合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 超親水超疏油復合網膜的制備及其油水分離性能研究
> 去乙酰化槐糖脂生物表面活性劑的結構鑒定、理化性質及應用(四)
> 無人機噴霧作業下荔枝葉片上的表面張力、接觸角及霧滴沉積特性
> 基于黃芪膠、指甲花提取物制備納米天然表面活性劑的界面張力測量(二)
> 克拉瑪依油田:陰陽離子表面活性劑復配體系可實現超低界面張力
> 黏土塑性和摻合水之間的關系
> 十二烷基硫酸鈉、水楊酸丁酯流動驅動自推進界面張力和表面流速測量
> 香豆素取代二乙炔LB膜的組裝、聚合及螺旋結構形成機制(下)
> 表面張力對乙醇液滴沖擊過冷水平壁面的鋪展動力學行為的影響(二)
> 山茶油改性方法、制備原理及在水劑型化妝品中的應用(一)
推薦新聞Info
-
> 烷基糖苷表面活性劑界面張力與潤濕性相關性研究(二)
> 烷基糖苷表面活性劑界面張力與潤濕性相關性研究(一)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(五)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(四)
> 利用表面張力優化浮選工藝:調整劑AY在石英-膠磷礦分離中的活性調控(二)
> 利用表面張力優化浮選工藝:調整劑AY在石英-膠磷礦分離中的活性調控(一)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(三)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(二)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(一)
> 溫度和碳碳雙鍵數對脂肪酸酯表面張力的影響(二)
石油磺酸鹽、聚丙烯酰胺濃度對界面張力的影響
來源:山東化工 瀏覽 1793 次 發布時間:2023-08-30
低界面張力有利于剩余油的啟動和殘余油的運移,因此提高采油收率的關鍵取決于體系界面張力降低的程度。依據毛細管原理,毛細管準數與界面張力的關系為Nc=ην/δ,其中Nc為毛管數,δ為驅替相與被驅替相之間的界面張力。Nc值越大,驅油效率越好,其中降低界面張力δ是表面活性劑驅的主要根據。下面簡單的測定石油磺酸鹽、聚丙烯酰胺濃度對界面張力的影響。
界面張力由dIFT型雙通道動態界面張力儀測得,將毛細管放入界面張力儀中,調整溫度55℃,轉速5000 r/min。隔一定時間記錄下油滴直徑,一般情況下2 h就達到動態平衡,界面張力值不再發生變化,最后由電腦軟件計算出界面張力的大小。
石油磺酸鹽濃度對界面張力的影響
圖1不同石油磺酸鹽濃度下體系界面張力隨時間變化規律
將復合體系中聚丙烯酰胺濃度設定為1000 ppm、碳酸鈉濃度設定為0.6%,模擬污水礦化度4200 mg/L時,考察了不同石油磺酸鹽濃度下復合體系界面張力隨時間的變化規律,實驗結果如圖1所示。
可以看出,當石油磺酸鹽總質量濃度較低時,初始界面張力值較大,當濃度較高時,初始界面張力值較低,但平衡后界面張力值變化不大。該復合體系與原油間的油水界面張力在90 min衡,120 min力穩定不變。可以確定,在0.025%~0.4%濃度范圍內石油磺酸鹽對最低界面張力值影響不大,都能形成10-3mN/m數量級的超低界面張力,且到達最低界面張力的時間基本相同,表現出較寬濃度范圍下的超低界面張力。
聚丙烯酰胺濃度對界面張力的影響
在石油磺酸鹽濃度為0.1%,模擬污水礦化度4200 mg/L,碳酸鈉濃度0.6%條件下,分別測定聚丙烯酰胺濃度為500、1000和2000 mg/L的復合體系隨時間變化的界面張力值,結果如圖2所示。
圖2不同聚丙烯酰胺濃度復合體系界面張力隨時間變化規律
可以看出,聚丙烯酰胺濃度越低,復合體系界面張力達到最低界面張力值的時間越短。聚丙烯酰胺濃度越高,復合體系越不容易達到最低界面張力值,相同時間下的界面張力值顯著升高。這是因為聚丙烯酰胺屬于水溶性高分子聚合物,濃度越高,三元復合體系的粘度越大,越不利于體系中分子的擴散,容易形成石油磺酸鹽分子的聚集,導致油水界面上石油磺酸鹽分子吸附量減小,復合體系界面張力升高。所以,選擇較低的聚丙烯酰胺濃度500~1000 ppm時,該復合體系能形成10-3mN/m數量級的超低界面張力值,同時根據井口注入濃度要求確定聚丙烯酰胺濃度,有利于經濟效益的提高。





