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相似文献
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1.
己二酸扩链改性聚醚的破乳性能与结构的关系   总被引:2,自引:0,他引:2  
以己二酸为扩链剂对DA10聚醚进行了改性 ,并用渤海原油对改性产物进行破乳评价 ,然后用红外光谱对反应进行了跟踪并对产物进行了结构表征 ,最后通过测定原料与产物对油水界面张力的影响 ,研究了扩链产物的破乳作用机理。结果表明 ,改性后的破乳剂的脱水性能明显增大 ,且随反应时间的增加 ,即相对分子质量的增大呈先增加后降低的趋势 ,与其对油水界面张力的降低趋势相一致  相似文献   

2.
聚醚类破乳剂的扩链与支化改性   总被引:5,自引:0,他引:5  
 B61聚醚用己二酸扩链引入羧基官能团,然后用三乙撑四胺、D-山梨醇、D-木糖、季戊四醇等对扩链产物进行支化,合成了若干扩链支化型破乳剂。测定它们的相对分子质量和相关官能团,分析其性能与结构的关系;测定改性产物的界面张力,分析界面张力与破乳性能间的关系。结果表明,B61聚醚经扩链后,对某些原油的破乳能力有所提高,破乳能力与界面张力间有一定的相关性,但无明显的对应关系;扩链破乳剂支化后破乳能力进一步增强,多胺类支化剂优于多元醇支化剂。  相似文献   

3.
本文主要以顺丁烯二酸酐和丁二酸酐作扩链剂对DA系列聚醚进行改性并用渤海原油对其产物进行破乳评价,从而得出破乳效果与扩链剂,反应时间的关系。研究表明,未扩链改性的聚醚对渤海原油几乎没有作用,DA系列聚醚改性后对渤海原油的破乳效果明显增强,但聚醚和扩链剂不同,其改性产物的破乳效果不同,以顺丁烯二酸酐作扩链剂改性的产物,其破乳效果随反应时间增加而呈先增加后下降的趋势;以丁二酸酐作扩链剂时,DA05和DA10的扩链产物随扩链时间的增加而增加,但DA15的改性产物随反应的增加而而先增加后下降。  相似文献   

4.
较系统地研究了在破乳剂存在下原油乳化液的油水界面张力及其与破乳效果的关系,还对破乳剂结构与界面张力的关系进行了研究。结果表明,对同一种破乳剂,随着其含量的增加,界面张力呈现先下降后上升的趋势,与脱水脱盐率的变化趋势相吻合。对不同种破乳剂,降低界面张力的能力越强,其破乳效果越好。破乳剂的亲水-亲油平衡值(HLB)与界面张力有关:对于同一种原油,相同系列的破乳剂,随着HLB值的增加,界面张力先降低后增加,即存在最佳的HLB值;一种破乳剂只有处于或接近最佳HLB值时,才可能形成增大的界面吸附  相似文献   

5.
采用交联和扩链组装的方法对不同聚醚及其扩链产物进行改性,并进行破乳评价。以环氧树脂为交联剂,对B61、B61k、B64、B64k四种聚醚进行了交联改性,并用杜里原油进行破乳评价,从而确定最佳的交联改性的聚醚,然后对其进行单因素摩尔比优化实验,找出其与交联剂反应的最佳摩尔比。以己二酸、不同分子量的聚乙二醇为扩链组装改性剂,对甲苯磺酸为催化剂,对油溶性聚醚B61进行扩链组装改性,并考察了聚醚与不同分子量的聚乙二醇反应时摩尔比对破乳效果的影响,找出了最佳分子量的聚乙二醇及其与聚醚反应的最佳摩尔比,并合成了高效破乳剂。最后对原料及其改性产品进行了红外光谱表征,分析了交联过程和扩链改性过程中产品分子结构的变化。结果表明,交联和扩链改性实验成功,提高了原料聚醚的分子量,并且改善了其亲水亲油平衡值,提高了其破乳性能。  相似文献   

