曹緒龍
(中國(guó)石油化工股份有限公司勝利油田分公司,山東東營(yíng) 257015)
目前我國(guó)原油對(duì)外依存度近70%,嚴(yán)重影響國(guó)家能源安全,提高油田采收率具有重要的戰(zhàn)略意義。我國(guó)東部老油田大部分處于開(kāi)采中后期階段,面臨著嚴(yán)重的儲(chǔ)層非均質(zhì)性、剩余油高度分散、高溫高鹽等問(wèn)題[1]。常規(guī)的驅(qū)油技術(shù)對(duì)這類油藏提高采收率的幅度有限,急需開(kāi)發(fā)新型驅(qū)油劑和采油新技術(shù)[2-5]。對(duì)此,勝利油田研發(fā)了具有部分支化部分交聯(lián)結(jié)構(gòu)的黏彈性顆粒驅(qū)油劑B-PPG,構(gòu)筑了黏彈性顆粒驅(qū)油劑、聚合物和表面活性劑復(fù)配的非均相復(fù)合驅(qū)體系,在聚合物驅(qū)后油藏和高溫高鹽Ⅲ類油藏提高石油采油率方面取得了顯著的降水增油效果[6-8]。為了進(jìn)一步擴(kuò)大非均相復(fù)合驅(qū)技術(shù)的應(yīng)用規(guī)模,拓寬應(yīng)用領(lǐng)域,使非均相復(fù)合驅(qū)體系適用于高溫高鹽、強(qiáng)非均質(zhì)性的苛刻油藏條件,對(duì)PPG 的性能提出了更高的要求[9-10]。
采用小分子交聯(lián)劑N,N'-亞甲基雙丙烯酰胺(MBA)制備的交聯(lián)聚丙烯酰胺顆粒驅(qū)油劑,雖然能夠封堵高滲透率孔道,降低油藏的非均質(zhì)性,但由于交聯(lián)點(diǎn)分布不均勻,缺乏有效的能量耗散機(jī)制,存在機(jī)械性能差、變形能力弱、通過(guò)孔喉時(shí)容易發(fā)生剪切破碎以及不耐高溫高鹽等問(wèn)題[11]。本文突破了小分子交聯(lián)劑制備凝膠顆粒驅(qū)油劑的技術(shù)思路,采用合成的多種新型大分子交聯(lián)劑制備了一系列高性能凝膠顆粒驅(qū)油劑B-PPG,通過(guò)動(dòng)態(tài)光散射、力學(xué)測(cè)試、老化試驗(yàn)以及熒光可視滲流滲流實(shí)驗(yàn)研究了B-PPG 的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、機(jī)械性能、耐溫抗鹽能力和在孔隙中的運(yùn)移規(guī)律。
丙烯酰胺(AM),成都賽樂(lè)思科技有限公司廠;過(guò)硫酸鉀(KPS),四甲基乙二胺(TMEDA),小分子交聯(lián)劑N,N'-亞甲基雙丙烯酰胺(MBA),成都科龍化工試劑廠;氯化鈉(NaCl),氯化鈣(CaCl2),六水氯化鎂(MgCl2·6H2O),異硫氰酸熒光素,天津市博迪化工有限公司;去離子水,實(shí)驗(yàn)室自制;不同結(jié)構(gòu)的3 種大分子交聯(lián)劑TA、MC、MCH,其中TA 是具有2數(shù)6 個(gè)不飽和雙鍵的樹(shù)枝型交聯(lián)劑;MC 是含有多個(gè)不飽和雙鍵的線性大分子交聯(lián)劑;MCH是含有多個(gè)不飽和雙鍵的超支化大分子交聯(lián)劑。
BI-200SM 型動(dòng)態(tài)光散射儀,美國(guó)Brookhaven公司;Insrtron 5567型萬(wàn)能材料拉伸機(jī),美國(guó)Instron公司。
首先稱取一定質(zhì)量的AM、交聯(lián)劑、TMEDA 加入燒杯后用去離子水完全溶解,然后將混合溶液轉(zhuǎn)移到250 mL單口燒瓶中,抽氣除氧10 min后與溶有引發(fā)劑KPS 的溶液混合均勻。最后倒入模具,在25℃的水浴鍋中反應(yīng)24 h,即可得到水凝膠。選擇不同的交聯(lián)劑,通過(guò)調(diào)節(jié)變量合成出的水凝膠分別命名為T(mén)Ax-y、MCx-y、MCHx-y。x表示每100 g水中交聯(lián)劑溶液(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%)的質(zhì)量(g),y 表示每100 g 水中單體質(zhì)量(g)。作為對(duì)比,制備小分子交聯(lián)劑MBA 摩爾濃度為5×10-3mol%,單體質(zhì)量為30 g的水凝膠,命名為SC凝膠。
