Cet article étudie l'effet de la salinité et de la dureté sur la rhéologie du polyacrylamide partiellement hydrolysé dans les grès, en lien avec les modèles et simulations d'injection de polymères.
Ce document clarifie l'effet de la salinité et de la dureté sur la rhéologie du polyacrylamide partiellement hydrolysé (HPAM) dans
sablesavec une perméabilité supérieure à 200 md. Pour les modélisateurs et les simulateurs de
inondation polymère, les résultats expérimentaux devraient être d'une grande pertinence lors de la projection de l'injectivité HPAM et de l'initiation de fractures et de savoir si la viscoélasticité est significative dans la récupération du pétrole des résidus piégés par capillarité avec ou sans la présence de fractures.
La revue de la littérature résume les effets de la concentration de polymère, du poids moléculaire (Mw), de la perméabilité des roches et de la saturation en huile sur la rhéologie de l'HPAM dans les grès. Le travail expérimental examine la rhéologie de l'HPAM (18 millions–20 millions g/mol Mw, 30% de degré d'hydrolyse) dans les grès avec des perméabilités allant de 252 à 838 md, des salinités allant de 0,1% à 10,5% de solides dissous totaux (TDS), et des niveaux de dureté allant de 0% à 0,1% de chlorure de calcium (CaCl2). Comme prévu, l'ampleur des facteurs de résistance a augmenté avec l'augmentation de la concentration d'HPAM mais a diminué avec l'augmentation de la salinité.
Le facteur de résistance maximum dans le régime d'épaississement par cisaillement était bien corrélé avec C[µ]/(k/ϕ)0.5. La dépendance de la vitesse de la rhéologie (dans le grès) était largement inchangée par la salinité entre 0,1 % et 5 % de TDS. À 1 % de TDS, la dépendance de la vitesse de la rhéologie (dans le grès) était très faiblement dépendante de la concentration de CaCl2 entre 0 % et 0,1 %.
Cet article examine la relation entre le début de l'épaississement par cisaillement et l'inverse du temps de relaxation de la solution polymère déterminé à partir des données rhéologiques en vrac. Le niveau de dégradation mécanique était assez peu affecté par la concentration de HPAM entre 25 et 2 000 ppm [dans de l'eau salée avec 1 % de chlorure de sodium (NaCl) et 0,05 % de CaCl2].
Ces résultats devraient simplifier le travail des modélistes lors de la projection des performances de l'injection de polymères.