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聚合物驱是一种广泛应用于大庆、胜利等老油田的三次采油技术,为油田稳产提供了坚实的基础。但由于含聚污水中聚合物和悬浮物等含量很大,悬浮物和油组分以及部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)之间的相互作用很强,污水乳化程度高,造成油水分离难度加大。本研究从聚合物驱采出水的水质分析及油分中各组分的分离分析入手,使用萃取、沉淀等方法将油分进行了富集及组分分离。用红外光谱仪分析了各组分的组成;用分子量测定仪测定了各组分的平均分子量。考察了各组分在无机固体颗粒表面吸附的程度,分析各组分与无机固体颗粒之间相互作用对污水中悬浮物含量的影响。利用分光光度法评价了各组分改性硅胶对乳液稳定性的影响、HPAM对乳液稳定性的影响、HPAM和硅胶与各组分相互作用对乳液稳定性的影响。从水质分析中可知,污水中的HPAM、油分和悬浮物含量分别为174.5mg·L-1、3000mg·L-1、311mg·L-1,pH值为8.72。其中,311mg·L-1悬浮物中无机固体颗粒成分为31mg·L-1,仅占9.97%,大部分是有机质。从组分的红外谱图和分子量来看,石油醚提取物(F1)相对分子量较小,含较多的酸性物质;三氯甲烷提取物(F2)是极性较大的组分,分子量较大;二氯甲烷/正戊烷提取物(A1)和二氯甲烷/正戊烷提余物(A2)极性较大,相对分子量也很大,分别达到2868.2、9317.4。各组分在硅胶上的吸附研究表明,相对分子质量较小的F1组分在硅胶上达到平衡吸附的时间大约为6h,平衡吸附量较小;相对分子质量大的F2组分在硅胶表面达到平衡吸附的时间大约为5h,但平衡吸附量较大;由于组分A1和A2的相对分子质量很大,其中的杂原子和稠环结构可以和硅胶表面通过配位键和氢键吸附,使得平衡吸附量大且牢固,达到平衡吸附的时间缩短为2.5h。各组分改性的硅胶以及HPAM对乳液稳定性的影响研究表明:组分不同对乳液的影响也不同,基本上乳液稳定性是随改性硅胶所用组分的相对分子量增加而增加的。HPAM对乳液稳定性的影响很大,尤其是HPAM与强极性、相对分子量大组分改性的硅胶共存时,乳液极其稳定,这也是油分、悬浮物含量高的含聚污水处理难度增加的重要原因。