將模具中的凝膠拿出剪碎后,在75℃下的烘箱中烘干4 h 除去多余水份。經(jīng)過(guò)粉碎、篩分后得到一定粒徑的B-PPG 驅(qū)油劑顆粒。根據(jù)不同交聯(lián)劑分別將B-PPG 命名為B-PPGSC、B-PPGTA、B-PPGMC、B-PPGMCH。
1.4.1 動(dòng)態(tài)光散射測(cè)試
將前驅(qū)液直接注入光散射瓶中原位聚合形成水凝膠。使用BI-200SM 型的動(dòng)態(tài)光散射儀,散射角度設(shè)置為90°,每隔30 s旋轉(zhuǎn)樣品臺(tái)得到該點(diǎn)的時(shí)間平均光散射強(qiáng)度。重復(fù)操作100次可以得到樣品的總均散射強(qiáng)度。通過(guò)儀器自帶的軟件對(duì)歸一化時(shí)間平均散射光強(qiáng)相關(guān)函數(shù)(<(τ)-1>)進(jìn)行反拉普拉斯變換,得到水凝膠的歸一化特征線寬分布函數(shù)G(Γ),以此表征凝膠的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。
1.4.2 力學(xué)性能測(cè)試
采用Insrtron 5567型萬(wàn)能材料拉伸機(jī)對(duì)凝膠的力學(xué)性能進(jìn)行表征:
(1)拉伸性能。將樣品從模具中取出,用裁刀將樣品裁剪成啞鈴狀(標(biāo)準(zhǔn)為JISK6251—7)。用鑷子將樣品夾持在夾具上,控制拉伸速率100 mm/min進(jìn)行拉伸測(cè)試,得到樣品的應(yīng)力應(yīng)變曲線,每個(gè)樣品重復(fù)5次。
(2)壓縮性能。將樣品將從柱狀模具中取出,用圓形裁刀裁成直徑約13 mm、高度約20 mm 的柱狀樣品??刂茐嚎s速率20%/min 進(jìn)行壓縮測(cè)試,得到樣品的壓縮曲線,每個(gè)樣品重復(fù)5次。
(3)形變恢復(fù)能力。按照上述要求制備好一定規(guī)格的樣品,在壓縮模式下,以80%作為最大應(yīng)變,控制壓縮速率5 mm/min 將樣品壓縮至最大應(yīng)變,然后以相同的速率恢復(fù)至初始形態(tài)。重復(fù)該過(guò)程5 次。
(4)抗缺陷性能測(cè)試。按上述要求制備好一定規(guī)格的樣品后,用剪刀預(yù)制一個(gè)約為樣品寬度75%的缺口,控制拉伸速率100 mm/min,重復(fù)該過(guò)程5次。
1.4.3 耐老化性能測(cè)試
將0.4 g 的B-PPG 驅(qū)油顆粒加入80 mL 的礦化度為30 g/L 的鹽水中(配方為1 L 水中加入27.31 g NaCl、1.11 g CaCl2和3.83 g MgCl2·6H2O),等待12 h使其充分溶脹后倒入圓底燒瓶抽氣除氧;將抽完氣的懸浮液迅速倒入玻璃瓶中,蓋上橡膠塞并用膠帶纏緊;將玻璃瓶放入老化箱在85℃下進(jìn)行老化測(cè)試,每過(guò)一段時(shí)間取出測(cè)定懸浮液的模量和黏度。
1.4.4 熒光可視微觀滲流實(shí)驗(yàn)
將B-PPG 驅(qū)油顆粒和異硫氰酸熒光素溶液混合均勻后放置一段時(shí)間,待B-PPG與熒光分子充分反應(yīng)后,通過(guò)多次洗滌和抽濾后得到染色的B-PPG。將染色的B-PPG 和水混合后加入容器中,打開(kāi)泵將懸浮液以一定的流速灌注入微觀滲流模型中,然后通過(guò)共聚焦顯微鏡監(jiān)測(cè)B-PPG的運(yùn)移情況。
