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<无水c02压裂液聚丙烯酸钠增稠增粘保湿剂和助溶剂的配方>
    成功研发出了无水c02压裂液聚丙烯酸钠增稠增粘保湿剂和助溶剂的配方,但出于对安全性的考虑,他们没有在高压下测试该配方的相关参数。
  采用分子模拟技术,对液态c02。与增薪剂分子间的微观结构进行研究,合成了3种COZ聚丙烯酸钠增稠增粘保湿剂(TNJ-1, TNJ-2和TNJ-3),并最终优化筛选出了液态CO:干法压裂液的增稠配方。结果表明,在62-63 ℃、15-20MPa、聚丙烯酸钠增稠增粘保湿剂加量为0.8%-5%W)的条件下,液态c02压裂液的薪度可以提高到SlOmPa"s,超临界c02压裂液的薪度可以提高240490倍,对气井岩心的平均伤害为2.75 %,对油井岩心的平均伤害为0.98 %。
  将原油中含量较高的5种链状正构烷烃,与不同比例的c02组成油气体系,研究c02在烷烃中的溶解性及膨胀性。结果发现,在曲线程度上,正构烷烃一c02体系受到压力、温度、c02含量以及正构烷烃等因素的影响。
  成功合成了适用于液态CO:干法压裂的表面活性剂。利用高压流变实验,在线模拟了液态COZ的增稠过程。结果表明,表面活性剂可以在液态COZ中形成棒状或蠕虫状的胶束,增加了液态CO:的薪度,添加1.0%}3.0% (w)的聚丙烯酸钠增稠增粘保湿剂,可将液态COZ压裂液的薪度提高到7.65-20.O1mPa "s,对纯液态COZ而言,相当于薪度增加了82218倍,压裂液混合体系呈现出剪切变稀的特征。
  研究了超临界COZ溶解的分子动力学。当烷烃链长度小于18时,烷烃易溶于超临界COZ;烷烃链长度大于18时,烷烃难溶于超临界COZ。得出结论:超临界COZ与低碳链烷烃接触的概率较大烷烃碳链的增长会导致其在超临界CO:中的溶解能力下降。超临界COZ溶解烷烃时,色散是主要的影响因素。http://www.xinglongchem.net
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