山西榆次聚丙烯酰胺可以阻止鉆井泥漿的絮凝;用于典型 深井,可維持鉆井液具有充足的流變性。 合成了大量的兩性減阻劑,并就其性能做了詳盡的研究。為便 于讀者研究,我們將對所查到的各種兩性聚合物逐一剖析。以苯 乙烯、苯乙烯磺酸鹽為單體,運城進口絮凝劑合成了非水溶性兩性聚合物,詳 細研究了這種聚合物的流變性。這種低電荷密度聚合物,可以在有機溶劑中* 溶解(須有極性介質共存):之間的締合,使其耐剪切,具有明顯膨脹特性, 是一種高效增粘劑。以丙烯酰胺、苯乙烯磺酸金屬鹽、甲基丙烯 酰胺基丙基*基氯化銨三種單體或其中兩種離子單體,合成水溶性兩性聚合物 減阻劑。價格:
| 陽離子 | 陰離子 | 非離子 | 兩性 |
惟事美 | 19000元/噸 | 11000元/噸 | 14000元/噸 | 13000元/噸 |
三井 | 24500元/噸 | 19800元/噸 | 17000元/噸 | 21000元/噸 |
愛森 | 22200元/噸 | 18800元/噸 | 16000元/噸 | 20000元/噸 |
藥劑參數:
外觀 | 固含量 | 分子量 | 離子度 | 不溶物 | 殘余單體 |
白色 | ≥95% | 1800萬 | 15-70 | ≤0.2% | ≤0.1% |
使用方法:
山西榆次聚丙烯酰胺分別給出濃度對體系觸變性以及觸變強度 的影響。整體上看,在所考察的濃度范圍內,體系的流變行 為經歷著負觸變觸變一較為復雜復合觸變類型的轉, 濃度范圍內,體系的觸變程度逐步增加。硫酸銨在水分散聚合中作為十月分離劑 ,北京三井絮凝劑A110濃度決定著聚合物的臨界沉析鏈長,濃度越高臨界沉析鏈 ,聚合物解纏 分散體系,旱微白色,流動性差,大分子聚合產物相互交聯,成相難,旱現凝膠狀。
山西榆次聚丙烯酰胺的聚合物相均勻分散開來;在低速剪切條件下,聚合物相 有會聚集在一起,體系黏度隨時問遞減,造成分散體系呈明顯的負觸變 性。相界而變得比較明顯,分散穩定易于吸附在膠體顆 粒表面形成空問網絡結構而足體系呈現明顯的觸變性,并且由于空網絡結構 的形成分散體系靜態剪切黏度比分散體系的高,相應的 正觸變強度較大。山西榆次聚丙烯酰胺增加到強烈的疏水化,膠體顆粒的窄問網絡結構以及膠體顆粒表面的保護層被破壞。
山西榆次聚丙烯酰胺給出共聚單體濃度對體系觸變性以及觸變 強度的影響。共聚單體濃度范圍,態剪切黏度隨隨剪切時呈現先增大后趨于平衡 的變化趨勢,且這種變化較為平穩,表現為明顯正觸變性;共聚單體濃度范圍, 靜態剪切黏度隨剪切時問呈無規波幅變化趨勢,表現較為復雜的復合觸變性??梢院苄蜗蟮乜?nbsp;出,共聚單體含量越高,體系的正觸變強度就越大。分散體系中,隨 著單體濃度的增加,膠體顆粒之問的空間就會越來越小,這有利于膠體顆粒通過 分子鏈形成空廣日網絡結構,進而可以抑制無規則布朗運動的影響。
而體系 單體濃度低于,體系較難形成空問網絡結構,并且形成的結構易受布朗運動而破 壞掉。北京三井山西榆次聚丙烯酰胺在所研究的時間段內,體系的流變曲線較為復雜。但 是,共聚單體含量更高,反應傳熱效果不好,聚合產物分子鏈很難及時沉析出而 分相,不能成功合成水分散產品。 給出非離子聚丙烯酰胺、陰離子聚丙烯酰胺、陽離子聚 丙烯酰胺以及兩性聚丙烯酰胺水分散體的觸變曲線;給出各種水分 散體系在所考察時間內的觸變強度。從表圖不難發現,體系呈 現負觸變性,且負觸變強度較大;呈現正觸變 性,且單體含量越多體系的正觸變度就越大。
