合作客戶/
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
-
> SRA減縮劑濃度對溶液表面張力、砂漿凝結(jié)時間、水泥水化的影響(三)
> 界面張力作用下開發(fā)MAPbBr3鈣鈦礦單晶制備方法
> 新型聚芴材料螺芴氧雜蒽的X型多層LB膜制備方法
> 不同兩性聚合物界面張力、溶解性能及抗鹽性檢測結(jié)果
> 表面張力儀應(yīng)用案例:芳綸纖維復(fù)合材料浸潤性測量原理與步驟
> 聚氧乙烯鏈長度調(diào)控非離子Gemini表面活性劑的表面張力、接觸角(三)
> 新型十六烷基胺無堿表面活性劑的合成、界面性能及復(fù)配性能(二)
> 脂質(zhì)納米粒在各領(lǐng)域的應(yīng)用
> ?液層模型:微重力條件下界面張力梯度驅(qū)動對流基本流動規(guī)律【研究成果】
> 我們的身體會長歪,只是被表面張力“捏”了回來!
推薦新聞Info
-
> 電弧增材制造過程中熔池的形成與演變受哪些因素影響?
> 高壓CO2對表面活性劑水溶液與原油界面張力、原油乳化的影響——結(jié)果與討論、結(jié)論
> 高壓CO2對表面活性劑水溶液與原油界面張力、原油乳化的影響——摘要、實驗部分
> 硝化纖維素塑化效果與其表面張力的變化規(guī)律
> pH、溫度、鹽度、碳源對 解烴菌BD-2產(chǎn)生物表面活性劑的影響——討論、結(jié)論
> pH、溫度、鹽度、碳源對 解烴菌BD-2產(chǎn)生物表面活性劑的影響——結(jié)果與分析
> pH、溫度、鹽度、碳源對 解烴菌BD-2產(chǎn)生物表面活性劑的影響——材料與方法
> pH、溫度、鹽度、碳源對 解烴菌BD-2產(chǎn)生物表面活性劑的影響——摘要、前言
> 嗜熱鏈球菌發(fā)酵乳對全蛋液起泡性、pH、黏度、表面張力的影響(三)
> 嗜熱鏈球菌發(fā)酵乳對全蛋液起泡性、pH、黏度、表面張力的影響(二)
超低界面張力復(fù)配表面活性劑用于渤海X油田水驅(qū)后的“挖潛提采”(二)
來源:石油與天然氣化工 瀏覽 137 次 發(fā)布時間:2024-12-10
2結(jié)果與討論
2.1原油族組分碳數(shù)分布
疏水端擴散進入原油的能力對表面活性劑在油水界面吸附,降低油水界面張力有直接影響。根據(jù)“相似相溶”原理,表面活性劑疏水端擴散進入原油的能力和其是否與原油中低極性組分(即飽和分和芳香分)具有相似結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。因此,測定原油中飽和分和芳香分的碳原子數(shù)分布,對快速篩選驅(qū)油用表面活性劑具有指導(dǎo)意義。
圖1為原油飽和分和芳香分中碳原子數(shù)分布測定結(jié)果。從圖1可知,渤海某油田原油飽和分的碳原子數(shù)主要分布在C12~C21,芳香分的碳原子數(shù)主要分布在C16~C21和C23~C26。因此,在選擇表面活性劑時,表面活性劑的疏水端碳數(shù)應(yīng)保持在C12~C26范圍內(nèi)。
2.2單一表面活性劑降低油水界面張力性能
根據(jù)第2.1節(jié)原油飽和分和芳香分中碳原子數(shù)分布結(jié)果,同時考慮到成本的可行性,選擇了脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉(疏水端碳原子數(shù)為12)、十二烷基苯磺酸鈉、十二烷基硫酸鈉、十六烷基二甲基甜菜堿、烷基糖苷APG1214(疏水端碳原子數(shù)為12~14)5種表面活性劑作為渤海某油田原油超低界面張力驅(qū)油劑的復(fù)配原料。
