合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 生物表麵活性劑產生菌菌體密度、細胞疏水性與發酵液pH及表麵張力的關係(一)
> 嗜熱鏈球菌發酵乳對全蛋液起泡性、pH、黏度、表麵張力的影響(一)
> 新工藝提升葉黃素和玉米黃素聯產的塔式萃取效率
> 納米熔鹽形成機理、表麵張力測定及影響因素研究(三)
> 單層膜界麵上亞微米顆粒表麵張力阻力係數修正——摘要、引言
> 高分子表麵活性劑HS-PA粒徑、表麵張力、應用性能等測定——結果與討論、結論
> 射頻等離子分離提純的高成本高,如何解決
> 拉脫法測量:不同性能磁性液體的磁表麵張力變化規律與影響因素(一)
> 不同助劑及濃度對IDK120-025型和LU120-015型噴頭霧化效果的影響(三)
> 去乙酰化槐糖脂生物表麵活性劑的結構鑒定、理化性質及應用(四)
推薦新聞Info
-
> 新型多功能解堵體係-單相酸體係乳化、界麵張力測定及現場應用效果(二)
> 新型多功能解堵體係-單相酸體係乳化、界麵張力測定及現場應用效果(一)
> 不同幹燥方式對蛋清蛋白功能特性、溶解度、接觸角、表麵張力的影響(四)
> 不同幹燥方式對蛋清蛋白功能特性、溶解度、接觸角、表麵張力的影響(三)
> 不同幹燥方式對蛋清蛋白功能特性、溶解度、接觸角、表麵張力的影響(二)
> 不同幹燥方式對蛋清蛋白功能特性、溶解度、接觸角、表麵張力的影響(一)
> CO2泡沫穩定性原理、影響因素|CO2-EOR機理與應用前景(四)
> CO2泡沫穩定性原理、影響因素|CO2-EOR機理與應用前景(三)
> CO2泡沫穩定性原理、影響因素|CO2-EOR機理與應用前景(二)
> CO2泡沫穩定性原理、影響因素|CO2-EOR機理與應用前景(一)
CO2泡沫穩定性原理、影響因素|CO2-EOR機理與應用前景(二)
來源:《油氣地質與采收率》 瀏覽 73 次 發布時間:2025-10-24
泡沫穩定性也取決於表麵活性劑的親水-親脂性平衡(HLB),HLB值由特定的分子中親水基團和疏水基團的重量百分比確定,其範圍為1~40,非離子型表麵活性劑的HLB值通常為1~20。HLB值取決於表麵活性劑分子的親水性和親脂性部分的大小和強度。通常HLB值為3~6的表麵活性劑適用於穩定油包水(W/O)乳液,HLB值為8~18的表麵活性劑可以更好地穩定水包油(O/W)乳液。隨著HLB值的增加,表麵活性劑的親水性增加,具有較高親水性的表麵活性劑可以降低溶液的界麵張力,促進泡沫的形成。
當親水性和疏水性之間達到適當的平衡時,表麵活性劑分子將自身排列得更緊密,從而產生超厚的單層。當在等溫條件下增加壓力時,CO2密度和內聚能增加,使CO2更疏水或更親油。這種相對疏水的CO2可以容納表麵活性劑的碳氫尾鏈,並將其嵌入CO2中。由於CO2與表麵活性劑分子之間的相互作用隨之增強,所以需要強親水性頭部來平衡這種相互作用。因此,具有較高HLB值的表麵活性劑有利於在高壓下形成CO2泡沫。如果具有超高HLB值的表麵活性劑的親水性明顯高於疏水性,則表麵活性劑可以被吸入水相,從而降低泡沫和液膜的穩定性。因此,CO2泡沫的穩定性在很大程度上取決於確定最佳HLB值。
除了上述2種CO2泡沫穩定性原理外,Gibbs-Marangoni效應也起著關鍵作用,這是由泡沫氣泡界麵處的表麵張力梯度引起的。這種梯度可以由不同的條件觸發,例如溫度和溶質濃度,當CO2溶於液相時尤為明顯,引起表麵活性劑濃度的局部變化。Gibbs-Marangoni效應產生的基礎是液體在2個不同區域之間由於表麵應力變化而產生的橫向運動。
