三次采油耐温抗盐聚丙烯酰胺的结构与性能
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  • 英文篇名:Structure and Properties of Temperature-Tolerant and Salt-Resistant Polyacrylamide for Tertiary Oil Recovery
  • 作者:伊卓 ; 刘希 ; 方昭 ; 杜超 ; 黄凤兴
  • 英文作者:Yi Zhuo;Liu Xi;Fang Zhao;Du Chao;Huang Fengxing;SINOPEC Beijing Research Institute of Chemical Industry;
  • 关键词:三次采油 ; 耐温抗盐 ; 聚丙烯酰胺 ; 驱油剂
  • 英文关键词:tertiary oil recovery;;temperature-tolerance and salt-resistance;;polyacrylamide;;oil-displacing agent
  • 中文刊名:SYHG
  • 英文刊名:Petrochemical Technology
  • 机构:中国石化北京化工研究院;
  • 出版日期:2015-06-15
  • 出版单位:石油化工
  • 年:2015
  • 期:v.44
  • 基金:中国石油化工股份有限公司资助项目(209001)
  • 语种:中文;
  • 页:SYHG201506029
  • 页数:8
  • CN:06
  • ISSN:11-2361/TQ
  • 分类号:126-133
摘要
开发适合的耐温抗盐聚合物驱油剂是高温高盐油藏化学驱提高采收率技术的关键。从高分子物理的角度介绍了聚丙烯酰胺(HPAM)耐温抗盐性能提升的结构途径,总结比较了不同类型耐温抗盐HPAM的结构特点,分析了HPAM的一级、二级和三级结构与性能的关系:一级结构为结构单元的化学组成、构造和序列结构,二级结构为链的柔顺性和相对分子质量及其分布,三级结构为分子间作用力。提出了三次采油耐温抗盐HPAM的研究方向。
        The development of suitable temperature-tolerant and salt-resistant oil-displacing agents is a key technology for enhanced oil recovery in tertiary oil recovery. Based on the polymer physics,some approaches for improving the temperature-tolerance and salt-resistance of polyacrylamide(HPAM) were introduced. Meanwhile,the structural features of different types of HPAM were summarized,especially the relationship between the structures(including chemical composition,construction and sequence of structural units called as the primary structure;flexibility of polymer chains,molecular weight of polymer and its distribution called as the secondary structure;and intermolecular interaction called as the tertiary structure) and properties. Besides,the future development of HPAM with temperature-tolerance and salt-resistance was also predicted.
引文
[1]杨承志.化学驱提高石油采收率[M].北京:石油工业出版社,2007:49-56.
    [2]王德民,程杰成,吴军政,等.聚合物驱油技术在大庆油田的应用[J].石油学报,2005,26(1):74-78.
    [3]张莉.胜利油田聚合物驱油技术经济潜力分析[J].石油勘探与开发,2007,34(1):79-82.
    [4]于志省,夏燕敏,李应成.耐温抗盐丙烯酰胺系聚合物驱油剂最新研究进展[J].精细化工,2012,29(5):417-424.
    [5]陈锡荣,黄凤兴.驱油用耐温抗盐水溶性聚合物的研究进展[J].石油化工,2009,38(10):1132-1137.
    [6]韩玉贵.耐温抗盐驱油用化学剂研究进展[J].西南石油大学学报:自然科学版,2011,33(3):149-153.
    [7]Wevera D,Picchionia F,Broekhuisa A.Polymers for Enhanced Oil Recovery:A Paradigm for Structure-Property Relationship in Aqueous Solution[J].Prog Polym Sci,2011,36:1558-1628.
    [8]方道斌,郭睿威,哈润华,等.丙烯酰胺聚合物[M].北京:化学工业出版社,2006:16-56.
    [9]刘玉章.聚合物驱提高采收率技术[M].北京:石油工业出版社,2006:59-61.
    [10]林松柏.高吸水性聚合物[M].北京:化学工业出版社,2013:178-193.
    [11]何曼君,陈维孝,董西侠.高分子物理[M].上海:复旦大学出版社,1990:1-33.