凝膠網(wǎng)絡(luò)的均勻性對(duì)凝膠的力學(xué)強(qiáng)度有著很大的影響,為了驗(yàn)證大分子交聯(lián)劑在提高凝膠網(wǎng)絡(luò)均勻性上的作用,運(yùn)用動(dòng)態(tài)光散射測(cè)量了樣品在不同位置的時(shí)間平均散射強(qiáng)度,結(jié)果如圖1 所示。圖中虛線與實(shí)線之間的差表示時(shí)間平均散射強(qiáng)度的波動(dòng)程度,可以反映凝膠網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的不均勻性??梢钥吹?,小分子交聯(lián)劑制備SC 凝膠的時(shí)間平均散射強(qiáng)度的波動(dòng)程度要高于大分子交聯(lián)劑制備的凝膠,這說(shuō)明大分子交聯(lián)劑能夠有效提高凝膠網(wǎng)絡(luò)的均勻性。并且隨著交聯(lián)劑含量的增加,凝膠網(wǎng)絡(luò)的均勻性也逐漸增加。TA凝膠網(wǎng)絡(luò)均勻性相比于SC更高,可能由于MBA 和TA 交聯(lián)劑官能度的差異。TA 交聯(lián)劑分子上的雙鍵引發(fā)單體,形成鏈自由基。當(dāng)鏈自由基與其他交聯(lián)劑分子的鏈自由基雙基終止時(shí)會(huì)形成交聯(lián)結(jié)構(gòu),單基終止則會(huì)形成支化鏈結(jié)構(gòu),其中支化鏈形成的纏結(jié)能夠有效降低凝膠網(wǎng)絡(luò)的不均勻性。而MBA交聯(lián)劑分子官能度僅為2,難以形成支化鏈。并且交聯(lián)劑用量越大,支化鏈形成的物理纏結(jié)越多,網(wǎng)絡(luò)更加均勻。
為了驗(yàn)證凝膠中存在支化鏈形成的物理纏結(jié)結(jié)構(gòu),采用動(dòng)態(tài)光散射表征凝膠的松弛行為。圖2(a)為SC 凝膠的歸一化時(shí)間平均散射光強(qiáng)相關(guān)函數(shù),通過(guò)擬合可以得到如圖2(b)所示的凝膠松弛時(shí)間譜。圖3(a)是不同交聯(lián)劑用量的MC凝膠的歸一化時(shí)間平均散射光強(qiáng)相關(guān)函數(shù)函數(shù),通過(guò)擬合可以得到如圖3(b)所示的凝膠松弛時(shí)間譜。從圖3(b)可以看到,MC凝膠的松弛時(shí)間譜存在兩個(gè)峰,分別表示快、慢兩種松弛模式。其中,快松弛模式的峰強(qiáng)而尖,松弛時(shí)間在10-5s 數(shù)量級(jí),這種松弛行為主要是由于凝膠網(wǎng)絡(luò)中分子鏈濃度的波動(dòng)[12]。由圖2可知,SC 凝膠同樣存在這一松弛行為,并且松弛時(shí)間相差不大。慢松弛模式的峰弱而寬,松弛時(shí)間在10-3s數(shù)量級(jí),這一松弛過(guò)程則主要與形成纏結(jié)的支化鏈的擴(kuò)散有關(guān)。凝膠網(wǎng)絡(luò)中,分子鏈的擴(kuò)散會(huì)被諸如纏結(jié)以及鏈間的摩擦所阻礙。在大分子交聯(lián)劑MC 凝膠中支化鏈高度纏結(jié),并且其中的一端形成了化學(xué)交聯(lián)的結(jié)構(gòu),使得支化鏈的擴(kuò)散受到了極大的限制,因此相比于快松弛模式,慢松弛模式的松弛時(shí)間更長(zhǎng)。此外,如圖2 所示,SC 凝膠不存在這一松弛行為,這從側(cè)面驗(yàn)證了大分子交聯(lián)劑凝膠中存在支化鏈形成的物理纏結(jié)結(jié)構(gòu)。
圖1 凝膠SC(a)、TA1-30(b)、TA2-30(c)和TA3-30(d)在不同位置的時(shí)間平均散射強(qiáng)度<I>T
圖2 SC凝膠的歸一化時(shí)間平均散射光強(qiáng)相關(guān)函數(shù)<(τ)-1>(a)與歸一化特征線寬分布函數(shù)G(Γ)(b)
圖3 不同交聯(lián)劑用量的MC凝膠的歸一化時(shí)間平均散射光強(qiáng)相關(guān)函數(shù)<(τ)-1>(a)與歸一化特征線寬分布函數(shù)G(Γ)(b)
不同大分子交聯(lián)劑加量下的TA 凝膠(a)、MC凝膠(b)和MCH 凝膠(c)的拉伸應(yīng)力應(yīng)變曲線如圖4所示。由大分子交聯(lián)劑制備的凝膠具有更加均勻的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)以及優(yōu)異的能量耗散機(jī)制,賦予了凝膠優(yōu)異的力學(xué)性能。其中TA凝膠隨著交聯(lián)劑用量的增加,力學(xué)強(qiáng)度、斷裂應(yīng)變和韌性均先增加后降低。MC 凝膠隨著交聯(lián)劑用量的增加,強(qiáng)度不斷提高而斷裂應(yīng)變逐漸降低。MCH 凝膠的強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率均隨著交聯(lián)劑用量的增加而降低。
