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1.
浮选技术净化含油污水的现状及展望   总被引:5,自引:0,他引:5  
在叙述浮选法分类的基础上,有选择地介绍了几种主要的浮选方法,对影响浮选效果的因素进行了分析,根据浮选技术处理含油污水的研究进展状况,指明了气浮技术处理含油污水的发展趋势。  相似文献   
2.
钢渣综合利用试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
简要介绍了国内钢渣回收利用现状,采用筛分分级—磁选工艺对马钢钢渣进行回收铁试验,获得了产率为9.37%.铁品位为了74.85%的渣钢产品。尾渣用于中和酸性废水,比石灰乳中和工艺费用省,且可使酸水污染得以根治。  相似文献   
3.
从气泡发生器和柱体高度两个方面全面归纳了浮选柱技术的研究发展现状,列举了有典型特点的浮选柱的结构及原理,阐述了浮选柱研究的发展趋势  相似文献   
4.
阐述了资源加工对象的复杂性和多样性——由单一矿物资源扩展为各类复杂的矿物资源、二次资源、海洋资源等,原有选矿方法的不适应性,提出了应用先进合理的创造性思维方法是开辟资源加工工程新技术的必要手段。  相似文献   
5.
聚合物/表面活性剂(SP)二元复合驱是继聚合物驱和三元复合驱后又一提高采收率技术,应用前景十分广阔。本文概括了SP二元复合驱的技术特点及驱油机理,阐述了其矿场应用情况。认为目前影响其广泛应用的主要问题是尚无成熟的驱油用无碱表面活性剂产品,为SP二元复合驱的矿场规模化应用提出了建议和预测。  相似文献   
6.
以重烷基苯为主要原料,以SO3为磺化剂,合成ASP三元复合驱用烷基苯磺酸盐表面活性剂。探讨了原料组成、反应条件等因素对烷基苯磺酸盐产品性能的影响,研究了烷基苯磺酸盐表面活性剂的界面活性及稳定性。在室内合成研究的基础上进行了工业放大试验,工业试验合成产品界面活性优良,其ASP复合体系驱油效率比水驱驱油效率提高20%以上。图4表6参6  相似文献   
7.
三次采油用烷基苯磺酸盐结构与性能的关系研究   总被引:7,自引:1,他引:6  
通过合成不同结构的系列烷基苯磺酸盐,研究了不同结构烷基苯磺酸盐与烷烃、原油的界面活性,结果表明表面活性剂的分子结构(碳链长度,取代基大小,苯环位置)均对油水界面活性有很大影响,并且具有一定规律.研究了弱碱体系不同结构表面活性剂的油水界面活性规律,通过对烷基苯原料的大量筛选以及磺化合成工艺的优化,合成出适合我国石蜡基原油(以大庆原油为代表)、中间基原油(以大港原油为代表)的弱碱体系的烷基苯磺酸盐主剂配方SY-D1和SY-G2,合成的烷基苯磺酸盐主剂配方能在较宽的Na2CO3浓度范围(对大庆油水浓度为0.4%~1.0%,对大港油水浓度为0.2%~1.0%)和活性剂浓度范围(对大庆油水为0.025%~0.2%,对大港油水为0.05%~0.3%)与原油形成超低界面张力,其稀释能力强、用量少,且性能稳定.图10表1参3  相似文献   
8.
无碱表面活性剂羧基甜菜碱表/界面性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了自制的含双键羧基甜菜碱BC的表面性能和无碱条件下与大庆原油间的界面性能。45℃时,BC的临界胶束浓度(Ccmc)为1.02×10-5mol/L,γcmc为29.603 mN/m。油水来源为大庆一厂时,在BC质量分数为0.05%0.20%时,BC一元体系、BC/0.09%部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)二元体系采出水溶液与原油和模拟原油间的界面张力均达到10-3mN/m数量级,单一活性剂体系与模拟原油间界面张力降幅大于相应的原油结果,二元体系达到超低界面张力的时间比一元体系长。油水来源为大庆三厂时,BC一元体系采出水溶液与原油达到超低界面张力,且45℃老化160 d的界面张力仍保持在10-3数量级,稳定性较好。图7表1参10  相似文献   
9.
PDA测试浮选柱液—固—气三相流中颗粒的流速分布   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用PDA流速测试技术,对LHJ浮选柱下导管内液-固-气三相流中固体颗粒的流速进行了测定,获得了浮选柱内液-固-气三相流中固体颗粒沿径向和轴向的湍流速度分布,证实了LHJ浮选柱内形成泡沫流时,下导管内固体颗粒运动处于强烈的脉动状态,从而为揭示其矿化作用机理,建立数学模型及放大提供了理论依据。  相似文献   
10.
张帆  王强  刘春德  朱友益 《日用化学工业》2012,42(2):104-106,134
研究了羟磺基甜菜碱表面活性剂溶液与正构烷烃以及与沙特原油间的界面张力,系统考察了羟磺基甜菜碱的耐温性、耐盐性和稳定性。实验结果表明,羟磺基甜菜碱的等效烷烃碳数为12;随着NaCl质量分数的增加,羟磺基甜菜碱溶液与正构十二烷间的界面张力先下降再升高,并在NaCl质量分数为5%~7%时,体系能够达到超低界面张力;与沙特油田原油间的测试结果表明,质量分数为0.1%的羟磺基甜菜碱溶液在30~90℃和NaCl质量分数为2%~10%时均能达到超低界面张力,具有较高的界面活性,且在180 d内界面张力能够保持超低,稳定性良好。  相似文献   
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