    [12]魏君,黄福堂,彭建立,等.聚丙烯酰胺及其衍生物的生产技术与应用[M].北京:石油工业出版社,2011:128-131.
    [13]梁兵,代华.AM/DMAM/AMPS共聚物溶液的粘度性能[J].油田化学,1997,14(4):357-360.
    [14]蔡文胜,朱清泉,徐僖.AM-DEAM-AA共聚物的合成及性能研究[J].高分子材料科学与工程,1996,12(5):47-52.
    [15]张玉平,叶彦春,郭燕文,等.双丙酮丙烯酰胺在聚丙烯酰胺改性中的应用[J].应用化工,2006,35(11):858-863.
    [16]钟景兴,陈煜,谭惠民.AM/NVP二元共聚物的溶液性能[J].高分子材料科学与工程,2005,21(4):220-223.
    [17]廖礼,李建波,张菀乔,等.耐温抗盐驱油剂——新型三元共聚物的合成与研究[J].天津化工,2006,20(4):29-35.
    [18]闫立伟,封明明,苟绍华,等.耐温抗盐AM-AA-SAS-St四元聚合物驱油剂的合成及性能评价[J].化学研究与应用,2012,24(5):811-815.
    [19]吕静兰,顾民,李伟,等.甲基丙烯磺酸钠-N,N-二甲基丙烯酰胺-丙烯酰胺耐温抗盐共聚物性能的研究[J].石油化工,2005,34(6):573-577.
    [20]孙群哲,宋华,李锋,等.三元驱油用磺化聚丙烯酰胺的合成与性能研究[J].化学工业与工程技术,2014,35(3):41-44.
    [21]中国石油化工股份有限公司,中国石油化工股份有限公司北京化工研究院.一种耐温抗盐聚合物增稠剂及其制备方法:中国,102031101 A[P].2011-04-27.
    [22]石油大学(华东).用于制备丙烯酰胺类衍生物的功能单体化合物:中国,1470504 A[P].2004-01-28.
    [23]Kazakov S A,Kazantsev O A,Malyshev A P.Synthesis of New Sulfonic Acid Acrylamide Derivative from Acrylnnitrile,Camphene and Oleum[J].Russ J Appl Chem,2002,75(12):2066-2067.
    [24]杜超,黄凤兴,伊卓.一种新型丙烯酰类功能单体的合成与表征[J].精细与专用化学品,2014,22(9):30-32.
    [25]伊卓,黄凤兴.AM/AMPS二元共聚物及其干燥研究[J].精细与专用化学品,2010,18(8):25-28.
    [26]赵方园,毛炳权,伊卓,等.丙烯酰胺/2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸共聚物合成的逐级放大及其性能的研究[J].石油化工,2013,42(1):34-38.
    [27]伊卓,赵方园,刘希,等.三次采油耐温抗盐聚合物的合成与评价[J].中国科学:化学,2014,44(11):1-9.
    [28]朱麟勇,马昌期,李妙贞,等.水溶性AM/AA/AMPS共聚物的高温水解[J].应用化学,2000,17(2):117-120.
    [29]Parker J W O,Lezzi A.Hydrolysis of Sodium-2-Acrylamido-2-Methylpropanesulfonate Copolymers at Elevated Temperature in Aqueous Solution via Carbon-13 NMR Spectroscopy[J].Polymer,1993,34(23):4913-4918.
    [30]Audibert A,Argillier J F.Thermal Stability of Sulfonated Polymers[C]//International Symposium on Oil fi eld Chemistry.SAN Antonio:SPE 28593,1995:81-91.
    [31]陈哲,杨旭明,王琪.SPS/P(AM-DMDAAC)分子复合型驱油剂的研究[J].高分子材料科学与工程,1998,14(4):128-135.
    [32]李延芬,朱荣娇,孙永菊,等.两性疏水缔合聚丙烯酰胺的合成及性能[J].精细化工,2012,29(5):499-516.
