Россия
Россия
аспирант с 01.01.2024 по настоящее время
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (Факультет химической технологии и экологии, Инженер)
с 01.01.2022 по 01.01.2024
Казанский национальный исследовательский технологический университет (Институт полимеров)
студент с 01.01.2018 по 01.01.2022
Москва, г. Москва и Московская область, Россия
Водорастворимые полимеры подразделяются на природные (ксантан, гуар, нативная целлюлоза), искусственные (модифицированная целлюлоза) и синтетические (полиакриламид). Благодаря способности повышать вязкость воды данные полимеры активно применяются при реализации химических методов увеличения нефтеотдачи (полимерное, ПАВ-полимерное и щелочь-ПАВ-полимерное заводнение). Несмотря на высокую стойкость биополимеров к деструкции под воздействием высокоминерализованной пластовой воды и повышенных температур, наиболее распространенным представителем данного класса является полиакриламид (гидролизованный, сульфированный), однако существенным его ограничением является подверженность к деструкции, образование нерастворимых глобул и, соответственно, снижение вязкости. Традиционно стойкость полиакриламида к химической, механической или термоокислительной деструкции оценивали по снижению скрин-фактора или динамической вязкости. В данной работе растворимость и влияние повышения минерализации модельной воды оценивается вискозиметрическим методом (относительный метод) с определением значений характеристической вязкости и молекулярной массы анионных сополимеров акриламида. По значениям молекулярной массы и характеристической вязкости рассчитывались коэффициент Хаггинса, сегмент Куна, гидродинамический радиус и объем макромолекулы. Повышение минерализации затворяемой воды приводит к снижению характеристической вязкости, молекулярной массы, гидродинамического радиуса и объема клубка макромолекул. Для сульфированного образца, который синтезирован под условия высокой минерализации и пластовой температуры, происходит снижение константы Хаггинса при одновременном увеличении сегмента Куна (жесткости), что указывает на хорошее сродство полимера и растворителя и применимость ПАА под выбранные условия. Данная методика определения растворимости и стабильности в осложненных условиях пласта может быть рекомендована в дополнение к способу определения коэффициента стойкости с помощью измерения скрин-фактора или динамической вязкости.
ПОЛИАКРИЛАМИД, РАСТВОРЕНИЕ, КОЭФФИЦИЕНТ ХАГГИНСА, СЕГМЕНТ КУНА, ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАДИУС, КАПИЛЛЯРНАЯ ВИСКОЗИМЕТРИЯ
1. Д. Н. Давлюд, П. Д. Воробьёв, Ю. В. Матрунчик, Е. В. Воробьёва, Н.П. Крутько, Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. хім. навук. 54, 3, 329–337 (2018). DOI:https://doi.org/10.29235/1561-8331-2018-54-3-329-337.
2. P.J. Flory, Principles of Polymer Chemistry. Cornell University Press, New York, 1953, 672 с.
3. И. И. Бачурин, А. П. Лосев, Я.Л. Савельева, Бурение и нефть, 7, (2025). DOI:https://doi.org/10.62994/2072-4799.2025.35.37.009.
4. API RP 63-1990 «Американского нефтяного института».
5. Руководство по проектированию и технико-экономическому анализу разработки нефтяных месторождения с применением метода полимерного воздействия на пласт, РД-39-0148311-206-85, 1985.
6. А.О. Чекан, А.А. Кудряшов, Д.А. Господарев, Лымарь И.В., Цыганков А.О., Літасфера, 1, 60, 154-174 (2024).
7. Г.М. Мостаджеран, дисс. на соиск. канд. техн. Наук, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, Москва, 2021. 159 с.
8. А. В. Кладова, Н. А. Черепанова, Е. В. Шамсутдинова, Нефтепромысловое дело, 10, 63-67 (2018). – DOI:https://doi.org/10.30713/0207-2351-2018-10-63-67.
9. Л.И. Толстых, Л.Ф. Давлетшина, К.А. Потешкина, Полиакриламид в процессах нефтегазодобычи, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, Москва, 2023, 136 с.
10. Е. А. Зотова, А. И. Нечаев, Химия. Экология. Урбанистика, 377-380 (2017).
11. А. И. Нечаев, И. И. Лебедева, В. А. Вальцифер, В. Н. Стрельников, Журнал прикладной химии, 89, 8, 1047-1053 (2016).
12. Е.Е. Бибик, Е. В. Сивцов, Известия Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), 68, 94, 50-52 (2024).
13. А. Г. Борисов, Д. В. Вертянов, Е. В. Ильяшева, Н. Г. Осипенкова, С. П. Тимошенков, Известия высших учебных заведений. Электроника, 30, 5, 566-574 (2025).
14. А. Д. Воробьёв, С. В. Буча, Е. В. Воробьёва, Н. П. Крутько, Ю. В. Липай, М. А. Астахова, Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук, 59, 2, 115-124 (2023).
15. И.Н. Вихарева, П.А. Кручинина, Д.В. Николаев, И.Т. Шарапова, Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия, 17, 2, 177-182 (2025). DOI:https://doi.org/10.14529/chem250211.
16. Д. С. Быков, Ю. В. Шулевич, Т. П. Богданова Е. Г. Духанина, А. В. Навроцкий, И. А. Новаков, Волгоградский государственный технический университет, 136-144 (2024) DOI:https://doi.org/10.35211/1990-5297-2024-12-295-136-144.
17. K. Dua, P. Kumbhar, S. Nadaf, A. Manjappa, P. Karade, U. Mali, S. K. Singh, J. Disouza, V. Patravale, Polymers for Pharmaceutical and Biomedical Applications, с. 131-151 (2024). DOI:https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95496-9.00004-1.
18. S. Agarwal, A. Mahmood, R. Ramprasad, ACS Materials Letters, 7, 6, 2017-2023 (2025). DOIhttps://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.5c00054.
19. О.А. Антонович. Автореф. дисс. канд. хим. наук, КГТУ (КНИТУ), Казань, 2005. 18 с.
20. А.А. Тагер, Физико-химия полимеров. Научный мир, Москва, 2007, 573 с.
21. Z. Li, F. Lu, Y. Liu, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 71, 27, 10238-10249 (2023). DOI:https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c01162.
22. H. Li, Smart Hydrogel Modelling. Springer Singapore,Nanyang, 2009, 359 с.
23. K. Dusek, Science of Gel. Springer Singapore, Prague 2026, 556 с.
24. О. М. Жилина, Л. П. Мыкоц, Н.Н. Степанова, Медико-фармацевтический журнал «Пульс», 20, 12, С. 204-209 (2018).
25. Р.А. Эшчанов, Ш.Б. Хасанов, М.Р. Ибрагимова, Academic research in educational sciences, 3, 4, 1018-1048 (2022).
26. И.Н. Вихарева, П.А. Кручинина, Д.В. Николаев, И.Т. Шарапова, Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия, 17, 2, 177-182 (2025). DOI:https://doi.org/10.14529/chem250211.
27. Ш. Н. Киёмов, А. Т. Джалилов, Universum: химия и биология, 7 (109), 39-43 (2023). DOI:https://doi.org/10.32743/UNICHEM.2023.109.7.15724.
28. А. О. Мидько, E-Scio, 3 (78), 448-466 (2023)



