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相似文献
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1.
易起泡物系消泡构件的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以空气-5%碳酸钾水溶液为实验物系,与空气-水物系作对照,测试了3种不同构件在筛板塔中的消泡功能。采用测量4次取平均的办法得到泡沫层高度,并结合毛细管光束检测技术测得气泡平均直径和气泡大小分布,通过对比分析,最值得推荐的消泡构件是距离塔板一定高度设置板波填料。  相似文献   

2.
为解决油基泡沫钻井液技术垄断、价格昂贵的问题,使用常规发泡剂复配的方法合成了以发泡剂和稳泡剂为主要组分的柴油基泡沫流体,并进行了发泡体积、半衰期稳定性能评价。实验结果表明,在柴油中加入1.5%的发泡剂和1%的稳泡剂所得的油基泡沫钻井流体,发泡体积和半衰期比国外同类产品都显著提高,适用于水敏性地层、超低压地层和油层的钻进。  相似文献   

3.
原油可能出现的发泡现象使得原油体积增大,严重影响三相分离器的分离效果,降低计量精度,堵塞过滤器,造成泵汽蚀等。为了减少危害,应消除原油泡沫,即破坏原油泡沫稳定存在的条件。包括机械消泡法、消泡剂法、加热法和超声波消泡法,分析论述了各自的原理、适用范围及优劣,为实践提供参考。  相似文献   

4.
通过Foamat泡沫起升仪研究了不同的发泡、凝胶和三聚催化剂对某相同基础配方聚氨酯硬泡反应参数影响。通过对Foamat泡沫起升仪测试的发泡速度曲线、高度变化曲线及相应数据的分析,表征相应催化剂的催化效果,从而完成对催化剂的测试与筛选工作。  相似文献   

5.
在对天然气脱硫脱碳溶液发泡原因分析的基础上,采用发泡管实验装置,以泡沫层高度h和消泡时间t为评价指标,对比分析了不同类型消泡剂的消泡能力,筛选出了合适消泡剂DF-2,并考察了消泡剂添加量、MDEA浓度、溶液温度、再生次数及Fe S杂质含量等因素对DF-2消泡剂消泡性能的影响。实验结果表明,DF-2消泡剂可以有效预防天然气脱硫脱碳溶液的发泡现象,合适添加量为质量分数0.9‰;当醇胺溶液中MDEA体积分数为50%、溶液温度为30℃时,经过多次再生使用后,DF-2消泡剂仍然可以使胺液满足泡沫层高度h5 cm、消泡时间t10 s的行业标准;工业中试结果也证明,消泡剂DF-2可以有效预防MDEA醇胺溶液的发泡现象,有利于醇胺溶液早日实现工业化应用。  相似文献   

6.
探讨了蔗渣浆、阔叶木浆和针叶木浆漂白后的纤维原料对水基泡沫液的发泡能力和稳定性的影响,并采用光学显微镜与Image J软件结合的方法,着重研究了水基泡沫液中气泡大小及其分布情况。结果表明,较宽的纤维长度分布有利于水基泡沫液的发泡性能;纤维长、多分散性数值大的水基泡沫液的稳定性好,气泡直径较小且大小均匀;3种浆料中,蔗渣浆纤维的水基泡沫液稳定性最差,其次是阔叶木浆纤维的水基泡沫液,针叶木浆纤维的水基泡沫液稳定性最好。  相似文献   

7.
消泡剂的消泡性能测试方法—泡沫降位法   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文提出了泡沫降位法,通过观测泡沫自然破裂降低一定高度所需要的时间来评价消泡剂的消泡性能,并对测试条件及影响测试精度的因素进行了讨论.  相似文献   

8.
泡沫排水剂是一种具有良好起泡、稳泡性能的表面活性剂,其组成包括发泡剂、稳泡剂。通过以三种发泡剂LAB-35,LAO-30,AES与俩种稳泡剂OP-10,十二醇分别进行组合并通过测定发泡体积,半衰期,发泡高度对泡沫排水剂进行优选从中选出最优配方。  相似文献   