山西榆次聚丙烯酰胺是一種含電荷極其豐富的陽離子聚電解質,在不考慮接枝穩 定機理的情況下(其 實本聚合工藝下也很難發生接枝或交聯反應),只有膠體顆粒表面帶有一定量的 相反凈電荷,才有利于分散穩定劑吸附于膠體顆粒表面,有利于膠體保護層的形 成以及空問網絡結構的形成。
山西榆次聚丙烯酰胺為了得到穩定的水分散體,只有多添加陽離子分散穩定劑以便增加體系黏度;或者添 加大量的相分離劑使形成的膠體疏水性增加,而減少膠體顆粒表面的凈電荷,以 便于分散穩定劑在膠體顆粒表面吸附。觀摩目前相關文獻,這兩種方法已被利用 ;但是,由此而帶來的聚合過程體系黏度過高而引起的傳熱效果差。
經過比較研究,得出:
1)山西榆次聚丙烯酰胺比高電荷密度兩性聚 合物更易溶于淡水或低離子勢的水;
2)山西榆次聚丙烯酰胺的絡合作用,促使體系空問網 絡結構形成,使溶液體系在添加相對分子量較低聚合物(直接通過分子鏈上的陰 陽官能團或游離的金屬離子),就能取得很好的增粕效果;3)運城進口絮凝劑在等電點附近,添 加小分了無機鹽、酸或堿,可以強化體系的黏度,且增粘效果低電荷密度聚合物 較優;4)運城進口絮凝劑的引入,使其耐鹽、耐高溫;
5)山西榆次聚丙烯酰胺可大幅度減小體系摩擦,減小 泥漿輸送壓降。以苯乙烯磺酸鹽.吡啶烷酮和甲基丙烯酰 胺基丙基*基氯化銨為單體合成了水溶性的兩性聚合物水泥漿增粘劑。山西榆次聚丙烯酰胺在強化油氣開采,提高采收率方面,合成一種基于丙烯酰胺 基礎上的兩性聚丙烯酰胺。此種聚合物通過對水稠化,增加水的黏度和在礦井孔 隙介質表面的吸附,減小孔隙介質對水的滲透率,達到減小水油流度比,增加波 及系數,從而提高原油采收率。因此,這種聚合物中應具有對增加體系黏 度有利條件,即相對較高的分子量、良好的溶解性、* 的空間結構、抗溫、耐鹽。含有磺酸鹽、羧基、季銨鹽以及大量丙烯酰胺單體結 構單元的兩性聚丙烯酰胺,可以滿足以上要求。 可以大大提高原油采收率。所涉及到的兩性聚丙烯酰胺不僅含有大量的丙烯酰胺單體,而且所選用的陰陽離子單體或兩 性離子單體都是以及丙烯酰胺基為基元的,特別是離子單體為單性的,不僅水溶 性好、分子量高、離子分布均勻,而且其結構具有酸堿以及鹽敏感性。在注入時, 這種聚合物分子構象處于塌陷狀態,分子空尺寸較小。 水中懸浮的顆粒在粒徑小到一定程度時,其布朗運動的能量足以阻止重力的作用,而使顆粒不發生沉降。這種懸浮液可以長時間保持穩定狀態。而且,懸浮顆粒表面往往帶電,顆粒間同種電荷的斥力使顆粒不易合并變大,從而增加了懸浮液的穩定性。
混凝過程就是加入帶正電的混凝劑去中和顆粒表面的負電,是顆粒脫穩,于是,顆粒間通過碰撞,表面吸附,范德華引力等作用,相互結合變大,以利于從水中分離。 混凝劑是分子量低而陽電荷密度高的水溶性聚合物,多數為液體。它們分為無機和有機兩大類。無機混凝劑主要是鋁,鐵鹽及其化合物。SNF愛森絮凝劑有限公司生產有機混凝劑。 絮凝是聚合物的高分子鏈在懸浮的顆粒與顆粒之間發生架橋的過程。架橋就是聚合物分子上不同鏈段吸附在不同顆粒上,促進顆粒與顆粒聚焦。 絮凝劑為有機聚合物,多數分子量較高,并有特定的電性和電荷密度。 實際過程要比上述原理復雜得多。由于混凝劑/絮凝劑都死高分子物質,同一產品中大大小小的分子都有,所謂“分子量”只是一個平衡概念。所以,在用某一混凝劑或絮凝劑處理污水時,“電中和”和“架橋”作用會交織在一起同時發生。絮凝過程是多種因素綜合作用的結果,目前仍有一些沒有認清和解決的問題。就我們所知,絮凝過程與絮凝劑分子結構,電荷密度,分子量有關;與懸浮顆粒表面性質,顆粒濃度,比表面積有關;與介質(水)的PH值,電導,水中其他物質的存在,水溫,攪動情況等因素有關。因此盡管有理論和經驗可循,用實驗來選擇絮凝劑仍然是*的。