合作客户/
拜耳公司 |
同济大学 |
联合大学 |
美国保洁 |
美国强生 |
瑞士罗氏 |
相关新闻Info
-
> 钌催化剂合成丁炔二醇醚三硅氧烷表面活性剂反应条件及表面张力测定(一)
> 基于界面张力和表面张力测试评估商用UV油墨对不同承印纸张的表面浸润性差异(二)
> 起泡剂作用下单气泡运动特性实验研究
> 基于表面光散射法的棕榈酸甲酯/乙酯高温表面张力与黏度测量(三)
> 二甲亚砜与二甲苯异构体混合物的体积收缩与表面张力降低效应(一)
> 新型多功能解堵体系-单相酸体系乳化、界面张力测定及现场应用效果(一)
> 泡泡消烟原理,不同质量分数碱剂发泡液表面张力的测试结果
> 过氧化氢氧化处理碱木质素对合成表面活性剂表面张力的影响(一)
> Delta-8食用餐食后人体内十二指肠液的组成及性质——结果和讨论、结论、致谢!
> 基于表面张力的水质检测与分析
推荐新闻Info
-
> ?翅果油饮品加工工艺的创新与深度解析界面张力仪在其中的应用
> 基于界面张力最小化优化PS微球制备工艺:SDS与Na?SO?浓度的选择
> 表面张力降低视角下离子液体促进气体水合物生成的机理探究
> 低用量、高效率:离子液体促进剂实现水合物生成体系表面张力最大降低53.06%
> 离子液体促进剂显著降低气体水合物生成液的表面张力与表面能研究
> ?表面张力怎么测?表面张力仪工作原理与校准全解析
> 尝叠膜分析仪应用:烷基取代喹吖啶酮衍生物的Lb膜制备及其光学性能研究(二)
> 尝叠膜分析仪应用:烷基取代喹吖啶酮衍生物的Lb膜制备及其光学性能研究(一)
> 利用高通量表面张力仪探究三硅氧烷离子液体的吸附动力学
> 基于Delta-8表面张力仪的三硅氧烷离子液体动态吸附行为分析
石油磺酸盐、聚丙烯酰胺浓度对界面张力的影响
来源:山东化工 浏览 2033 次 发布时间:2023-08-30
低界面张力有利于剩余油的启动和残余油的运移,因此提高采油收率的关键取决于体系界面张力降低的程度。依据毛细管原理,毛细管准数与界面张力的关系为狈肠=ην/δ,其中狈肠为毛管数,δ为驱替相与被驱替相之间的界面张力。狈肠值越大,驱油效率越好,其中降低界面张力δ是表面活性剂驱的主要根据。下面简单的测定石油磺酸盐、聚丙烯酰胺浓度对界面张力的影响。
界面张力由dIFT型双通道动态界面张力仪测得,将毛细管放入界面张力仪中,调整温度55℃,转速5000 r/min。隔一定时间记录下油滴直径,一般情况下2 h就达到动态平衡,界面张力值不再发生变化,最后由电脑软件计算出界面张力的大小。
石油磺酸盐浓度对界面张力的影响
图1不同石油磺酸盐浓度下体系界面张力随时间变化规律
将复合体系中聚丙烯酰胺浓度设定为1000 ppm、碳酸钠浓度设定为0.6%,模拟污水矿化度4200 mg/L时,考察了不同石油磺酸盐浓度下复合体系界面张力随时间的变化规律,实验结果如图1所示。
可以看出,当石油磺酸盐总质量浓度较低时,初始界面张力值较大,当浓度较高时,初始界面张力值较低,但平衡后界面张力值变化不大。该复合体系与原油间的油水界面张力在90 min衡,120 min力稳定不变。可以确定,在0.025%~0.4%浓度范围内石油磺酸盐对最低界面张力值影响不大,都能形成10-3mN/m数量级的超低界面张力,且到达最低界面张力的时间基本相同,表现出较宽浓度范围下的超低界面张力。
聚丙烯酰胺浓度对界面张力的影响
在石油磺酸盐浓度为0.1%,模拟污水矿化度4200 mg/L,碳酸钠浓度0.6%条件下,分别测定聚丙烯酰胺浓度为500、1000和2000 mg/L的复合体系随时间变化的界面张力值,结果如图2所示。
图2不同聚丙烯酰胺浓度复合体系界面张力随时间变化规律
可以看出,聚丙烯酰胺浓度越低,复合体系界面张力达到最低界面张力值的时间越短。聚丙烯酰胺浓度越高,复合体系越不容易达到最低界面张力值,相同时间下的界面张力值显著升高。这是因为聚丙烯酰胺属于水溶性高分子聚合物,浓度越高,三元复合体系的粘度越大,越不利于体系中分子的扩散,容易形成石油磺酸盐分子的聚集,导致油水界面上石油磺酸盐分子吸附量减小,复合体系界面张力升高。所以,选择较低的聚丙烯酰胺浓度500~1000 ppm时,该复合体系能形成10-3mN/m数量级的超低界面张力值,同时根据井口注入浓度要求确定聚丙烯酰胺浓度,有利于经济效益的提高。