9.
结合中间相沥青的热性能和微型气泡的受力行为,通过比较不同原料体系所制泡沫炭的孔结构差异,研究了泡沫炭在自发泡过程中的成核行为。结果表明:1)中间相沥青在发泡过程中最初生成的气体将成为泡核,随后生成的微型气泡将在表面能及气泡内外压差的驱动下,在泡核周围逐步进行兼并、聚集和膨胀,并在表面张力作用下成为球形气泡;2)自发泡过程中,中间相沥青的热性能是影响成核行为和泡沫炭孔结构均一性的主要因素。  相似文献   

10.
周雅文 《精细化工》2011,28(7):663-667,713
采用泡沫扫描方法全面研究了APG质量浓度、N2流量和NaC l质量浓度对APG泡沫性能的影响。结果表明,在1000 s内所有样品泡沫高度不变,稳泡性很好,除ρ(APG)=0.25 CMC泡沫时间为149 s外,其余质量浓度下发泡时间都在(144±2)s,随表面活性剂质量浓度增加,泡沫相对电导、泡沫最大密度和泡沫稳定指数值都增加。N2流量对体系发泡性能影响较大,最佳N2流量为40 mL/min。随盐含量增加发泡时间微减少,而泡沫稳定指数增加。在稳泡阶段,随时间延长和N2流量增加,泡沫数量越来越少,泡沫单个面积越来越大。盐含量高时泡沫数量较多。随表面活性剂质量浓度增加,泡沫数量增加,但泡沫总面积和平均面积减小。  相似文献   

11.
研究了添加少量表面活性剂和胶状物质在蛋白质发泡剂中,用发泡倍数和泡沫体积随时间时变化作为发泡剂性能评价指标,探讨了它们对发泡剂的发泡性和泡沫稳定性的改善效果。  相似文献   

12.
细小泡孔结构木塑泡沫材料的制备及形态研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
采用带有超临界流体注入装置的单螺杆挤出发泡系统制备了微孔木塑泡沫材料.所制备的木塑泡沫材料的平均泡孔直径小于50 μm,泡孔密度大于106个/cm3.对于木塑泡沫材料,随着木纤维含量的增加,泡孔平均直径减小、泡孔密度减小、泡沫密度增加、体积膨胀率降低.  相似文献   

13.
泡沫性能评价方法及稳定性影响因素综述   总被引:8,自引:0,他引:8  
综述了测试泡沫性能(即发泡性和稳定性)的方法,并讨论了各方法的优缺点。评述了泡沫稳定性的影响因素,并探讨了如何改变泡沫稳定性的方法。  相似文献   

14.
原油对水相泡沫稳定作用机理研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了评述原油对水相泡沫稳定性的影响机理,分别介绍了原油在水相泡沫中的存在状态,原油对泡沫的稳定或破坏机理。原油对泡沫的稳定性有着显著影响,稳泡或消泡也极大程度上决定了石油与天然气开采作业中,诸如泡沫驱油、泡沫堵水、堵气、泡沫排液、泡沫压裂等作业效率。重点阐述了假乳液膜对泡沫稳定性的影响机理,总结出原油在水相泡沫体系中以溶解油或乳化油两种状态存在。原油溶解于水相胶束中(溶解油)可降低泡沫的稳定性。大多原油在水相泡沫中以乳化油滴形式存在,油滴与气泡之间被假乳液膜隔开,假乳液膜决定了泡沫体系的稳定性。假乳液膜稳定性好能促进三相泡沫的稳定性;而假乳液膜稳定性差就加剧了三相泡沫地破裂。通过评述指出了原油与水相泡沫相互作用研究领域今后的研究方向。  相似文献   