6.
较系统地研究了破乳剂存在下原油乳化液的油水界面张力及其与破乳效果的关系,还对破乳剂结构与界面张力的关系进行了研究。结果表明,对同一种破乳剂,随着含量的增加,界面张力呈现先下降后上升的趋势,与脱水盐率的变化趋势相吻合,对不同种破乳剂,降低界面张力的能力越强,其破乳效果越好,破乳剂的亲水-亲油平衡值(HLB)与界面张力有关,对于同一种原油,相同系列的破乳剂,随着HLB值的增加,界面张力先降低后增加,即  相似文献   

7.
丙烯酸改性破乳剂的合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
以聚醚类破乳剂(SLD-1002)为原料,丙烯酸为扩链剂,加入引发剂及催化剂,进行聚合酯化反应,合成出新型高效改性破乳剂A,考察诸因素对产物破乳性能的影响。结果表明,新型破乳剂A具有脱水速度快、脱出水质好、油水界面齐等优点,综合优于其他破乳剂及未改性破乳剂,此方法达到了生产一种高效广谱破乳剂的目的。  相似文献   

8.
为了有效处理含固体颗粒的聚合物/表面活性剂二元复合驱原油乳状液油水分离困难的问题,采用界面张力仪和全功能稳定性分析仪考察了硅藻土、破乳剂、部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)和石油磺酸盐表面活性剂对胜利海上原油二元复合驱采出液稳定性和油水界面性质的影响。结果表明,非离子破乳剂ECY-05和有机硅破乳剂589按质量比4∶1组成的复配破乳剂FP的破乳效果良好,随着FP加量增大,乳状液稳定性降低,油水界面张力减小,脱水率增加,FP加量为200 mg/L时,含固原油乳状液60 min脱水率为88%;随着HPAM、表面活性剂和硅藻土含量的增加,乳状液稳定性增加,脱水率降低;油水界面张力随着硅藻土加量的增大而增大,随表面活性剂浓度的增大而减小,HPAM对油水界面张力影响较小,三者的协同作用使得脱水率降低。  相似文献   

9.
稠油聚合物驱原油破乳作用机理研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
通过测定聚合物与破乳剂的分配系数、脱水率、油水界面剪切粘度、界面膜强度和界面张力等参数,研究了稠油聚合物驱原油破乳作用机理,并对各种影响因素进行了分析。疏水缔合型聚合物在油相中的分配系数大于超高分子量部分的水解聚丙烯酰胺,破乳剂在油相中的分配系数大于水相,辅助剂使破乳剂在油、水相中的分配趋于均匀化;油水界面剪切粘度随原油浓度增大而提高,聚合物使界面剪切粘度上升,破乳剂和辅助剂使界面剪切粘度降低;聚合物提高界面膜强度,破乳剂削弱界面膜强度,辅助剂与破乳剂的复合体系可进一步削弱界面膜强度;疏水缔合型聚合物使原油的界面张力降低,破乳剂、辅助剂与破乳剂的复合体系显著降低界面张力。  相似文献   

10.
《精细石油化工》2017,(1):26-30
针对陈庄稠油的特性,研究了聚醚改性苯基含氢硅油(PMPS)的破乳机理。通过表面张力法、荧光分析法及凝胶渗透色谱法,测定了产物的表面活性及相对分子质量,研究了破乳剂存在下乳状液体系黏度以及油水界面张力、界面膜寿命的变化情况。实验结果表明,使用表面张力法和荧光分析法测得的破乳剂PMPS的临界胶束质量浓度CMC一致,为0.4g/L,与其他表面活性剂相比,具有较好的表面活性;采用凝胶渗透色谱仪测试,破乳剂PMPS为高分子破乳剂,其相对分子质量超过1 000,预期具有较好的破乳效果;破乳剂PMPS的加入能显著降低体系黏度、油水界面张力、界面膜寿命和界面强度,表现出良好的破乳效果;PMPS的破乳机理是顶替置换机理。  相似文献   