    [33]Mc Cormick C L,Johnson C B.Water-Soluble Copolymers:29.Ampholytic Copolymers of Sodium 2-Acrylamido-2-Methylpropanesulfonate with(2-Acrylamido-2-Methylpropyl)Dimethylammonium Chloride:Solution Properties[J].Macromolecules,1988,21(3):694-699.
    [34]Mc Cormick C L,Salazar L C.Water-Soluble Copolymers:43.Ampholytic Copolymers of Sodium 2-(Acrylamido)-2-M e t h y l p r o p a n e s u l f o n a t e w i t h[2-(A c r y l a m i d o)-2-Methylpropyl]Trimethylammonium Chloride[J].Macromolecules,1992,25(7):1896-1900.
    [35]Kathmann E E,Mc Cormick C L.Water-Soluble Copolymers:71.p H Responsive Behavior of Terpolymers of Sodium Acrylate,Acrylamide,and the Zwitterionic Monomer 4-(2-Acrylamido-2-Methylpropanedimethylammonio)Butanoate[J].J Polym Sci,Part A,Polym Chem,1997,35(2):231-242.
    [36]桂张良,安全福,曾俊焘,等.含磺酸甜菜碱两性离子共聚物P(AM-co-VPPS)的合成及盐溶液性质[J].高分子学报,2009(4):363-368.
    [37]丁伟,毛程,韦兆水,等.甜菜碱型两性离子聚合物P(AMDMAPAAS)的盐溶液性质[J].应用化学,2011,28(5):555-559.
    [38]郭睿威,吴大成,鹿现栋,等.热缔合接枝物HPAM-gPNIPAm的温敏增稠性能[J].石油化工,2003,32(8):690-694.
    [39]朱卓岩,欧阳坚,任建军,等.N-叔丁基丙烯酰胺、AMPS与丙烯酰胺共聚物及其水溶液特性的研究[J].精细与专用化学品,2009,17(7):21-22.
    [40]王云芳,孔瑛,辛伟,等.N,N-二丁基丙烯酰胺及其共聚物的合成[J].高分子材料科学与工程,2004,20(6):106-112.
    [41]曹绪龙,刘坤,韩玉贵,等.耐温抗盐缔合聚合物的合成及性能评价[J].油气地质与采收率,2014,21(2):10-14.
    [42]张冲,李季,黄芬,等.耐温抗盐新型聚合物驱油剂性能评价[J].油田化学,2007,24(3):228-231.
    [43]吴念,高保娇,李延斌,等.AM-Na AMPS-St三元共聚物的合成及溶液性能研究[J].石油化工,2004,33(1):46-49.
    [44]郭拥军,冯茹森,薛新生,等.分子间高缔合比例疏水聚合物研究(Ⅰ)[J].西南石油大学学报,2007,29(4):164-166.
    [45]李爱辉,郭拥军,冯茹森,等.分子间高缔合比例疏水聚合物研究(Ⅱ)[J].西南石油大学学报,2007,29(5):168-171.
    [46]王中华.AM/AMPS/AMC14S共聚物的合成[J].化学工业与工程,2001,18(3):137-145.
    [47]王中华.AM/AMPS/AMC12S共聚物的合成与性能[J].化工时刊,1999(4):27-29.
    [48]王中华.AM/AMPS/AMC16S共聚物的合成与性能[J].化工时刊,1997,11(12):20-22.
    [49]王玉鹏,武玉民,于跃芹,等.AM/AA/AMPS/AMC14S共聚物的制备与表征[J].青岛科技大学学报,2006,27(1):1-4.
    [50]刘平德,牛亚斌,卜家泰,等.疏水缔合(丙烯酰胺-十六烷基二甲基烯丙基氯化铵-2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸)三元共聚物的合成与性能研究[J].高分子学报,2002(5):692-694.
    [51]李林辉,郭拥军,罗平亚,等.一种疏水缔合水溶性聚合物的合成及其溶液性能[J].应用化学,2003,20(11):1048-1051.
    [52]陈洪,韩利娟,徐鹏,等.疏水改性聚丙烯酰胺的增粘机理研究[J].物理化学学报,2003,19(11):1020-1024.
