【摘 要】
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乳化驱油技术在强化采油领域应用广泛,然而随着采出液破乳难度的提高,能源消耗巨大、环境污染严重,甚至由于乳液过于稳定而造成无法破乳等技术难题,严重制约着原油的开采与生
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乳化驱油技术在强化采油领域应用广泛,然而随着采出液破乳难度的提高,能源消耗巨大、环境污染严重,甚至由于乳液过于稳定而造成无法破乳等技术难题,严重制约着原油的开采与生产。对此,本文设计研发一类两亲阴离子型聚丙烯酰胺大分子表面活性剂体系,使其既能与原油形成稳定的油水乳液体系,同时在外界刺激的触发下又能实现快破乳的目的。论文设计并利用胶束聚合法合成出两亲性改性聚丙烯酰胺(MPAM),XPS、IR、13C-ss NMR等方法表征结果表明与分子设计结构相符合,平均分子量为1.01×106g/mol,均方根旋转半径为113 nm。该分子结构具有两亲性、酸碱敏感性、盐敏感性的特点。采用瓶试法、激光共聚焦及液滴尺寸分析法、聚集体形貌观察法以及Zeta电位方法研究了改性聚丙烯酰胺(MPAM)乳液稳定性和不稳定性的影响因素以及乳化/破乳机制。研究结果表明,两亲分子的界面活性及空间网状结构是形成稳定性乳液的决定因素。乳液稳定性受两亲分子浓度、介质酸碱性及盐浓度的影响。两亲分子浓度增加、介质碱性增强均使乳液稳定性增强,而盐浓度增加则乳液稳定性下降,且在pH=5条件下,酸度与盐浓度具有协同作用。改性聚丙烯酰胺(MPAM)乳液的破乳作用机理研究结果表明,介质酸碱性和多电荷阳离子是引起乳液破乳的主要因素。酸性条件下,MPAM分子中的DEA残基发生质子化,提高分子链上的电荷密度,使其更具亲水性,诱导DEA残基从液滴表面脱湿,增加界面张力,使聚集体更松散,导致油水乳液稳定性下降,实现破乳。多电荷Al3+吸附在MPAM分子的SA残基上,在两亲分子之间的静电引力中起到“离子桥”的桥联作用,促使乳液破乳。
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