圖4 不同大分子交聯(lián)劑加量下的TA凝膠(a)、MC凝膠(b)和MCH凝膠(c)的拉伸應(yīng)力應(yīng)變曲線
3種大分子交聯(lián)劑所制備凝膠的斷裂伸長(zhǎng)率均達(dá)到2000%以上,其中MC0.25-30 凝膠的斷裂伸長(zhǎng)率甚至能達(dá)到4500%,說(shuō)明其具有良好的變形能力。并且凝膠的斷裂強(qiáng)度不低于0.3 MPa,其中MCH 凝膠的斷裂強(qiáng)度最高達(dá)到了0.6 MPa,相比于SC 凝膠力學(xué)性能大大提高。大分子交聯(lián)劑凝膠之所以具有如此優(yōu)異的力學(xué)性能主要是由于支化鏈形成的物理纏結(jié)以及獨(dú)特的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)調(diào)整這兩種能量耗散機(jī)制。物理纏結(jié)相比于化學(xué)交聯(lián)更弱,當(dāng)受外力作用時(shí),物理纏結(jié)先于化學(xué)交聯(lián)結(jié)構(gòu)被破壞,會(huì)耗散一部分能量。此外大分子交聯(lián)劑可以通過(guò)鏈的運(yùn)動(dòng)來(lái)調(diào)整自身的構(gòu)象,從而調(diào)整交聯(lián)點(diǎn)的位置,使得應(yīng)力能夠均勻分散,有效地避免了應(yīng)力集中。這一行為與具有滑環(huán)結(jié)構(gòu)的水凝膠極為相似[13]。
圖5 不同交聯(lián)劑加量下TA凝膠(a)、MC凝膠(b)和MCH凝膠(c)的壓縮應(yīng)力應(yīng)變曲線
不同大分子交聯(lián)劑加量下的TA 凝膠(a)、MC凝膠(b)和MCH 凝膠(c)凝膠的壓縮性能如圖5 所示。隨著交聯(lián)劑的增加,TA凝膠在90%應(yīng)變時(shí)的壓縮應(yīng)力從1.3 MPa 逐漸增大到4.9 MPa。而MC 凝膠的壓縮性能對(duì)交聯(lián)劑用量不敏感,在98%的應(yīng)變下壓縮強(qiáng)度均能達(dá)到8.5 MPa以上。隨著交聯(lián)劑用量的增加,MCH凝膠在90%應(yīng)變下的壓縮強(qiáng)度從1 MPa逐漸增加到4.4 MPa。
與拉伸性能相似,大分子交聯(lián)劑制備的凝膠具有良好的彈性和韌性。當(dāng)壓縮應(yīng)變達(dá)到90%時(shí)凝膠依然能夠保持完整的形狀,不發(fā)生破壞,說(shuō)明其能承受較大的壓縮應(yīng)變。而且在除去外力之后,變形能夠部分恢復(fù)。
圖6 MC凝膠的抗撕裂性能。(a)缺口樣品的幾何形狀。(b)缺口和非缺口試樣的力—位移曲線。
以力學(xué)性能最優(yōu)異MC2-30 凝膠為例,進(jìn)一步研究凝膠的抗缺陷能力。先將樣品的一側(cè)剪出一個(gè)長(zhǎng)為22.5 mm的缺口,如圖6(a)所示,然后再對(duì)有缺口和無(wú)缺口的樣品分別進(jìn)行拉伸,得到試樣的力—位移曲線,結(jié)果如圖6(b)所示。無(wú)缺口試樣的位移為230 mm,有缺口試樣斷裂應(yīng)變達(dá)到200 mm,與無(wú)缺口試樣相差無(wú)幾,表現(xiàn)出了超強(qiáng)的拉伸性能。說(shuō)明MC凝膠的拉伸性受缺口的影響小。經(jīng)過(guò)計(jì)算可以得出MC 凝膠的斷裂能高達(dá)11676 J/m2,遠(yuǎn)高于大多數(shù)水凝膠的,與一些韌性彈性體的相似[5,14]。