11.
原油破乳剂筛选及破乳效果研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
依据“破乳性评分”(DV)值,采用室内瓶试法为大港扣50区混合原油筛选出性能较好的破乳剂。考察了温度和破乳剂浓度对脱水效果的影响,结果表明,选用庄大破乳剂,温度60℃,破乳剂浓度100mg/L条件下,脱水效果最好,脱出水色清,油水界面齐,脱水后原油含水率0.57%,脱出水中含油6.34mg/L。采用滴体积法测定了破乳剂及破乳剂浓度对原油及沥青质、芳香分、胶质和饱和分4组分的油水动态界面张力的影响,结果表明,原油及4组分中加入破乳剂后,界面张力都降低,尤其是庄大破乳剂对油/水界面张力降低幅度最大;随着破乳剂浓度的增加,原油及4组分油/水界面张力呈现下降趋势,但当破乳剂浓度大于100mg/L时,界面张力呈现上升趋势,各组分出现最低界面张力时对应破乳剂浓度基本在100mg/L左右。因此,选择庄大破乳剂,其浓度100mg/L对脱水和降低油/水界面张力效果都好。  相似文献   

12.
界面张力与乳状液稳定性试验研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究了乳状液的稳定性与界面张力的关系,探索了破乳剂浓度、乳状液温度及含水率对其稳定性的影响。结果表明,对于同一种乳状液,它的界面张力值降低越多就越不稳定;随着乳状液中破乳剂含量的增加,界面张力呈现先下降后上升的趋势;破乳剂的效果受油品性质、含水率的影响较大;对于同一种油品,存在具有最佳HLB值的破乳剂,使油水界面吸附量最大,界面张力值降至最低,乳化现象最不容易发生。  相似文献   

13.
复合驱采出液破乳剂的破乳特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
从破乳剂分子改变油/水界面张力和油/水界面膜强度两个方面,对复合驱采出液的破乳脱水问题进行了研究。实验结果表明:非离子型破乳剂在界面活性低于复合驱采出液中活性剂的界面活性的情况下,仍可能吸附到油水界面上,升高原油乳状液界面张力,并参与润湿成膜,削弱界面膜强度,达到破乳的目的。但是,在实验中也发现破乳剂改变油/水界面张力的能力与破乳剂的破乳特性没有对应的关系。一种性能良好的破乳剂不仅应具有良好的吸附成膜性能,更应有效地降低油/水界面膜强度,才能达到较好的破乳效果。文中所阐明的观点对复合驱采出液以及聚合物驱采出液的破乳脱水处理均有一定的指导意义。  相似文献   

14.
实验对酚胺树脂聚醚进行了交联,得到一系列不同交联程度的非离子表面活性剂,研究了其浊度性质、表面与界面活性、聚集体尺寸以及破乳能力。结果表明,随着交联程度的增加,表面活性剂的相对分子质量逐渐增大,表面张力变化不大,浊点有所降低,同时聚集体尺寸增大、油水界面张力升高、破乳能力增强。交联对聚集体的大小影响较大,当交联剂与聚醚的质量比为0.04时,其聚集体半径由交联前的20 nm增加至465  相似文献   

15.
原油乳状液稳定性研究:V.北海原油乳状液的稳定与破乳   总被引:13,自引:5,他引:13  
通过对北海原油乳状液与模型乳状液稳定性的比较研究,发现北海原油乳状液的稳定机理主要是界面膜稳定和立体稳定,即由蜡、胶质、沥青质组分中的界面活性化合物在油水间形成的界面膜和沥青质颗粒、蜡晶及蜡网状结构的作用所致。北海原油乳状液的稳定性与原油的粘度及油水界面张力有关。对北海原油乳状液的破乳应以减弱界面膜强度、消除或减弱蜡晶及蜡网结构的作用为主。本研究所用破乳剂可降低油水界面张力,减弱油水界面膜的强度,  相似文献   

16.
稠油聚合物驱原油破乳作用机理研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过测定聚合物与破乳剂的分配系数、脱水率、油水界面剪切粘度、界面膜强度和界面张力等参数 ,研究了稠油聚合物驱原油破乳作用机理 ,并对各种影响因素进行了分析。疏水缔合型聚合物在油相中的分配系数大于超高分子量部分的水解聚丙烯酰胺 ,破乳剂在油相中的分配系数大于水相 ,辅助剂使破乳剂在油、水相中的分配趋于均匀化 ;油水界面剪切粘度随原油浓度增大而提高 ,聚合物使界面剪切粘度上升 ,破乳剂和辅助剂使界面剪切粘度降低 ;聚合物提高界面膜强度 ,破乳剂削弱界面膜强度 ,辅助剂与破乳剂的复合体系可进一步削弱界面膜强度 ;疏水缔合型聚合物使原油的界面张力降低 ,破乳剂、辅助剂与破乳剂的复合体系显著降低界面张力  相似文献   

