Page 198 - 《精细化工》2020年第4期
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·832·                             精细化工   FINE CHEMICALS                                 第 37 卷

            降黏和吸附降黏三种情况。一般而言,这三种降黏                             HLB 值是 11.37,浊点为 75 ℃,临界胶束浓度(CMC)
            机理同时存在并相互影响,但不同条件下起主导作                             为 0.08 g/L,AFOP-10 的表面张力 γ CMC =30.30 mN/m。
            用的降黏机理不同         [24] 。为了验证降黏剂 AFOP-10 的           适宜用作油田乳化降黏剂。
            降黏机理,将稠油恒温 50  ℃,按油水质量比 7∶3                            AFOP-10 具有较好的耐温耐盐性能。单体物质
            的比例,分别向稠油中加入等量去离子水、含                               的量比为 1∶6∶9 时合成的降黏剂最高耐盐浓度为
            AFOP-10 质量分数 1.0%的活性水溶液,充分搅拌,                      49476 mg/L;用矿化度为 8246 mg/L 的盐水配制质量
            然后分别用去离子水和活性水溶液将两个体系稀释                             分数为 1.0%降黏剂 AFOP-10 溶液经高温 300  ℃、24 h
            10 倍,用偏光显微镜观察,乳状液显微成像图如图                           老化处理后仍具有良好的活性,界面张力可降至
            5、6 所示。由图 5 可见,向油样中加入去离子水形                         1.0×10 数量级,且对不同稠油降黏率都可达 98.50%
                                                                    –1
            成的是 W/O 型乳状液,这说明油样中含有一定量的                          以上。能满足 Q/SH1020 2193—2013 对降黏剂耐温耐
            W/O 型天然乳化剂,主要是胶质和沥青质。由于黏                           盐性能的要求。
            度较大,在用显微镜观察时,没有流动现象产生。                                 AFOP-10 分子中双酚 AF 的含量对其耐温和耐
            由图 6 可见,向油样中加入降黏剂 AFOP-10 溶液形                      盐性能都有影响。乳化降黏剂 AFOP-10 的降黏机理
            成的是稳定的 O/W 型乳状液,黏度较小,用显微镜                          为降黏剂分子通过吸附、渗透、分散等方式作用于
            观察,发现所有小液滴不停地在水相中流动,变化                             胶质、沥青质分子,减弱了胶质、沥青质分子之间
            非常明显,说明乳状液具有良好的流动性。产生两                             的相互作用,进而在油水界面处顶替了天然乳化剂
            种不同体系的原因可能是向稠油中加入 AFOP-10 水                        胶质、沥青质,变成 O/W 型乳状液使得稠油黏度大
            溶液后,由于双酚 AF 与胶质沥青质具有近似的苯
                                                               幅度降低。
            环结构,利于降黏剂分子吸附在稠油胶质、沥青质
            分子上,通过渗透、分散作用进入胶质、沥青质分                             参考文献:
            子之间,减弱胶质、沥青质分子之间的相互作用,                             [1]   BAO M T (包木太), FAN X N (范晓宁), CAO Q F (曹秋芳), et al.
            削弱稠油中大分子的网状结构,降低稠油内聚力,                                 Research  progress  on  heavy  oil  viscosity  reduction  mining
                                                                   technology[J].  Oilfield  Chemistry  (油田化学),  2006,  23(3):  284-
            且在油水界面处有效地顶替了胶质沥青质,形成水
                                                                   292.
            包油型乳状液,从而大幅度降低稠油黏度                    [25-26] 。    [2]   ZHOU X D, DONG M Z, MAINI B, et al. The dominant mechanism
                                                                   of  enhanced  heavy  oil  recovery  by  chemical  flooding  in  a  two-
                                                                   dimensional physical model[J]. Fuel, 2013, 108(11): 261-268.
                                                               [3]   LIU  F  (刘方),  GAO Z S (高正松).  Application  of  surface  active
                                                                   agent in oil recovery[J]. Fine Chemicals (精细化工), 2000, 17(12):
                                                                   696-699.
                                                               [4]   WU Z B, LIU H Q, WANG X, et al. Emulsification and improved oil
                                                                   recovery  with  viscosity  reducer  during  steam  injection  process  for
                                                                   heavy oil[J]. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2018,
                                                                   61(1): 348-355.
                                                               [5]   CHAI J W (柴京伟).  Overview  of  heavy  oil  viscosity  reduction
            图 5    加入去离子水后形成的 W/O 乳状液显微照片(×25)                     method[J].  Technology  Innovation  and  Application  (科技创新与应
            Fig.  5    Microphoto  of  water-in-oil  emulsion  after  adding   用), 2013, (23): 105-106.
                   water (×25)
                                                               [6]   GUO J X (郭继香), YANG Y Q (杨矞琦), ZAHNG J W (张江伟), et
                                                                   al. Research and application of composite viscosity reducer SDG-3
                                                                   aimed at ultra-heavy oil[J]. Fine Chemicals (精细化工), 2017, 34(3):
                                                                   341-348.
                                                               [7]   QIN  B  (秦冰),  PENG  P  (彭朴),  JING  Z  H  (景振华),  et al.
                                                                   Composition  and  properties  of  carboxylic  acid/sulfonic  acid/
                                                                   polyether  ternary  condensed  emulsion  viscosity  reducer[J].
                                                                   Petroleum  Refining  and  Chemical  Engineering  (石油炼制与化工),
                                                                   2002, 33(7): 32-35.
                                                               [8]   XIE H Z (谢慧专), LIU S X (刘淑霞). Heavy oil is opened with high
                                                                   temperature   emulsification   viscosity   reducer[J].   Speciality
            图 6    加入降黏剂后形成的 O/W 乳状液显微照片(×25)                      Petrochemicals (精细石油化工), 1994, (3): 32-35.
            Fig.  6    Microphoto  of  oil-in-water  emulsion  after  adding   [9]   ZHANG  Y  (张瑶),  FU  M  L  (付美龙),  HOU  B  F  (侯宝峰),  et al.
                   viscosity reducer (×25)
                                                                   Preparation and performance evaluation of temperature- resistant and
                                                                   salt-resistant  block  polyether  anion-non-amphoteric  surfactants[J].
            3    结论                                                Oil Field Chemistry (油田化学), 2018, 35(3): 109-115.
                                                               [10]  Zheng  Y  C  (郑延成), Han D (韩冬),  Yang  P  H  (杨普华),  et al.
                 乳化降黏剂 AFOP-10 具有较优异的表面活性,                         Progress  in  the  investigation  of  sulfonate  surfactants[J].  Fine
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