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重烷基苯磺酸盐

重烷基苯磺酸盐的相关文献在1999年到2022年内共计111篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、化学 等领域,其中期刊论文75篇、会议论文20篇、专利文献148736篇;相关期刊46种,包括油气田地面工程、中国设备工程、精细化工原料及中间体等; 相关会议14种,包括2012(第十二届)国际表面活性剂和洗涤剂会议、2010(第十一届)国际表面活性剂和洗涤剂会议(2010(11th)International Conference on Surfactant & Detergent)(ICSD2010)、第六届中国油田化学品开发与应用研讨会暨全国油田化学品行业联合年会等;重烷基苯磺酸盐的相关文献由211位作者贡献,包括崔正刚、侯吉瑞、牛金平等。

重烷基苯磺酸盐—发文量

期刊论文>

论文:75 占比:0.05%

会议论文>

论文:20 占比:0.01%

专利文献>

论文:148736 占比:99.94%

总计:148831篇

重烷基苯磺酸盐—发文趋势图

重烷基苯磺酸盐

-研究学者

  • 崔正刚
  • 侯吉瑞
  • 牛金平
  • 陈丽文
  • 邹文华
  • 陈卫民
  • 任海栋
  • 刘立伟
  • 岳湘安
  • 张天林
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 刘立军
    • 摘要: 油田三次采油是石油工程开发过程中重要的采油阶段,对提升石油资源的开采率起到重要的作用,而油田工程的三次采油过程中,需要应用到重烷基苯磺酸盐提升石油资源的开采效率,但是需要了解油田工程三次采油的基本情况,对重烷基苯磺酸盐具备清晰的认知,能够在三次采油过程中准确应用重烷基苯磺酸盐完成采油工作,为我国的石油资源开发奠定基础。从油田工程三次采油的环节进行简要的分析,并研究了重烷基苯磺酸盐等相关内容,对重烷基苯磺酸盐在油田工程三次采油中的应用进行了详细的探讨,以促进我国石油资源开采的良好发展。
    • 高英
    • 摘要: 我们知道重烷基苯磺酸盐具有十分良好的驱油效果,并且其本身的价格及成本相对并不贵,应用的浓度也不高,所以在目前很多大型油田的现场工作中获得了非常普遍的使用。本文简要介绍了重烷基苯磺酸盐的主要特点,并针对磺化的相关工艺、主要的特点以及其将来的应用情况等对重烷基苯磺酸盐进行了较为详细的分析及介绍,希望可以提高广大民众对磺酸盐相关技术的认知。
    • 刘玉喜; 李世光
    • 摘要: 重烷基苯磺酸盐是一类重要的驱油表面活性剂,在油田三采技术中被广泛应用,其通常由重烷基苯磺酸(包括磺酸A、磺酸B)、20%NaOH溶液及低碳醇进行中和复配反应制得,传统生产工艺为:将配方量的20%NaOH溶液加入中和复配釜,然后加入配方量的磺酸A、磺酸B及低碳醇,在机械搅拌下进行中和反应,制得重烷基苯磺酸盐产品,该工艺存在:在“水-低碳醇”非均相体系下反应不充分,反应时间长及产品质量不稳定等问题。“动态加料工艺”将混合磺酸和低碳醇在一定的流量比,动态加入至20%NaOH溶液中,在一定的粘度范围内,完成磺酸与碱的中和反应,减少了“水-低碳醇”非均相体系对中和反应的影响,反应效率高,磺酸盐产品质量较传统生产工艺稳定。
    • 于春英
    • 摘要: 降本增效是企业永恒的主题,结合企业实际情况,对重烷基苯磺酸盐装置降本增效工作,进行了探讨和总结.通过多年的探索与实践,分析了在降本增效过程中存在的问题,有针对性地提出了解决措施,如完善建立考核制度,优化生产工艺,改造落后设备,建立基层创新工作室等方面,并依此不断开展降本增效工作,收到一定的效果.
    • 曹春玲
    • 摘要: 当前,三次采油技术中广泛应用的驱油技术就是表面活性剂驱,一方面可以实现采收率的提高,另一方面达到当今社会对这一领域的实际需求,发展潜力巨大.在国内的采油技术相继发展和革新情况下,三元复合驱应用范围不断扩大,而且三次采油中采取磺酸盐类表面活性剂的情况逐渐增多,应用成效理想.基于对油田三次采油基本内容介绍的基础上,分析重烷基苯磺酸盐基本化学构成以及探究油田三次采油中实施重烷基苯磺酸盐的情况.
    • 李环宇
    • 摘要: 重烷基苯磺酸盐在石油开采工艺中扮演着重要角色,能够有效提升采收率.首先介绍了油田三次采油的具体过程,再从合成、应用体系、复配效果和配方优化四个方面介绍重烷基苯磺酸盐在三次采油中的应用.
    • 耿殿君
    • 摘要: 磁力泵在工业传输、生产中可为设备提供动力支撑,当电动机设备外磁转子旋转时,能够穿透非磁性物质,带动内磁转子运转,实现动力的无接触传递,具有良好的密封性.驱动泵能够密封输送表面活性剂,包括重烷基苯磺酸盐.本文结合磁力泵在密封输送中的应用,探讨了磁力泵的使用与维修方法.
    • 田婧; 朱友益; 于朋; 樊剑; 罗幼松
    • 摘要: 将重烷基苯磺酸盐(HABS 3#)与不同类型表面活性剂复配,乳化后观察其相行为,以考察复配类型及复配比例对相行为的影响规律,为研制乳化型化学驱配方提供依据.实验结果表明,阴离子HABS 3#与少量阳离子十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)复配后,能显著增强体系的增溶和乳化性能,复配比例对其相行为影响很大;HABS 3#与同类型的HABS 1#复配后对相态的协同效应相对较小;非离子脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO-9)和两性离子椰油酰胺甜菜碱(CAB-35)与HABS 3#形成的混合体系,随复配比例的增大,发生上相→中相→下相的相转换,乳状液由油包水型(W/O)转变为水包油型(O/W);呈中相时,AEO-9和CAB-35的复配比例分别为12%和21%.%Through the phase behavior expeiments on the compounded system of heavy alkyl-benzene sulfonate (HABS 3 #) and different types of surfactants,we aimed at studying the effect of different types of compounded system on phase behavior to develop emulsion formula.The results showed that solubilizing and emulsifying property has improved greatly after compounding the anion HABS 3 # and little cationic cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB).The proportion of compounding played a great role on the phase behavior.The cooperative effect of the same type about HABS 3 # and HABS 1 ## was relatively weak.The system changed from upper-phase to middle-phase,then to bottom phase with the compound proportion increasing when HABS 3 # was compounded with nonionic primary alcohol ethoxylate (AEO-9) and zwitterionic cocamidopropyl betaine (CAB-35).In this process,the type of the emulsion changed from W/O to O/W.The proportion was 12 % of AEO-9 and 21% of CAB-35 when the compounded system presented middle phase.
