Процесс - образование - эмульсия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - образование - эмульсия

Cтраница 3


Непосредственной причиной образования эмульсий при эксплуатации скважин является энергичное перемешивание смеси нефти и воды в присутствии эмульгаторов. Следовательно, тип применяемого оборудования, его состояние и режим работы оказывают существенное влияние на процесс образования эмульсий.  [31]

Во многих случаях в процессе алки-лирования изобутана бутйленами охлаждение эмульсии достигается в результате испарения части углеводородов. В связи с этим представляется интересным выяснить влияние частичного испарения углеводородной фазы в процессе образования эмульсии на стойкость последней.  [32]

33 Зависимость радиуса ча - балансом ( ГЛБ. Если число ГЛБ стиц от концентрации ПАВ в заключено в пределах 3 - 6, об. [33]

Эмульгаторы влияют на процесс разрыва поверхности и образование капель и, следовательно, на поверхностное натяжение а и, в меньшей степени, на вязкость. При введении небольших количеств эмульгатора поверхностное натяжение быстро уменьшается, а по мере увеличения его концентрации а стремится к определенному, достаточно малому по величине, значению. Итак, малая величина о способствует эмульгированию. Поэтому по мере увеличения концентрации эмульгатора процесс образования эмульсии происходит все легче, возрастает ее стабильность, а размер капель уменьшается. При этом возрастание концентрации эмульгатора свыше оптимальной величины уже не улучшает стабильность эмульсии и не дает более мелких капель.  [34]

Исходя из предположения, что в пористой среде на фронте вытеснения образуются смеси, которые могут рассматриваться как эмульсии, очень важно учитывать свойства нефти и воды, а точнее их поведение на границе раздела. Прочность эмульсии, продолжительность существования отдельных капель, зависит от прочности межфазных пленок в пластовых условиях, а степень дисперсности - от структурных свойств пористой среды и скорости фильтрации смеси. Причем при проведении таких опытов в образец должна подаваться тщательно приготовленная смесь двух несмешивающихся фаз, например углеводородной жидкости, обладающей свойствами близкими к свойствам моделируемой нефти, и воды. Поскольку интенсивность процесса образования эмульсии и ее качество зависят от свойств жидкостей, скорости течения и их взаимодействия с породой, то какое-либо гидродинамическое моделирование этого процесса представляется маловероятным. Так как на процесс образования эмульсии, безусловно, оказывают влияние структура поровых каналов, минеральный состав породы и термодинамические условия пласта, то фазовые проницаемости целесообразно измерять на естественных образцах, в условиях близких к пластовым. Причем могут использоваться два принципиально различных метода: расчет по средним данным в процессе вытеснения или расчет по данным стационарной фильтрации смеси с заданным соотношением воды и нефти.  [35]

Эмульгаторы влияют на процесс разрыва поверхности воды и образования капель. Поверхностное натяжение и межмолекулярные силы создают тенденцию к коалесценции, т.е. к слиянию мелких капель. При приближении двух капель друг к другу защитный слой ПАВ должен предотвращать коалесценцию, не подпустить капельки на радиус действия поверхностных сил в жидкости. При этом важно, чтобы вся межосная поверхность была покрыта молекулами ПАВ, что достигается при определенной концентрации его в растворе. По мере увеличения концентрации эмульгатора процесс образования эмульсии происходит все легче, размеры капель уменьшаются, о чем свидетельствует возрастание оптической плотности. Однако повышение концентрации эмульгатора выше оптимальной величины уже не улучшает стабильность эмульсии и не вызывает существенного увеличения оптической плотности. Результаты опытов показывают, что оптимальная концентрация эмульгатора находится в пределах 0 1 - 0 3 % масс., дальнейшее увеличение ее до 0 5 % масс, незначительно сказывается на повышении оптической плотности эмульсии.  [36]

37 Зависимость радиуса ча - балансом ( ГЛБ. Если число ГЛБ стиц от концентрации ПАВ в заключено в пределах 3 - 6, об. [37]

Эмульгаторы влияют на процесс разрыва поверхности и образование капель и, следовательно, па поверхностное натяжение а и, в меньшей степени, на вязкость. При введении небольших количеств эмульгатора поверхностное натяжение быстро уменьшается, а по мере увеличения его концентрации ст стремится к определенному, достаточно малому по величине, значению. Дальнейший рост концентрации эмульгатора незначительно влияет на а. Итак, малая величина а способствует эмульгированию. Поэтому по мере увеличения концентрации эмульгатора процесс образования эмульсии происходит все легче, возрастает ее стабильность, а размер капель уменьшается. При этом возрастание концентрации эмульгатора свыше оптимальной величины уже не улучшает стабильность эмульсии и не дает более мелких капель.  [38]

