合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 溶液針鐵礦法沉鐵方法,如何確定表面張力等參數(shù)值
> 不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的EMI溶液的表面張力測(cè)定【實(shí)驗(yàn)下】
> 毛細(xì)現(xiàn)象:表面張力和接觸角兩者有什么關(guān)系?
> 基于表面張力測(cè)試優(yōu)化畫筆顏料配方
> 低分子熱塑性樹脂體系CBT500/DBTL的界面張力與溫度的關(guān)聯(lián)性(二)
> 甜菜堿表面活性劑TAC制備方法及表面張力測(cè)定(一)
> 為什么水與油互不相溶?
> 避免液滴表面張力影響吸附,研發(fā)可提升水霧降塵效果的公路施工用降塵設(shè)備
> 懸浮床加氫工藝條件下界面張力、油品黏度模擬近似計(jì)算(二)
> 溫度對(duì)甜菜堿短鏈氟碳表面活性劑表面張力、鋪展、發(fā)泡性能影響(四)
推薦新聞Info
-
> 界面張力儀測(cè)定不同pH值下椰子球蛋白的界面張力變化
> ?內(nèi)外多腔室等級(jí)乳液制備及界面張力影響因素
> 水包油型(O/W)和油包水型(W/O)乳液結(jié)構(gòu)與界面穩(wěn)定性
> 中性聚合物鍵合劑(NPBA)與奧克托今(HMX)界面張力測(cè)定及應(yīng)用效果(三)
> 中性聚合物鍵合劑(NPBA)與奧克托今(HMX)界面張力測(cè)定及應(yīng)用效果(二)
> 中性聚合物鍵合劑(NPBA)與奧克托今(HMX)界面張力測(cè)定及應(yīng)用效果(一)
> 助劑臨界膠束濃度對(duì)芒果細(xì)菌性角斑病防治藥劑表面張力的影響(三)
> 助劑臨界膠束濃度對(duì)芒果細(xì)菌性角斑病防治藥劑表面張力的影響(二)
> 助劑臨界膠束濃度對(duì)芒果細(xì)菌性角斑病防治藥劑表面張力的影響(一)
> 腰果酚醛樹脂嵌段聚醚破乳劑表面/界面性能、油滴破裂速率常數(shù)測(cè)定(二)
煙道氣?稠油系統(tǒng)表面張力變化規(guī)律研究
來源:中南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 瀏覽 1162 次 發(fā)布時(shí)間:2023-08-10
采用軸對(duì)稱液滴形狀分析(ADSA)方法,測(cè)定煙道氣?稠油、正己烷?稠油、煙道氣+正己烷?稠油系統(tǒng)表面張力的變化規(guī)律,分析蒸汽輔助重力泄油(SAGD)過程中注入非凝析氣體和溶劑后對(duì)降低稠油表面張力的能力。研究結(jié)果表明:在一定溫度下,稠油的表面張力隨著氣體壓力的增加而減小,在一定壓力下,煙道氣?稠油和正己烷?稠油表面張力的變化規(guī)律則相反。在相同的溫度和壓力下,與煙道氣相比,正己烷降低稠油表面張力的作用更顯著。同時(shí),實(shí)驗(yàn)測(cè)得的煙道氣?稠油表面張力與N2?稠油表面張力和CO2?稠油表面張力的線性插值擬合性較好。
研究表明,降低稠油的表面張力是SAGP技術(shù)中注入的非凝析氣體和ES-SAGD技術(shù)中注入的少量氣化溶劑改善SAGD開發(fā)效果的作用機(jī)理之一。研究SAGP和ES-SAGD過程中的界面現(xiàn)象具有重要意義。氣體注入后,稠油的表面張力降低,在多孔介質(zhì)中流動(dòng)的毛管力和黏附力減小,油藏流體在重力作用下流入生產(chǎn)井被采出。
煙道氣?稠油系統(tǒng)表面張力變化規(guī)律
動(dòng)態(tài)表面張力分析
由于煙道氣在原油中具有一定的溶解度,油滴形成后,煙道氣會(huì)向原油中擴(kuò)散、溶解,一直持續(xù)到油滴被煙道氣飽和。為了檢測(cè)氣體向原油中溶解、擴(kuò)散對(duì)表面張力的影響,對(duì)煙道氣?稠油系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)表面張力進(jìn)行測(cè)定。圖1所示為120℃和4 MPa下測(cè)量的煙道氣?稠油動(dòng)態(tài)表面張力,其中煙道氣組成為80%N2+20%CO2(摩爾分?jǐn)?shù)),并與CO2?稠油和N2?稠油的表面張力進(jìn)行對(duì)比。由圖1可以看出動(dòng)態(tài)表面張力的變化可以分為2個(gè)階段:第1個(gè)階段為波動(dòng)階段,在氣體擴(kuò)散的初始階段,動(dòng)態(tài)表面張力存在一定的波動(dòng),約100 s,說明氣體向稠油中擴(kuò)散會(huì)持續(xù)一段時(shí)間;第2個(gè)階段為平衡階段,氣體?稠油的表面張力波動(dòng)很小,幾乎是一個(gè)常數(shù),在相同的溫度和壓力下,CO2?稠油的表面張力最小,N2?稠油的表面張力最大,煙道氣?稠油的表面張力介于二者之間,表1所示為前300 s稠油與不同氣體作用表面張力的實(shí)驗(yàn)值。
1—煙道氣;2—CO2;3—N2
圖1 120℃和4 MPa下稠油動(dòng)態(tài)表面張力變化圖
表1 前300 s稠油動(dòng)態(tài)表面張力實(shí)驗(yàn)值表
同溫度下煙道氣?稠油平衡表面張力變化曲線
靜態(tài)表面張力分析
為了研究溫度和壓力對(duì)煙道氣?稠油平衡表面張力的影響,分別在80,100和120℃下進(jìn)行實(shí)驗(yàn),圖2所示為不同溫度下煙道氣?稠油平衡表面張力隨壓力變化曲線。由圖2可見:當(dāng)氣體壓力從0.2 MPa升高到6 MPa,在80℃時(shí),煙道氣?稠油表面張力由27.31 mN/m減小到23.53 mN/m,降低了13.84%;在100℃時(shí),煙道氣?稠油表面張力由26.10 mN/m減小到22.26 mN/m,降低了14.71%;在120℃時(shí),煙道氣?稠油表面張力由24.75 mN/m減小到21.75 mN/m,降低了12.12%。當(dāng)溫度一定時(shí),煙道氣?稠油系統(tǒng)的平衡表面張力隨著壓力的增大而減小,并呈較好的線性關(guān)系。這是因?yàn)闇囟纫欢〞r(shí),壓力增大,煙道氣在稠油中的溶解度增大,使得平衡表面張力減小。當(dāng)壓力一定時(shí),煙道氣?稠油系統(tǒng)的平衡表面張力隨溫度的升高而減小。這是因?yàn)闊煹罋獾闹饕煞质荖2,N2在稠油中的溶解度隨著溫度升高而增大。