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文档简介

一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米本发明提供了一种适用于多种温度和矿化离子表面活性剂和两性离子表面活性剂的总质量浓度为0.1_1.0wt稳泡颗粒的质量浓度为面活性剂、两性离子表面活性剂的质量比为10_30:15_20:15_25。本发明的泡排剂在35_95℃、10000mg/L_50000mg/L矿化度范围内具有较好的2泡排剂中阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂和两性离子表面活性剂的总质量浓度为度水的矿化度为10000mg/L_50009.权利要求1所述适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法,包括步骤10.权利要求1所述适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂在气井排液采气中的3[0003]近年来的研究集中于通过化学改性和纳米技术的引入来提升泡排剂的环境适应用于高矿化度天然气井开采用抑盐泡排剂其组分为括如下重量份组分:30~40份磺化AEO3聚天冬胺酸、5~10份乙二醇和3~5份脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠,在200_350g/L的矿化度4子表面活性剂的质量比为10_30:15_化度水的矿化度为10000mg/L_500005井筒排液,能在35_95℃温度范围内稳定发泡,具有很好的抗盐性能,且能抵抗矿化度技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例均属于本发明保护的范22222222226度为0.1wt纳米二氧化硅的质量浓度为0.2wt[0039]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例1所述,所氧化胺(LAO_30)的总质量浓度为0.3wt所得纳米泡排剂记为[0041]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例1所述,所氧化胺(LAO_30)的总质量浓度为0.5wt所得纳米泡排剂记[0043]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例1所述,所氧化胺(LAO_30)的总质量浓度为0.7wt所得纳米泡排剂[0045]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例1所述,所氧化胺(LAO_30)的总质量浓度为0.9wt所得纳米泡排剂记[0047]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例1所述,所氧化胺(LAO_30)的总质量浓度为1wt所得纳米泡排剂记[0049]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例5所述,所[0051]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例1所述,所不同的是:分别将水替换为矿化度为10000mg/L、20000mg/L、30000mg/L、40000mg/L、[0053]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例2所述,所不同的是:分别将水替换为矿化度为10000mg/L、20000mg/L、30000mg/L、40000mg/L、7[0055]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例3所述,所不同的是:分别将水替换为矿化度为10000mg/L、20000mg/L、30000mg/L、40000mg/L、[0057]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例4所述,所不同的是:分别将水替换为矿化度为10000mg/L、20000mg/L、30000mg/L、40000mg/L、[0059]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例5所述,所不同的是:分别将水替换为矿化度为10000mg/L、20000mg/L、30000mg/L、40000mg/L、[0061]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例6所述,所不同的是:分别将水替换为矿化度为10000mg/L、20000mg/L、30000mg/L、40000mg/L、[0063]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例7所述,所不同的是:模拟矿化水的矿化度为10000mg/L的模拟矿化水,所得纳米泡排剂记为GL_7_[0065]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例1所述,所月桂酰胺丙基氧化胺(LAO_30)按照质量比为1:1的比例加入矿化度为50000mg/L的模拟矿[0067]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例2所述,所[0069]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例3所述,所30)按照质量比为1:2:3加入矿化度为50000mg/L的8[0071]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例5所述,所[0073]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例5所述,所[0075]一种适用于多种温度和矿化度环境的纳米泡排剂的制备方法如实施例5所述,所94402.5肪醇聚氧乙烯醚9(AEO9)、月桂酰胺丙基氧化胺(LAO_30)以质量比为1:1:1,总浓度为9度升高,泡排剂GL_1的携液率从15.27%逐渐增大到61.805泡排剂GL_2的携液率从15.27%逐渐增大到75.64泡排剂GL_3的携液率从25.605%逐渐增大到90.895泡排剂GL_4的携液率从29.92%逐渐增大到92.545泡排剂GL_5的携液率从37.22%逐渐增大到93.385泡排剂GL_6的携液率从40.32%逐渐增大到95.33这说明随着温度升高,复64800.0087187.5094500.00133231.5[0099]实施例8_12制备的[0103]表9展示了纳米复配体系的泡排剂携液性能随着矿化度变化的曲线。从表中可以788

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