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
-
> 抗胃環(huán)境脅迫的高穩(wěn)定性玉米內(nèi)源組分乳液制備步驟及界面張力測定
> 內(nèi)分泌物在膠束中的增溶作用——結(jié)論、致謝!
> 液體表面張力方向究竟是沿著頁面切線方向,還是垂直于頁面指向液體內(nèi)部?
> 基于表面張力等分析油酸鈉體系下磁化處理對赤鐵礦和石英浮選分離效果的影響
> 基于界面張力消失法計(jì)算CO2-原油最小混相壓力
> 3D打印鈦合金粉體的生產(chǎn)工藝——高速高壓氬氣氣流克服鈦合金熔體表面張力
> 表面張力對乙醇液滴沖擊過冷水平壁面的鋪展動(dòng)力學(xué)行為的影響(一)
> 全自動(dòng)表面張力儀測定原理及操作步驟【實(shí)驗(yàn)】
> 高壓CO2對表面活性劑水溶液與原油界面張力、原油乳化的影響——結(jié)果與討論、結(jié)論
> 生活中存在的一些表面張力現(xiàn)象
推薦新聞Info
-
> 不同溫度和壓力對AOT穩(wěn)定CO2乳液的界面張力影響(三)
> 不同溫度和壓力對AOT穩(wěn)定CO2乳液的界面張力影響(二)
> 不同溫度和壓力對AOT穩(wěn)定CO2乳液的界面張力影響(一)
> 基于表面張力等分析油酸鈉體系下磁化處理對赤鐵礦和石英浮選分離效果的影響
> 浮選藥劑的性能、組合用藥機(jī)理及協(xié)同效應(yīng)的影響因素(二)
> 浮選藥劑的性能、組合用藥機(jī)理及協(xié)同效應(yīng)的影響因素(一)
> 不同質(zhì)量濃度、pH、鹽度對三七根提取物水溶液表面張力的影響(三)
> 不同質(zhì)量濃度、pH、鹽度對三七根提取物水溶液表面張力的影響(二)
> 不同質(zhì)量濃度、pH、鹽度對三七根提取物水溶液表面張力的影響(一)
> 氟硅表面活性劑(FSS)水溶液表面張力、發(fā)泡力、乳化力測定(三)
壓力、溫度、碳原子數(shù)及分子結(jié)構(gòu)對CO2-正構(gòu)烷烴界面張力的影響——實(shí)驗(yàn)部分
來源:化工學(xué)報(bào) 瀏覽 632 次 發(fā)布時(shí)間:2024-07-31
目前,隨著科技的不斷發(fā)展與進(jìn)步,全球變暖現(xiàn)象愈加劇烈。碳捕集、CO2利用與封存(CCUS)是應(yīng)對全球氣候變化的關(guān)鍵技術(shù)之一,可減少70%~82%的碳排放量。其中,CO2驅(qū)油技術(shù)(CO2enhanced oil recovery,CO2-EOR)是重要手段之一,可在提高原油采收率的同時(shí),實(shí)現(xiàn)對CO2的封存,常用于三次采油。CO2驅(qū)油技術(shù)分為混相驅(qū)和非混相驅(qū),區(qū)分兩者的關(guān)鍵是最小混相壓力(minimum miscibility pressure,MMP)。當(dāng)壓力高于MMP時(shí),CO2與原油間的界面消失,界面張力(interfacial tension,IFT)為零。通過對界面張力外推,則可得到CO2-原油體系的MMP。因此,對CO2-不同原油組分界面張力的測定具有重要意義。
原油中主要成分為飽和鏈烴,同時(shí)含有少量的環(huán)烷烴與芳香烴。Li等測定了CO2-正構(gòu)烷烴(n-C10~n-C20)的界面張力,并將比容平移后的P-T狀態(tài)方程與密度梯度理論結(jié)合起來對結(jié)果進(jìn)行了計(jì)算,所有體系的平均絕對偏差為6.1%。Mutailipu測量了CO2-正構(gòu)烷烴(n-C11/C13/C14/C20)的界面張力,通過外推獲得MMP,并與實(shí)驗(yàn)值進(jìn)行比較,結(jié)果較好。商巧燕測定了CO2-正構(gòu)烷烴(n-C9/C11/C13/C15/C17)的界面張力,并擬合了計(jì)算CO2-正構(gòu)烷烴界面張力的經(jīng)驗(yàn)公式,形式簡單,計(jì)算的平均相對偏差為5.45%。綜上所述,CO2-正構(gòu)烷烴體系界面張力數(shù)據(jù)已較為全面,但CO2-環(huán)烷烴/芳香烴體系的界面張力數(shù)據(jù)比較缺乏,以往的學(xué)者將環(huán)烷烴組分等效為碳數(shù)相近的飽和鏈烴組分,造成了界面張力的預(yù)測誤差。因此對CO2-環(huán)烷烴/芳香烴組分界面張力的測定與預(yù)測十分必要。