圖2為不同表面活性劑降低油水界面張力的情況。從圖2可知,在5種表面活性劑質(zhì)量分數(shù)均為0.2%的情況下,十六烷基二甲基甜菜堿和烷基糖苷APG1214效果最好,分別能將油水界面張力降至0.38 mN/m和0.17 mN/m,低于0.50 mN/m。這是因為原油飽和分和芳香分中C12~C16組分所占比例大,使得這兩種表面活性劑的疏水端碳原子數(shù)與其匹配較好,根據(jù)“相似相溶”原理,這兩種表面活性劑疏水端擴散進入油相的能力較強,因而降低油水界面張力的效果更好。
圖2同時也說明,采用單一表面活性劑將油水界面張力降至超低(10-3mN/m)難度大,因為單一表面活性劑難以在油水界面形成致密的界面膜。因此,在研究超低界面張力驅(qū)油表面活性劑時,除考慮表面活性劑疏水端碳原子數(shù)與原油中飽和分和芳香分碳原子數(shù)分布的匹配性外,還應(yīng)在測定單一表面活性劑降低油水界面效果基礎(chǔ)上,考慮將不同表面活性劑進行復(fù)配,利用表面活性劑分子親水端之間的電荷效應(yīng)或疏水端碳原子數(shù)差異引起的疏水端空間位置互補效應(yīng),使表面活性劑分子能在油水界面形成致密的界面膜,從而實現(xiàn)將油水界面張力降至超低。
2.3復(fù)配表面活性劑降低油水界面張力性能
由于十六烷基二甲基甜菜堿和烷基糖苷APG1214降低油水界面張力效果最好,加之烷基糖苷APG1214本身疏水端碳原子數(shù)分布較寬(C12~C14),因此,考慮將二者進行復(fù)配,充分利用二者疏水端的空間位置互補效應(yīng),實現(xiàn)油水界面張力的進一步降低。
圖3為二者按不同質(zhì)量比復(fù)配后降低油水界面張力的效果。由圖3可知,在相同質(zhì)量分數(shù)(0.2%)下,復(fù)配表面活性劑能在10 min內(nèi)將油水界面張力降至超低,并在15 min內(nèi)達到穩(wěn)定。這不僅說明復(fù)配表面活性劑降低油水界面張力的能力明顯優(yōu)于單一表面活性劑,同時也證實了十六烷基二甲基甜菜堿與烷基糖苷APG1214疏水端之間存在良好空間位置互補效應(yīng)。這種效應(yīng)不僅有利于二者在油水界面快速發(fā)生吸附,并達到平衡,也有利于二者在油水界面上形成致密的界面膜。隨著十六烷基二甲基甜菜堿和烷基糖苷APG1214質(zhì)量比由2∶1降至1∶2,穩(wěn)定油水界面張力由2.61×10-3降至5.10×10-4mN/m,但當二者質(zhì)量比降至1∶3時,穩(wěn)定油水界面張力反而有所升高,為6.10×10-3mN/m。這可能是因為當二者質(zhì)量比低于1∶3時,二者疏水端的空間位置互補效應(yīng)減弱所致。圖3表明,十六烷基二甲基甜菜堿和烷基糖苷APG1214的最佳質(zhì)量比為1∶2。
2.4復(fù)配表面活性劑含量對降低油水界面張力的影響
圖4為十六烷基二甲基甜菜堿和烷基糖苷APG1214按質(zhì)量比為1∶2復(fù)配所得表面活性劑,在不同質(zhì)量分數(shù)時降低油水界面張力的效果。由圖4可知,隨復(fù)配表面活性劑質(zhì)量分數(shù)的增加,油水界面張力呈下降趨勢。當復(fù)配表面活性劑質(zhì)量分數(shù)≥0.10%時,油水界面張力可降至超低。這說明,在使用該復(fù)配表面活性劑作為驅(qū)油劑時,其質(zhì)量分數(shù)不應(yīng)低于0.10%。
超低界面張力復(fù)配表面活性劑用于渤海X油田水驅(qū)后的“挖潛提采”(一)