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
-
> 什么是超微量天平?超微量天平用在什么地方
> 一體化生物復(fù)合乳液研制及在碳酸鹽巖體積加砂壓裂中的應(yīng)用(一)
> 固體、鹽溶液表面張力測量及與其在潔凈硅橡膠表面接觸角的關(guān)系研究(二)
> 一種可降解、抑制泡沫再生的消泡劑制備方法和應(yīng)用
> 不動(dòng)桿菌菌株XH-2產(chǎn)生物表面活性劑發(fā)酵條件、性質(zhì)、成分研究(二)
> 表面張力梯度作用下氣液界面微顆粒運(yùn)動(dòng)狀態(tài)研究
> 仲醇聚氧乙烯醚硫酸鹽平衡和動(dòng)態(tài)表面張力及應(yīng)用性能研究(三)
> 新工藝提升葉黃素和玉米黃素聯(lián)產(chǎn)的塔式萃取效率
> 基于表面張力測試儀研究表面活性劑促進(jìn)浮選精煤脫水的機(jī)理(一)
> 表面活性劑生物降解度測定方法種類及表面張力法的優(yōu)勢——摘要、實(shí)驗(yàn)部分
推薦新聞Info
-
> ?表面張力測量科學(xué):從經(jīng)典原理到現(xiàn)代智能操作(以Kibron表面張力儀為例)
> 小桐子生物柴油制備方法、氧化程度與表面張力的相關(guān)性分析(二)
> 小桐子生物柴油制備方法、氧化程度與表面張力的相關(guān)性分析(一)
> 稀薄氧壓下原位生長銅薄膜的氧化程度研究
> 利用氣體分析儀、超微量天平等研究DOC和DPF對(duì)柴油機(jī)排放性能影響
> 復(fù)合劑對(duì)不同基礎(chǔ)油界面張力的影響差異
> 不同船用柴油機(jī)油基礎(chǔ)油界面性質(zhì)與分水性的關(guān)系
> 動(dòng)態(tài)測量純凈水和硅油、純凈水和乙酸乙酯液體間界面張力
> 表面活性劑和聚合物、堿濃度對(duì)動(dòng)態(tài)界面張力值影響
> 機(jī)械通氣對(duì)心室壁張力和肺泡表面張力的影響
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 1255 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)行測定。圖1所示為120℃和4 MPa下測量的煙道氣?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。