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破乳剂企业商机

SP型破乳剂适应于白腊基原油的另一个原因是白腊基原油不含或很少含胶质和沥青质,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型破乳剂的破乳才干较弱,原因是分子结构单一,无支链结构和芳香结构。AE型破乳剂AE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。与AP型破乳剂比较,所不同的是AE型破乳剂是一种二段型的聚合物,其分子小,支链短。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。 尽管AE型破乳剂和AP型破乳剂的分子容颜存在很大的差异,但分子成分是相同的,只是在单体用量和聚合次序上有所不同。按其亲水基又分为:羧酸类、磺酸类、硫酸酯类和磷酸酯类。化学破乳剂成分

在浮选过程中,有时为了提高药剂(例如捕收剂)的分散和浮选效果,需先加乳化剂,对药剂加以乳化处理;有的选矿药剂本身易于乳化,而矿浆中的乳化泡沫会影响后步工序,造成精矿溢流损失或尾矿废水对河川的污染。为此,在上述情况下需添加破乳剂加以处理。使用破乳剂时需先调整乳浊液的pH值,对于强碱、强酸乳浊液一般需将pH值调至1~10的范围。在石油、化工、毛纺和机械加工等行业的含油乳浊液的废水处理中,除了用物理破乳方法(如加热法、膜分离法、电场破乳法)以外,也常用破乳剂进行化学处理。普遍使用的破乳剂是由多种组分构成的高分散性的混合物。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,如无机酸、硫酸铁等;而对油包水型乳浊液的破乳,一般用阴离子型和非离子型表面活性剂或两者的混合物作为破乳剂。扬州常用破乳剂但是在单个的水分子和油分子之间存在排斥力。排斥力在油和水的界面发生作用。

(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。

(4)反离子作用。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,使水滴问的静电斥力减弱,破坏受同性电保护的界面膜,使水滴合并从油中沉降下来。尽管破乳剂的破乳机理尚不完善,但从长期实践中归纳出两点结论:①破乳剂的分子量大于天然乳化剂的分子量才能有效破乳;②若把破乳剂用作油水混合物的乳化剂,则生成反相乳状液,即O/W型乳状液。目前该类破乳剂是大庆油田使用较好的非离子型破乳剂。

AP型破乳剂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)zH,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)zH,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。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。乳液破乳剂价格

从而使油水分离。这不仅可以破坏已经形成的原油乳状液,还可以防止油水混合物进一步乳化。化学破乳剂成分

由于原油、油层水及所含天然乳化剂组成的复杂性,对油水界面上发生的物理化学过程的研究又极其困难,因而对化学破乳剂的破乳过程和破乳机理仍处于研究之中,但破乳剂和乳化剂都是表面活性物质,两者的作用却截然相反。现将各种破乳剂的破乳机理归纳如下: [3] (1)表面活性作用。破乳剂都具有高效能的表面活性物质,破乳剂较乳化剂有更高的活性,有文献认为破乳剂活性应比乳化剂大100~1000倍,使破乳剂能迅速地穿过乳状液外相分散到油水界面上,替换或中和乳化剂,降低乳化水滴的界面张力和界面膜强度,使形成W/O型乳状液变得很不稳定。界面膜在外力作用下极易破裂,从而使乳状液微粒内相的水突破界面膜进入外相,从而使油水分离。这不仅可以破坏已经形成的原油乳状液,还可以防止油水混合物进一步乳化,起到降低油水混合物黏度和加速油水分离的作用。但实践表明,不存在破乳剂活性越高,破乳能力越强的规律。化学破乳剂成分

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