根據(jù)前文,選擇對(duì)比樣SC 凝膠和力學(xué)性能最優(yōu)異的TA3-30、MC2-30、MCH0.5-30 凝膠制備的B-PPGSC(a)、B-PPGTA(b)、B-PPGMC(c)和B-PPGMCH(d)在鹽水中充分溶脹后懸浮液的模量和黏度隨老化時(shí)間的變化如圖7所示。4種B-PPG懸浮液的黏度均隨著時(shí)間的延長(zhǎng)呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢(shì),而模量在整個(gè)老化過(guò)程中一直處于降低的過(guò)程。其中,B-PPGTA在老化21 d 時(shí)達(dá)到最高黏度120.3 mPa·s,直到73 d 后完全降解。而B(niǎo)-PPGMC在21 d時(shí)最高黏度為156.5 mPa·s,90 d 時(shí)基本完全降解。B-PPGMCH在老化30 d 時(shí)黏度最高,達(dá)到了162.8 mPa·s;老化90 d 后B-PPGMCH才會(huì)完全降解。作為對(duì)比,B-PPGSC懸浮液在老化15 d后的黏度最高,為102 mPa·s,老化60 d 后B-PPGSC就完全降解,大分子交聯(lián)劑B-PPG 表現(xiàn)出了優(yōu)異的耐老化性能。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因主要是由于在熱的作用下,分子鏈斷裂交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始破壞,形成支化鏈。更多線性結(jié)構(gòu)的存在使得懸浮液的黏度大大提高。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步老化后,交聯(lián)結(jié)構(gòu)被完全破壞,B-PPG 變?yōu)榫€性分子,此時(shí)懸浮液的黏度達(dá)到最高。之后再延長(zhǎng)老化時(shí)間,線性分子鏈發(fā)生斷裂,分子量降低,黏度逐漸降低。大分子交聯(lián)劑B-PPG驅(qū)油顆粒在高溫、高礦化度的條件下的耐老化性能要明顯強(qiáng)于小分子交聯(lián)劑B-PPG[15]。
為了能夠直觀地看到B-PPG在孔隙中的運(yùn)移,我們先采用熒光分子對(duì)B-PPG進(jìn)行標(biāo)記,然后使用激光共聚焦顯微鏡監(jiān)測(cè)B-PPG 在巖心滲流模型中的運(yùn)移過(guò)程并研究其運(yùn)移機(jī)理,如圖8所示,從圖8(a)數(shù)(e)能觀察到B-PPG 顆粒變形通過(guò)孔喉的過(guò)程,而在圖8(d)中未觀察不到帶有綠光的B-PPG,說(shuō)明B-PPG在入口處出現(xiàn)“真空”,證實(shí)了B-PPG在孔隙間的運(yùn)移是間歇的。我們認(rèn)為當(dāng)顆粒發(fā)生變形通過(guò)孔喉時(shí),會(huì)使得入口處的壓力驟降,須等到B-PPG 顆粒重新堆積并達(dá)到一定的壓力后,顆粒才能夠再一次通過(guò)孔喉。這一現(xiàn)象表明了B-PPG 顆粒在微觀滲流模型中的運(yùn)移存在“顆粒堆積—顆粒變形—顆粒通過(guò)”的過(guò)程。
圖7 B-PPGSC(a)、B-PPGTA(b)、B-PPGMC(c)和B-PPGMCH(d)在鹽水中的模量和黏度隨老化時(shí)間的變化(質(zhì)量濃度5 g/L)
圖8 B-PPG在滲流模型中的運(yùn)移過(guò)程的圖像
采用在之前小分子交聯(lián)劑的基礎(chǔ)上合成的多種新的大分子交聯(lián)劑制備了一系列B-PPG。與小分子交聯(lián)劑相比,大分子交聯(lián)劑能夠有效提高B-PPG 凝膠網(wǎng)絡(luò)的均勻性。大分子交聯(lián)劑凝膠存在快、慢兩種松弛模式的松弛行為,而小分子交聯(lián)劑凝膠SC僅存在一種快松弛模式的松弛行為。大分子交聯(lián)劑獨(dú)特的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)調(diào)整賦予了凝膠優(yōu)異的能量耗散機(jī)制,大大提高了力學(xué)性能。此外,B-PPG 顆粒耐老化性能優(yōu)異,85℃下老化90 d 依然保持一定的黏度。熒光可視微觀滲流試驗(yàn)明確了B-PPG 的運(yùn)移機(jī)制為“顆粒堆積—顆粒變形—顆粒通過(guò)”。大分子交聯(lián)劑為制備高性能水凝膠提供了新的思路,有望在高溫高鹽的苛刻油藏中得到應(yīng)用。