氧化性破乳剂原理
由于羟基、醚基亲水性较弱,所以只靠一两个羟基或醚基不能把碳12~18烃链疏水基拉入水中,必须有多个这样的亲水基,才能达到水溶的目的。非离子型破乳剂的分子量越大,分子链越长,所含的羟基和醚基越多,它的拉力越大,对原油乳状液的破乳能力越强。SP型破乳剂适应于石蜡基原油的另一个原因是石蜡基原油不含或极少含胶质和沥青质,亲油性表面活性剂物质较少,相对密度较小。对含胶质和沥青质较高(或含水大于20%)的原油,SP型破乳剂的破乳能力较弱,原因是分子结构单一,无支链结构和芳香结构。破乳剂的使用可以提高产品的质量。氧化性破乳剂原理
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阳离子度越低,去除率越高,在阳离子度40%、比较好加入量15mg/L的条件下,破乳后油含量低于600mg/L,悬浮物去除率大于65%。二甲基二烯丙基氯化铵的聚合物是一种线型结构的水溶性聚季铵盐,具有正电荷密度高、水溶性好、高效无毒、造价低廉、相对分子质量易于控制、pH适用范围广、阳离子单元结构稳定等诸多优点。2.3PAMAM树形分子型破乳剂清华大学周贵忠等通过保护与反保护的方法,合成了PAMAM树形分子高效破乳剂用于辽河油田稠油废水的处理。在温度为20℃、pH为4.8~10.57、加入量为20mg/L的条件下,除油率达96.9%。扬州液晶面板破乳剂破乳剂的使用可以增加产品的附加值。
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实施,稠油废水种类和数量大幅增加,稠油废水乳液的稳定性越来越强,分离难度大幅增加。稠油废水的来源主要有采出液分离水、蒸汽辅助重力驱油(SAGD)废水、稠油废水深度处理回用排放的尾水(如浮渣脱水、过滤浓水、离子交换酸碱废水等)、洗油管废水及其他杂排水,水质日趋复杂。1.2乳化严重、稳定性强稠油废水中含有的污染物主要是矿物油、无机黏土矿物和稠油开采、储运和处理中加入的破乳剂、降黏剂、杀菌剂、阻垢缓蚀剂等有机表面活性剂
理论结构式为R(PO)x(EO)y(PO)zH,式中:EO-聚氧乙烯;PO-聚氧丙烯;R-脂肪醇;x、y、z-聚合度。SP型破乳剂外观呈淡黄色膏状物质,HLB值为10~12,溶于水。SP型非离子型破乳剂对石蜡基原油具有较好的破乳效果。其疏水部分由碳12~18烃链组成,其亲水基是通过分子中的羟基(-OH)、醚基(-O-)与水作用形成氢键而达到亲水的目的。由于羟基、醚基亲水性较弱,所以只靠一两个羟基或醚基不能把碳12~18烃链疏水基拉入水中,必须有多个这样的亲水基,才能达到水溶的目的。非离子型破乳剂的分子量越大,分子链越长,所含的羟基和醚基越多,它的拉力越大,对原油乳状液的破乳能力越强。破乳剂的使用可以提高产品的溶解性。
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分子结构式为:D(PO)x(EO)yH,式中:EO-聚氧乙烯:PO-聚氧丙烯:D-多乙烯多胺;x、y-聚合度。虽然AE型破乳剂和AP型破乳剂的分子相貌存在很大的差异,但分子成分是相同的,只是在单体用量和聚合顺序上有所差别。两种非离子型破乳剂在设计合成时,其头、尾的用料量不同,产生聚合分子的长短也不同。AP型破乳剂的分子为二段式的,以多乙烯多胺为引发剂,与聚氧乙烯、聚氧丙烯聚合形成嵌段共聚物:AE型破乳剂的分子为二段式的,以多乙烯多胺为引发剂,与聚氧乙烯、聚氧丙烯聚合形成两段共聚物,因此,设计出的AP型破乳剂的分子应比AE型破乳剂的分子长。破乳剂的使用可以减少产品的泡沫。浙江反渗透破乳剂
破乳剂的使用可以改善产品的口感。氧化性破乳剂原理
“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。由于原油乳状液中呈分散相的水滴总是带负电荷,并在自己的表面上吸附了一部分正离子,使分散相往往带有正电,因为所带电荷相同,分散相的水滴之间互相排斥,水滴难于合并。如果在原油中加入离子型的破乳剂,极性相反的离子被吸附在水滴表面并将正电荷中和,使水滴的静电斥力减弱,破坏受同性电保护的界面膜,使水滴合并从油中沉降下来。氧化性破乳剂原理
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