合作客戶(hù)/
拜耳公司 |
同濟大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 測量液體表面張力懸滴法介紹
> 干細胞誘導的人小腸上皮模型用于藥物吸收的體外研究
> 全自動(dòng)表面張力儀的測試方法
> 表面張力儀的三大功能
> 血腦屏障概述
> 采用殼聚糖-三聚磷酸酯-百里香納米顆粒經(jīng)熱噴墨打印而成的新型活性包裝材料——材料和方法
> 液態(tài)Ag-O系表面張力和表面過(guò)剩量計算、氧氣壓力和溫度的預測模型——模型(二)
> 界面張力儀主要應用領(lǐng)域及技術(shù)特點(diǎn)
> 超低軌衛星環(huán)境效應研究也會(huì )用到超微量天平?
> 軸對稱(chēng)懸滴法表面張力實(shí)驗系統研制及二甲基亞砜/甲醇混合物表面張力實(shí)驗研究
推薦新聞Info
-
> 受磷脂雙分子層啟發(fā)構建ZIBs兩性L(fǎng)B膜——制備高性能碘正極新思路
> 納米活性顆粒表面潤濕性測量方法及具體操作步驟
> 人工沖洗升級為超聲波清洗,可改善新能源電池沖壓配件的表面張力
> LB法組裝Silicalite-1型分子篩晶粒層,制備出高度b-軸取向的ZSM-5分子篩膜
> 微量天平高靈敏測定雞肉中磺胺類(lèi)藥物含量
> 超低軌衛星環(huán)境效應研究也會(huì )用到超微量天平?
> 基于微納米二氧化硅粒子薄膜制備超疏水滌綸織物
> LB膜技術(shù)制備納米薄膜保護鋰電池極片的方法【發(fā)明方案】
> 毛細現象:表面張力和接觸角兩者有什么關(guān)系?
> 超微量天平應用于高阻燃輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵聚烯烴制備
不同含水率的三元體系與原油乳化過(guò)程中界面張力變化規律
來(lái)源:應用化工 瀏覽 418 次 發(fā)布時(shí)間:2023-12-26
在三元復合驅中,油/水間的界面張力是一項非常重要的參數,它決定著(zhù)復合驅的驅油效率,是復合驅配方篩選的一個(gè)重要評價(jià)指標,對于三元復合體系機理研究也起著(zhù)至關(guān)重要的作用[1-8]。復合體系注入地層后,在地層剪切力作用下原油會(huì )與注入體系不斷發(fā)生乳化、攜帶、再次乳化,在提高洗油效率的同時(shí)抑制驅油劑沿原水流通道突進(jìn)[9-14]。對復合體系乳化作用的報道多為相同含水率一次均化后的研究,為了模擬不斷驅替多次乳化的過(guò)程,設計開(kāi)展了多次乳化實(shí)驗。由于水相和上相油經(jīng)多次乳化后組成和性質(zhì)會(huì )發(fā)生很大變化,必然影響界面張力大小,本文首次測定了不同含水率的三元體系與原油多次乳化過(guò)程中水相與上相油和原油間界面張力,據此研究了界面張力變化規律。相關(guān)成果對更進(jìn)一步了解化學(xué)驅的機理,優(yōu)化現場(chǎng)配方設計具有重要的指導意義。
1實(shí)驗部分
1.1材料與儀器
烷基苯磺酸鹽;NaOH,分析純;聚丙烯酰胺(2 500萬(wàn)HPAM);原油,大慶油田六廠(chǎng)聯(lián)合站;污水,大慶油田六廠(chǎng)深度處理污水。
POLYTON均質(zhì)器;Model TX500C界面張力儀。
1.2實(shí)驗方法
配制活性劑濃度為0.3%,NaOH濃度為1.2%,聚丙烯酰胺濃度為2 000 mg/L的三元復合體系,及活性劑濃度為0.3%,NaOH濃度為1.2%的二元復合體系,取不同體積的原油和復合體系,放入25 mL比色管中,在溫度為45℃的情況下,用均質(zhì)器11 000 r/min攪拌1 min后,放置在恒溫箱中;24 h后,待油水分相后,取出下相水,重新與新原油用均質(zhì)器11 000 r/min攪拌1 min進(jìn)行乳化;每次乳化后,測定水相與原油及與上相油間的界面張力。
2結果與討論
2.1乳化次數對三元復合體系與原油界面張力的影響