15.
以超临界CO2为发泡剂,采用间歇式发泡技术制备了聚醚酰亚胺(PEI)微孔泡沫。通过改变发泡温度、发泡压力与样品浸泡时间等工艺条件,研究了PEI的均相成核发泡行为。实验还通过二次降压法制备了具有复合泡孔结构的PEI微孔泡沫材料。结果表明,复合泡孔结构提高了PEI微孔泡沫的发泡倍率,第一次压力降ΔP1与第二次保压时间Δt2是影响复合泡孔结构参数的重要影响因素。  相似文献   

16.
泡沫混凝土是以水泥为主要胶凝材料,通过化学发泡工艺制备而成的一类轻质多孔材料.孔结构是影响泡沫混凝土性能的重要技术特征,改善超轻泡沫混凝土的性能必须从调控孔结构入手.研究了掺入消泡剂、增稠剂、硅灰、稳泡剂和纤维对超轻泡沫混凝土(120 kg/m3)孔结构特征参数的影响规律.结果 表明:掺入适量消泡剂,泡沫混凝土孔径增大、孔径分布更集中.随增稠剂掺量增加,泡沫混凝土的平均孔径和孔形状因子均减小.稳泡剂能提高料浆中气泡的稳定性和大孔比例.掺入适量的硅灰和聚丙烯纤维能降低泡沫混凝土气孔形状因子,使气孔更接近球形.推荐了超轻泡沫混凝土最优配合比,为调控超轻泡沫混凝土孔结构提供了理论基础.  相似文献   

17.
探讨了冰箱用硬质聚氨酯泡沫塑料环戊烷一异戊烷发泡体系中聚醚、催化剂、匀泡剂及环戊烷/异戊烷比例等因素对发泡物料流动性的影响。结果表明,采用低粘度、与环戊烷/异戊烷混合物互溶性好、有适当官能度和羟值的聚醚有助于改善发泡流动性;采用适当的催化体系能改善代表发泡流动性的泡沫上升高度和降低泡沫密度分布梯度;采用合适的匀泡剂并且用量适当,能改善发泡流动性,促进泡沫分布均匀;采用适当的环戊烷/异戊烷比例,可改善泡沫流动性。  相似文献   

18.
通过配方调节与工艺控制得到3种不同结构的泡沫发射药,讨论了泡孔结构形成的影响因素;采用密闭爆发器实验和恒压燃速测试实验研究了不同结构泡沫发射药的燃烧性能。结果表明,控制气体生成速率、添加RDX颗粒、调节NC含氮量和发泡时间能够有效控制泡沫发射药的泡孔结构;皮芯结构泡沫发射药具有渐增燃烧特性,发泡区的动态活度可达不发泡皮层的2.4倍以上;独立泡孔结构的泡沫发射药在100MPa下燃速可达未发泡样品的30倍;非独立孔隙结构的泡沫发射药不同方向上的燃速差异显著,密度为1.37g/cm~3的样品100MPa下轴向燃速最高可达3.860m/s。  相似文献   

19.
选用广义牛顿流体等温条件下气泡长大的细胞模型,并利用Polyflow软件的用户自定义模块编制发泡成型口模中泡孔半径及熔体密度的计算模块,可实现微孔塑料挤出口模中气泡长大过程的数值模拟。  相似文献   

20.
泡沫铝材的泡体演化过程   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用冷压和冷压+热压两种压制方式进行了对比实验,研究了压制方式对粉末冶金法制备泡沫铝材料的影响. 通过对在680℃保温发泡制备的泡沫铝的研究,得出了Al-Si-Ca合金粉末制备的泡沫铝材料的泡体演化过程. 泡体经历了形核、长大、坍塌3个过程,泡体形状也经历了从圆形到多边形的转变,最终在重力和毛细作用力的驱动下,气泡壁熔体流动引起气泡合并粗化,泡体底部出现实铝层,泡体开始坍塌.  相似文献   

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