重庆破乳剂图片
(2)反相乳化作用。原油乳状液是在原油中憎水的乳化剂作用下形成的,俗称W/O型乳状液,如环烷酸、沥青质等。采用亲水型的破乳剂可以将乳状液转化为O/W型乳状液,借乳化过程的转换以及O/W型乳状液的不稳定性而使油水分离。当破乳剂促使油包水转相形成水包油型乳状液时,此时水在外面很容易碰撞聚集成大水滴沉降出来。(3)“润湿”和“渗透”作用。破乳剂可以溶解吸附在油水界面的胶质、沥青质、固体粉末等天然乳化剂,防止天然乳化剂构成的界面膜阻碍水滴聚结。如黏土、硫化铁、钻井泥浆等固体颗粒具有亲水性,破乳剂能把这些固体乳化剂从油水界面拉入水滴内;沥青质和高熔点蜡晶等具有亲油性,破乳剂能让其离开油水界面进入原油内。这样,有利于水滴碰撞时的合并,达到水滴下沉的目的。引发剂多乙烯多胺决定了分子的结构形式:分子链长且支链多,亲水能力高于分子结构单一的SP型破乳剂。重庆破乳剂图片
AE型是两段多支结构的原油破乳剂,同样适应于沥青质原油乳状液的破乳。沥青基原油中亲油的表面活性剂含量越多,粘滞力越强,油水密度差小,不易破乳。而采用AE型破乳剂破乳速度快,同时,AE型破乳剂又是较好的防蜡降粘剂。由于其分子的多支结构,极易形成微小的网络,使原油中已形成的石蜡单晶落入这些网络,阻碍石蜡单晶体自由运动,不能相互连接,形成石蜡的网状结构,降低原油的粘度和凝固点,防止蜡晶聚结,从而达到防蜡的目的。甘肃废水破乳剂,其对稀油有明显效果,但不适合稠油及老化油。
(1)相转移—反向变形机理:从热力学观点看,乳状液是不稳定体系,即使**稳定的乳状液其**终的平衡也应是两相分离,破乳只是方式和时间的差别而已。加人了破乳剂,发生了相转变,即能够生成与乳状液类型相反的破乳剂。这类破乳剂与憎水的乳化剂作用生成络合物,从而使乳化剂失去了乳化性能。这一机理对于水包油型比较实用。(2)碰撞击破界面膜机理:在加热或搅拌的条件下,破乳剂有许多机会碰撞乳化液的界面膜或吸附于界面膜上,或排潜部分表面活性物质,从而击破界面膜,使其稳定性**降低,发生了絮凝聚结而破乳。(3)增溶机理:所使用的破乳剂,一个分子或少数几个分子即可形成胶束,这种高分子线团或胶束对乳化剂分子起到增溶作用,从而引起破乳作用。
破乳剂能使原乳状液稳定的因素消除,从而导致乳状液的聚集、聚结、分层和破乳。乳状液稳定的**主要原因是由乳化剂形成带电的(或不带电的)有一定力学强度或空间阻碍作用的界面膜。因此,破乳剂的主要作用是消除乳化剂的有效作用,选择破乳剂要针对乳化剂的特性进行选择。 [6] 选择破乳剂的基本原则如下:(1)有良好的表面活性,能将乳状液中的乳化剂从界面上***下来。乳化剂都有表面活性,否则不能在界面上形成吸附膜,这种吸附作用是自发过程。因此破乳剂也必须有强烈的界面吸附能力才能***乳化剂。(2)破乳剂在油一水界面上形成的界面膜不可以有牢固性,在外界条件作用下或液滴碰撞时易破裂,从而液滴易发生聚结。对水包油型乳浊液的破乳通常用带有H+、Al3+、Fe3+等阳离子的无机物作破乳剂。
AP型破乳剂是以多乙烯多胺为引发剂的聚氧乙烯聚氧丙烯聚醚,是一种多枝型的非离子型表面活性剂,分子结构式为:D(PO)x(EO)y(PO)z H,式中: EO-聚氧乙烯;PO-聚氧丙烯;R-脂肪醇;D-多乙烯多胺:x、y、z-聚合度。AP型结构的破乳剂用于石蜡基原油乳状液的破乳,效果好于SP型破乳剂,它更适合于原油含水率高于20%的原油破乳,并能在低温条件下达到快速破乳的效果。如SP型破乳剂在55~60℃、2h内沉降破乳的话,AP型破乳剂只需在45~50℃、1.5h内沉降破乳。这是由于AP型破乳剂分子的结构特点所致。引发剂多乙烯多胺决定了分子的结构形式:分子链长且支链多,亲水能力高于分子结构单一的SP型破乳剂。多支链的特点决定了AP型破乳剂具有较高的润湿性能和渗透性能,当原油乳状液破乳时,AP型破乳剂的分子能迅速的渗透到油水界面膜上,比SP型破乳剂分子的直立式单分子膜排列占有更多的表面积,因而用量少,破乳效果明显。目前该类破乳剂是大庆油田使用较好的非离子型破乳剂。高效的有机破乳剂可以将废水中的油降低到地表三类水标准。油泥破乳剂分类
这是由于AP型破乳剂分子的结构特点所致。重庆破乳剂图片
破乳剂研发的初衷主要是针对于含油乳化类废水处理,适用于:特别是在油田含油废水、食品含油废水、屠宰场含油废水、石化炼油厂含油废水、钢铁厂含油废水、机械加工乳化液含油废水、化妆品含油废水等领域。倍净师破乳剂可以快速分离废水中乳化油,分离絮凝沉淀,去除表面活性剂,在废水处理过程时搭配聚丙烯酰胺使用絮凝沉淀油水分离,同时还能降低或去除大部分有机物COD、色度、总磷等。因此,破乳剂对于含油污水的处理是有重大意义和重要作用的。重庆破乳剂图片
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