39 Зависимость радиуса ча - балансом ( ГЛБ. Если число ГЛБ стиц от концентрации ПАВ в чякчтчонп и - ппепч-пям Ч ft nf эмульсиях, приготовленных в высо - заключено в пределах d - b, oo - коскоростном смесителе. разуется эмульсия В / М. Эмуль. [39]

Эмульгаторы влияют на процесс разрыва поверхности и образование капель и, следовательно, на поверхностное натяжение ст и, в меньшей степени, на вязкость. При введении небольших количеств эмульгатора поверхностное натяжение быстро уменьшается, а по мере увеличения его концентрации а стремится к определенному, достаточно малому по величине, значению. Дальнейший рост концентрации эмульгатора незначительно влияет на сг. Итак, малая величина о способствует эмульгированию. Поэтому по мере увеличения концентрации эмульгатора процесс образования эмульсии происходит все легче, возрастает ее стабильность, а размер капель уменьшается. При этом возрастание концентрации эмульгатора свыше оптимальной величины уже не улучшает стабильность эмульсии и не дает более мелких капель.  [40]

Для получения эмульсий из чистых жидкостей может быть применен гидродинамический преобразователь, который погружается в бак, загружаемый компонентами. Гидродинамический преобразователь состоит из сопла, через которое под большим давлением прогоняется жидкость, и вибратора, представляющего собой пластинку с заостренным краем, закрепленную на определенном расстоянии. Выходящая с большой скоростью из сопла струя жидкости, ударяясь о края пластинки, разделяется на две струи, приводя ее в колебательное движение. В результате возникают два пучка ультразвуковых колебаний, направленных перпендикулярно к поверхности пластинки. Под воздействием этих колебаний на окружающую жидкость и происходит процесс образования эмульсии. Из нижней части бака жидкость забирается насосом и вновь подается в сопло. Благодаря этому в зону интенсивных колебаний непрерывно поступают свежие порции жидкости, происходит интенсивное перемешивание и процесс эмульгирования протекает быстро.  [41]

Исходя из предположения, что в пористой среде на фронте вытеснения образуются смеси, которые могут рассматриваться как эмульсии, очень важно учитывать свойства нефти и воды, а точнее их поведение на границе раздела. Прочность эмульсии, продолжительность существования отдельных капель, зависит от прочности межфазных пленок в пластовых условиях, а степень дисперсности - от структурных свойств пористой среды и скорости фильтрации смеси. Причем при проведении таких опытов в образец должна подаваться тщательно приготовленная смесь двух несмешивающихся фаз, например углеводородной жидкости, обладающей свойствами близкими к свойствам моделируемой нефти, и воды. Поскольку интенсивность процесса образования эмульсии и ее качество зависят от свойств жидкостей, скорости течения и их взаимодействия с породой, то какое-либо гидродинамическое моделирование этого процесса представляется маловероятным. Так как на процесс образования эмульсии, безусловно, оказывают влияние структура поровых каналов, минеральный состав породы и термодинамические условия пласта, то фазовые проницаемости целесообразно измерять на естественных образцах, в условиях близких к пластовым. Причем могут использоваться два принципиально различных метода: расчет по средним данным в процессе вытеснения или расчет по данным стационарной фильтрации смеси с заданным соотношением воды и нефти.  [42]

Молекулярная картина защитного коллоидного действия наглядно проявляется в случае детергентных свойств мыла. Молекула мыла с общей формулой RCOO-Na имеет сильно полярную головку, к которой прикреплен длинный углеводородный хвост. Как показано на рис. 7.4, углеводородные хвосты стремятся раствориться в капельке масла или прикрепиться к ее поверхности, тогда как полярные головки обращены в сторону водной фазы. Частица при этом сильно ионизируется и в результате растворяется. Таким способом удается удалить частицы почвы с волокон одежды или с других поверхностей. Перемешивание водного раствора способствует высвобождению частиц грязи с поверхности и ускоряет процесс образования эмульсии.  [43]



Страницы:      1    2    3