本團(tuán)隊(duì)自行設(shè)計(jì)高溫高壓界面張力測定裝置,并對CO2-正構(gòu)烷烴界面張力進(jìn)行了測定。本文對此實(shí)驗(yàn)裝置進(jìn)行了重新校驗(yàn),采用懸滴法對CO2-環(huán)烷烴/芳香烴等體系的界面張力進(jìn)行測定,測量范圍為40~120℃,0.27~14.70 MPa。探討了壓力、溫度、碳原子數(shù)及分子結(jié)構(gòu)對界面張力的影響。提出了關(guān)聯(lián)方程,將界面張力的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)為溫度、壓力、碳原子數(shù)和偏心因子的函數(shù),并對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了擬合,得出了方程參數(shù)。
本文提供的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及估算方法為CO2驅(qū)油技術(shù)提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù),可為工程上預(yù)測不同溫度、壓力下CO2-不同結(jié)構(gòu)原油組分的界面張力提供指導(dǎo)。
1實(shí)驗(yàn)部分
1.1實(shí)驗(yàn)試劑
CO2(純度99.999%),天津市東祥特種氣體有限責(zé)任公司;環(huán)戊烷(純度96.0%),上海阿拉丁生化科技股份有限公司;環(huán)己烷(純度99.7%),天津市元立化工有限公司;環(huán)辛烷(純度99.0%),凱瑪特(天津)化工科技有限公司;甲苯(純度99.5%),天津市元立化工有限公司;乙苯(純度98.5%),上海阿拉丁生化科技股份有限公司;乙基環(huán)己烷(純度99.0%),上海阿拉丁生化科技股份有限公司;正十一烷(純度99.0%),天津市光復(fù)精細(xì)化工研究所。
1.2實(shí)驗(yàn)裝置
懸滴法是測量高溫高壓界面張力的常用方法。根據(jù)其原理本團(tuán)隊(duì)自行設(shè)計(jì)的測量裝置可耐壓40 MPa。該裝置主要分為四個(gè)部分:氣體注入部分,液體注入部分,高溫高壓可視釜以及圖像的采集處理。詳細(xì)裝置內(nèi)容可參見文獻(xiàn)。
1.3實(shí)驗(yàn)流程
首先通入CO2排除釜內(nèi)空氣,壓力達(dá)到預(yù)定值時(shí),設(shè)置溫度并加熱。待溫度、壓力穩(wěn)定后,向釜內(nèi)打入油品,在針頭處形成油滴。保持油滴懸停10 min,以達(dá)到平衡狀態(tài),開始采集圖像(圖1)。得到的圖像采用軸對稱分析法(ADSA)進(jìn)行分析,其公式為
式中,γ為界面張力,mN/m;,Δρ為兩相密度差,kg/m3;g為重力加速度,g=9.80 m/s2;de為懸滴最大直徑,m。油滴尺寸如圖1標(biāo)注,ds為距油滴頂點(diǎn)垂直距離為de處油滴截面直徑,m。1H可由Andreas等建立的函數(shù)表得到。
圖1 ADSA分析法選面示意圖
目前,Δρ的獲得分為兩種方法,一種是測量出平衡時(shí)的汽液兩相密度,代入式(1)、式(2)中計(jì)算;另一種是由平衡時(shí)兩相的純相密度代替。本文采用第二種方法,CO2的密度由NIST查得,平衡時(shí)的烷烴密度則采用Mutailipu等提供的方法查得。
1.4裝置校驗(yàn)
為了測試并驗(yàn)證裝置和測量方法的可靠性,本研究選用CO2-正十一烷作為測試體系,用該裝置測定了其80℃下的界面張力,并與文獻(xiàn)值進(jìn)行了比較,結(jié)果如圖2所示。從結(jié)果可以看出,本研究測定的數(shù)據(jù)與文獻(xiàn)數(shù)據(jù)具有很好的一致性。結(jié)果表明,該裝置可行。
壓力、溫度、碳原子數(shù)及分子結(jié)構(gòu)對CO2-正構(gòu)烷烴界面張力的影響——實(shí)驗(yàn)部分
壓力、溫度、碳原子數(shù)及分子結(jié)構(gòu)對CO2-正構(gòu)烷烴界面張力的影響——實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論