界面張力的高低反應體系啟動(dòng)剩余油的能力,分析含水不同的三元體系多次乳化后與原油間的界面張力見(jiàn)圖1。
圖1水相與原油間界面張力隨乳化次數變化
由圖1可知,含水為50%的三元體系與原油間的界面張力乳化第5次后界面張力仍能達到超低,出現比最初界面張力值還低的現象,為多次乳化后界面張力數值中的最低點(diǎn),因為體系與原油多次乳化后形成新的石油酸皂等活性物質(zhì),不斷累積溶于水相中,有增溶的原油存在,該復合體系界面張力也有超低的可能[15]。乳化第6次以后水相與原油的界面張力開(kāi)始不能達到超低。而含水為80%和90%的三元體系乳化第8次后水相與原油的界面張力仍能達到超低。說(shuō)明,三元體系多次乳化后水相與原油具有較強的保持超低界面張力的能力。目前,大慶油田三元復合驅現場(chǎng)試驗含水達到80%甚至90%以上,因此,在不考慮其它因素影響的條件下,地下原油與三元體系應該能保持良好超低界面張力,且在一定范圍內,超低界面張力低于初始界面張力。另外,從圖中還可看出隨著(zhù)乳化次數增加,三元體系與原油間最低界面張力值有先下降后升高趨勢,有利于啟動(dòng)剩余油。
2.2乳化次數對三元復合體系與上相油間界面張力的影響
含水不同的三元體系與乳化后上相油間的界面張力變化關(guān)系,見(jiàn)圖2。
圖2水相與上相油間界面張力隨乳化次數變化關(guān)系
由圖2可知,隨著(zhù)含水增加,水相與上相油間的界面張力達到超低的次數增加,含水50%的三元體系與上相油,第3次以后界面張力不能達到超低,而含水80%和90%的三元體系分別在第7次和第8次乳化后仍能與上相油間達到超低。因為隨著(zhù)含水率的增加三元體系表面活性劑和堿的含量更多,表面活性劑、堿與原油之間的比例也更大,因而降低界面張力效果越好[16-18]。
2.3水相與原油間和與上相油間的界面張力比較
對含水為50%,80%和90%三元體系的水相與原油間和與上相油間的界面張力變化趨勢進(jìn)行比較,見(jiàn)圖3~圖5。
圖3含水50%體系水相與原油間和與上相油間的界面張力比較
圖4含水80%體系水相與原油間和與上相油間的界面張力比較
圖5含水90%體系水相與原油間和與上相油間的界面張力比較
從總體上看,水相與原油間的界面張力低于其與上相油間的界面張力,在乳化第6次以后兩者開(kāi)始趨同。說(shuō)明乳化會(huì )導致油相中的組成發(fā)生變化,進(jìn)而導致油相性質(zhì)發(fā)生變化。因此在復合驅驅替的適當時(shí)機應對驅油體系的配方進(jìn)行相應調整。
2.4體系配方對界面張力的影響
分別考察了二元體系和三元體系與原油間和與上相油間的界面張力,見(jiàn)圖6和圖7。
圖6二元體系和三元體系與原油間界面張力
由圖可知,無(wú)論是與原油間的界面張力還是與上相油間的界面張力達到超低時(shí)的乳化次數二元體系都多于三元體系。三元體系中由于聚合物的存在致使表面活性劑在界面排列沒(méi)有二元體系中表面活性劑排列的更緊密,因而二元體系乳化性能總體上略高于三元體系。因此在復合驅注入段塞優(yōu)化時(shí)可適當考慮二元體系。
圖7二元體系和三元體系與上相油間界面張力
3結論
(1)三元體系與大慶六廠(chǎng)原油多次乳化后,具有較強的保持超低界面張力的能力,在不考慮其它因素影響的條件下,地下原油與三元體系應該能保持良好超低界面張力,且在一定范圍內,超低界面張力比初始界面張力還低。
(2)水相與上相油間界面張力達到超低的乳化次數隨含水增加而增加。乳化次數相同時(shí),水相與原油間界面張力低于其與上相油間界面張力。隨著(zhù)乳化次數增加,三元體系與原油間界面張力值有先下降后升高的趨勢,這種變化趨勢有利于啟動(dòng)剩余油。多次乳化導致油相性質(zhì)發(fā)生變化,因此在復合驅驅替的適當時(shí)機應對驅油體系的配方進(jìn)行相應調整。
(3)二元體系乳化性能總體上略高于三元體系,在段塞優(yōu)化時(shí)可適當考慮二元體系。