17.
SLDE-01低温高效稠油破乳剂的研制及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对胜利孤东油田东四联稠油的处理工艺存在的问题,研制了SLDE-01油溶性低温高效稠油破乳荆。该药剂是以多胺、多元醇为起始剂的聚氧丙烯聚氧乙烯双嵌段聚醚的扩链产物。室内实验和现场应用情况表明:SLDE-01破乳剂脱水速度快、油水界面齐、脱出污水清,能使东四联原油一段脱水温度降低10℃,脱水效果明显好于现场在用水溶性破乳剂,节约了能源,且降低了原油生产成本。  相似文献   

18.
为深入探究脉冲静电聚结破乳机理,采用数码显微成像系统,对不同表面活性剂条件下W/O乳状液分散相水滴在高压高频脉冲电场作用下的破乳聚并行为进行显微实验研究。结果表明,随OP-10、Tween-80及Span-80的加入,油水界面张力大幅降低,水滴的回弹融合作用减弱;表面活性剂的"空间位阻"效应,阻碍了静电聚结过程中水滴的迁移和相互靠近,乳状液聚并破乳、沉降分离效果降低。表面活性剂浓度由200mg/L左右增大至1 000mg/L时,活性剂分子脱离油水界面形成胶束,乳状液稳定性基本恒定,脉冲静电聚结及破乳分离效果差别不甚明显。Span-80溶于油相,表面扩散效应显著,严重阻碍了液滴的静电聚并,实验条件下水滴聚并时间长达661s;OP-10和Tween-80溶于水相,此类表面活性剂的加入对静电聚结的影响主要体现在油水界面张力降低、水滴融合作用减弱,水滴聚并时间分别为528s和420s。上述研究成果为高压高频脉冲静电破乳机理的深入探讨奠定了基础。  相似文献   

19.
大庆油田三元复合驱采出液热-化学破乳研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以模拟三元复合驱采出液为介质研制了大庆油田表面活性剂ORS-41三元复合驱O/W型采出液热化学脱水的破乳剂,用模拟采出液和实际采出液评价了其破乳性能并通过测试模拟含油污水的油珠聚并,水相粘度,油水界面张力,油珠Zeta电位和油水界面流变性的方法研究了大庆油田表面活性剂ORS-41三元复合驱O/W型采出液的热-化学破乳机理。实验结果表明,表面活性剂ORS-41三元复合驱O/W型采出液在破乳剂加药量为150mg/L,脱水温度为45℃和沉降时间为3h的条件下,可经热-化学脱水达到外输原油含水率指标;三元复合驱O/W型采出液的热-化学破乳机理为:破乳剂ASPD-1吸附剂油水界面上顶替原油中的天然界面活性物质,碱与原油中天然物质反应生成的界面活性物质和驱油表面活性剂,降低油珠表面的负电性和油珠之间的电排斥力,促进油珠之间的聚并,使油珠上浮速率加大并使O/W型三元复合驱采出液分层后握 油珠浓缩层内的油珠粒径增大,使得油珠聚并过程中被束缚在油相中的水滴直径增大,使所形成的W/O型乳化原油的稳定性下降,容易破乳。  相似文献   

20.
聚乙二醇-聚丙烯酸丁酯共聚物的破乳作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
合成了新型油溶性破乳剂(SD-1)并对其进行了破乳实验,考察了实验温度、破乳剂加量、乳化原油的油水比等因素对破乳效果的影响,并通过破乳效果和界面张力测定与常见聚醚型破乳剂进行比较。结果表明,在50℃,油水体积比7∶3的体系,破乳剂用量小于70mg/L时,合成的破乳剂脱水效果明显好于现有的油溶性破乳剂。  相似文献   

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