    • 伍晓林; 楚艳苹; 周贺; 罗庆; 侯兆伟; 张磊; 张路
    • 摘要: In order to expound the effect of alkali on the interfacial properties of chemical flooding system,the interfacial rheological properties of film between heavy alkylbenzene sulfonate (HABS) solutions and Daqing crude oil in the absence or presence of alkalis have been systematically studied by oscillating pendant drop method.Results show that the interfacial film with specific strength is formed by adsorbing HABS and active components molecules in crude oil.The modulus and phase angle is slightly varying with the increase of surfactant concentration.However,the strong alkali reacts with the petroleum acids in Daqing crude oil,thus the strength of mixed interfacial film improves gradually with the increases of alkali concentration.It benefits to the formation of crude oil emulsion.On the other hand,weak base destroys the structure of HABS film,resulting in the decrease of modulus.%为阐明碱对化学驱体系界面性质的影响规律,利用振荡滴方法系统研究了重烷基苯磺酸盐与大庆原油间的界面扩张流变性质,考察了无机碱对重烷基苯磺酸盐-大庆原油界面性质的影响.研究发现,重烷基苯磺酸盐分子与大庆原油中活性组分混合吸附,形成具有一定强度的界面膜,界面扩张模量和相角随重烷基苯磺酸盐质量分数的增加变化较小.无机碱与大庆原油中的石油酸作用,随碱质量分数增大和碱性增强,界面膜强度不断增大.NaOH与重烷基苯磺酸盐之间存在协同效应,明显增大界面扩张模量,有利于原油乳化;而Na2 COs和NaHCO3破坏重烷基苯磺酸盐界面膜的结构,造成界面扩张模量降低.
    • 田婧; 朱友益; 于朋; 樊剑; 罗幼松
    • 摘要: Full range heavy alkyl benzene sulfonates were cut into a series of narrow fractions of HABS and then sulfonated.According to their molecular weight,the sulfonated narrow fractions are called HABS-1,3,5,7,9.The crude oil from Xinjiang 530 oilfield reservoir was used as oil phase,and its formation water in this oilfield as water phase.The effect of full range HABS and narrow fractions on emulsifying stability and interfacial tension(IFT)were measured,respectively.The results showed that the IFT value goes down firstly and then up with the increase of its molecular weight.The HABS with average alkyl carbon chain length of C15 (molecular weight of 398)can reduce the IFT level to 0.002 3 mN/m.The results of stability of oil-in-water emulsion showed that when HABS-3 mixed with HABS-1 (HABS-3 ∶ HABS-1=85 ∶ 15)or with nonionic primary alcohol ethoxylate AEO-9(HABS-3 ∶ AEO-9=85 ∶ 15),the systems attain strong emulsion stability with emulsion composite index of 89.51% and 88.70%,while the IFT value is 0.009 8 mN/m and 0.005 9 mN/m,respectively,both are at 10-3 mN/m (ultra low) level.%将全馏分重烷基苯切割成一系列窄馏分,磺化后的重烷基苯磺酸盐(HABS)按相对分子质量由小到大编号为HABS-1,3,5,7,9.以新疆八区530原油为油相,地层模拟水为水相,分别测试全馏分和窄馏分重烷基苯磺酸盐对体系界面张力和乳化性能的影响.结果表明:随着窄馏分HABS平均相对分子质量的增大,油水界面张力先减小后增大,当窄馏分HABS的相对分子质量为398(烷基碳链平均碳数为15)时,油水界面张力最低,为0.002 3 mN/m;使用HABS-3与15%(ω)的HABS-1、AEO-9复配剂,体系的乳化综合指数分别达到89.51%、88.70%,油水界面张力分别为0.009 8 mN/m和0.005 9 mN/m,均处于10-3mN/m的超低水平.
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