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采油污水中
聚丙烯酰胺含量的分析,聚丙烯酰胺(PAM)是聚合物驱油的主要成分,广泛用于三次采油中。作为一种相对分子质量较高的水溶性聚合物,部分随采出液进入地面油水分离处理终端,提高了混合液的黏度和乳化性能,使油水分离的难度加大,造成处理后的采出水含油量严重超标,对处理流程和设备产生较大的影响。在研究各种降解采油污水中残余PAM含量的方案时,如何快速有效地通过实验表征PAM减少的程度,成为有待解决的课题。
目前,含聚采出液中的PAM浓度的检测方法主要采用淀粉-碘化镉光度法、紫外分光光度法,以及实验室常用的黏度法等。淀粉一碘化镉光度法操作步骤繁琐,反应过程复杂,条件很难控制,不利于现场快速检测,而紫外分光光度法和黏度法相对操作简单,条件容易控制。
紫外法的影响因素
紫外分光度法的优点是测定PAM含量迅速,缺点是受到的干扰较多,如水样的矿化度、PAM的水解度、含聚含油污水中的悬浮油珠的影响。
水样结垢对吸光度的影响
按照Lambert-Beer定律,对低浓度的含聚水样进行分析时,溶液厚度不变的条件下(同一型号比色皿),其浓度与吸光度之间应该是一条通过直角坐标原点的直线,实验初期对放置了一段时间的含聚矿化水溶液的吸光度进行测定,发现偏离了线性范围。研究发现是受到了水样结垢的影响,导致待测溶液介质的不均匀,入射光除了被吸收外,还存在反射、散射的损失,因而实际测得的吸光度值增大。根据水样离子分析数据,采用Stif-Davis公式预测结垢趋势,该种矿化水具有轻微的结垢倾向。因此,在配制含聚矿化水的标准样品前,应当先将矿化水放置一段时间后再进行过滤处理,防止垢样增加吸光度值,对不同聚合物浓度的吸光度值的正常读取而产生干扰。
聚合物分子量对吸光度的影响
聚合物分子量越大,助色基团(-NH2)分布越多,整体表现为波长的红移,因此,不同分子量的聚合物溶液的较大吸收峰也不相同。
其他因素的影响
水样中的悬浮油珠易吸收紫外光线,干扰吸光度值的测定。在油田污水的介质环境条件下,溶液的黏度随PAM含量的变化的关联度很小,其原因主要与离子型水溶性高聚物对盐,尤其是阳离子比较敏感的特性有关。在三次采油中用于驱油的PAM为阴离子聚丙烯酰胺,由于离子间的排斥作用其分子链在水中呈伸展状态,溶液的黏度增大;因此,尽管紫外分光光度法的操作原理简单,但由于数据测量的重现性较差,受到的干扰因素较多,不利于现场油田的污水PAM测量。
粘度法的影响因素
粘度是指液体对流动所表现的阻力,这种力反抗液体中邻接部分的相对移动,因此可看作是一种内摩擦。高分子聚合物(如聚丙烯酰胺)在稀溶液中的粘度,主要反映了液体在流动时存在着内摩擦。黏度的变化直接影响到聚合物含量的测定,其主要影响因素有溶液的pH值、配制聚合物溶液的搅拌速率等。
pH值对PAM溶液粘度的影响随着pH值的增大,PAM溶液的黏度也逐渐增大,
搅拌速率对粘度的影响
随着搅拌速率的增大,粘度减小。这是因为聚合物链状高分子被机械剪切成碎片小分子物质,当达到一定的临界搅拌速率,宏观粘度不再变化。
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