    [53]罗健辉,张颖,刘玉章,等.具有辫状侧链的梳形抗盐聚合物室内研究[J].油田化学,2006,23(1):59-62.
    [54]中国石油天然气股份有限公司.一种梳型抗盐聚合物增稠剂:中国,1414057 A[P].2003-04-30.
    [55]罗健辉,卜若颖,朱怀江,等.梳形聚丙烯酰胺的特性及应用[J].石油学报,2004,25(2):65-69.
    [56]饶明雨,钟传蓉,何文琼,等.梳型丙烯酰胺共聚物的合成及溶液性能[J].高分子材料科学与工程,2009,25(5):1-4.
    [57]钟传蓉,饶明雨,何文琼.梳型丙烯酰胺共聚物在水溶液中的缔合结构[J].高分子材料科学与工程,2012,28(8):52-55.
    [58]方申文,段明,蒋春勇,等.树核星形聚丙烯酰胺的制备及其稀溶液性质[J].石油化工,2009,38(3):278-283.
    [59]蒋春勇,段明,方申文,等.星型疏水缔合聚丙烯酰胺溶液性质的研究[J].石油化工,2010,39(2):204-208.
    [60]王福晓,段明,方申文,等.星型疏水缔合聚丙烯酰胺的研究:Ⅰ.疏水单体含量对其水溶液性质的影响[J].石油化学,2010,39(5):537-541.
    [61]祝仰文,罗平亚,李振泉,等.线型及星型聚合物溶液特征研究[J].油田化学,2011,28(1):62-64.
    [62]吴日韦,毛国梁,黎钢,等.带支链的部分水解聚丙烯酰胺溶液的流变性[J].大庆石油学院学报,2006,30(4):118-119.
    [63]吴日韦,毛国梁,黎钢.以Cu(Ⅲ)络离子为引发剂合成带支链的聚丙烯酰胺-丙烯酰胺均聚共水解[J].大庆石油学院学报,2006,30(4):116-117.
    [64]吴日韦,毛国梁,黎刚.以Cu(Ⅲ)络离子为引发剂合成带支链的聚丙烯酰胺-丙烯酰胺与丙烯酸钠共聚[J].大庆石油学院学报,2006,30(4):113-115.
    [65]张健,康晓东,朱玥珺,等.微支化疏水缔合聚合物驱油技术研究[J].中国海上油气,2013,25(6):65-69.
    [66]鲁娇,彭勃,李明远,等.三种低黏度交联聚合物调驱剂研究进展[J].油田化学,2010,27(1):106-111.
    [67]夏燕敏,宋晓芳,于志省,等.聚丙烯酰胺微球的制备方法及其在油田调剖封堵中应用的研究进展[J].石油化工,2014,43(6):729-734.
    [68]崔晓红.新型非均相复合驱油方法[J].石油学报,2011,32(1):122-126.
    [69]林梅钦,郭金茹,徐凤强,等.微米级交联聚丙烯酰胺微球分散体系的封堵特性[J].石油化工,2014,43(1):91-96.
    [70]张玉玺,吴飞鹏,李妙贞,等.聚烯丙基氯化铵模板存在下丙烯酰胺-丙烯酸共聚合反应动力学研究[J].高分子学报,2004(6):889-892.
    [71]张玉玺,吴飞鹏,李妙贞,等.聚烯丙基氯化铵模板对AM/AA共聚物结构的影响[J].高分子学报,2005(6):874-878.
    [72]张玉玺,吴飞鹏,李妙贞,等.模板聚合法合成P(AM/AA)多嵌段共聚物的溶液性质和自缔合作用[J].高分子学报,2006(5):666-669.
    [73]魏丽敏,李勃,韩培慧,等.用于低渗透油藏三次采油的刚性疏水缔合聚丙烯酰胺的研究[C]//中国化学会.第28届学术年会第5分会场摘要集.成都:中国化学会,2012.
    [74]阙庭丽,娄清香,买尔当·吐尔逊.驱油用聚丙烯酰胺分子量分布的表征和测定方法[J].高分子通报,2014(6):95-100.

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