例如,如果外力導致泡沫氣泡局部變薄,使表麵積變大,則該點處的表麵活性劑濃度將相應下降,從而增加表麵張力。這種表麵張力的增加建立了一個張力梯度,誘導表麵活性劑分子從較高濃度區域向衰竭區域移動,本質上為泡沫結構提供了一種“自我修複”機製。表麵活性劑分子的這種遷移伴隨著流體從較低張力區域向較高張力區域的運動,為液膜的變薄增加了一層阻力。此種表麵張力的動態調節對於CO2泡沫至關重要,特別是在高壓條件和CO2在水中的溶解度較高的情況下。另外,Gibbs-Marangoni效應在表麵活性劑濃度略低於臨界膠束濃度時最為明顯,進一步增強了泡沫的穩定性。
2 CO2泡沫穩定性影響因素
2.1 CO2泡沫穩定性影響因素
2.1.1溫度
由於泡沫粒子的快速布朗運動以及溫度升高引起的泡沫黏度和臨界膠束濃度的變化,高溫環境對泡沫穩定性有不利影響。溫度影響泡沫穩定性主要有以下幾點:
①溫度的變化會改變泡沫體係的界麵性質,主要包括泡沫黏彈性、油水界麵張力、表麵活性劑在界麵膜上的吸附。部分學者的研究表明,隨著溫度的升高,增加了表麵活性劑的動能,不利於其在氣-液界麵的吸附,從而導致泡沫體係的表麵張力逐漸增加,黏彈性模量逐漸降低,泡沫穩定性下降;
②溫度升高會降低泡沫體係的黏度,加速泡沫的排出過程,降低體係的穩定性;
③在高溫下,液膜中分子的熱運動加劇,液膜中的水分蒸發,加速了泡沫的粗化和析液,從而降低了泡沫的穩定性;
④若聚結速率較快,則泡沫在溫度高於基礎溶液的臨界溫度時變得不穩定;
⑤溫度升高會使空氣流動性增加,從而提高氣泡尺寸變化的速率,同時還會對泡沫的微觀結構有顯著影響。
KAPETAS等在砂岩多孔介質中不同溫度(20~80℃)下使用表麵活性劑AOS進行泡沫驅實驗,隨著溫度的升高,低質量泡沫區的氣體流動性增加,與氣-液表麵張力的降低成反比;溫度升高到80℃時,泡沫的表觀黏度降低了50%。WANG等研究表明,在20~30℃溫度下泡沫穩定性的降低歸因於氣體擴散速率,而進一步升高溫度的不利影響主要是因為溶液黏度的降低;同時觀察到了起泡性與溫度之間的直接關係,溫度越高,泡沫膨脹越大。
2.1.2壓力
壓力對泡沫穩定性產生一定的有利影響。隨著壓力的增大,CO2內相壓力升高,降低了液膜的氣-液界麵張力,從而降低了形成泡沫所需的表麵能,並提高了泡沫體係的發泡能力。同時,泡沫體係的析液半衰期隨著壓力增加而明顯增加。這是因為壓力的增加減少了泡沫內、外相之間的密度差,有利於減緩重力分異引起的泡沫析液。隨著壓力的增加,泡沫氣泡的直徑逐漸減小,形成的泡沫更致密,液膜的表麵積變得更大,液膜厚度減小,析液率降低,泡沫變得更穩定。
另外,PANDEY等的研究表明泡沫黏度會隨著壓力的增加而增加,這是由於高壓下的泡沫氣泡緊密堆積,需要更高的剪切力來使它們變形和移動,從而形成更高的黏性體係。CO2泡沫的高黏特性有助於在EOR中的應用,黏性泡沫可以在油藏驅油過程中提供良好的流動率。董文鋼等研究表明壓力小於15 MPa時,泡沫半衰期隨壓力升高增長明顯,大於15 MPa後增幅較小。在高壓條件下,多孔介質比無多孔介質更有利於穩泡,原因是壓力升高,孔隙受壓縮其水力半徑減小,空氣與表麵活性劑疏水鏈的分子之間相互作用力增強,兩者均會導致泡沫粒徑減小,析液速度降低,泡沫穩定性增加。





