Mechanism study of aging oil demulsification and dehydration under ultrasonic irradiation

脱水 乳状液 超声波传感器 材料科学 空化 粒径 粒子(生态学) 化学工程 辐照 结块 化学 复合材料 热力学 地质学 工程类 核物理学 物理 海洋学 生物化学 声学
作者
Jinbiao Gao,Jianjian Zhu,Qinghe Gao,Xiaoqing Zhao,Lanlan Yu,Jian Zhao,Fangchao Jia,Yelin Wu,Limin Li,Jingheng Guo
出处
期刊:Ultrasonics Sonochemistry [Elsevier BV]
卷期号:105: 106859-106859 被引量:6
标识
DOI:10.1016/j.ultsonch.2024.106859
摘要

With the tertiary oil recovery in the oilfield, the content of aging oil emulsion with high water content and complex components has become more prevalent, so it is crucial for aging oil to break the emulsification. In this paper, the experimental laws of water content are explored under the conditions of different transducer input powers through the ultrasonic reforming of aging oil, and the microscopic topography, particle size, components, etc. of oil samples before and after the irradiation of ultrasound are characterized through the microscopic analysis, particle size analysis and component analysis and other ways. The results show that the oil samples achieve the effect of demulsification and dehydration in the presence of ultrasonic cavitation effect, with a maximum dehydration rate of 98.24 %, and that the dehydration rate follows an "M-type" trend with the increase of power. The results of microscopic and particle size analyses demonstrate that ultrasonic irradiation destabilizes the oil-water interfacial membrane, and causes droplets of different sizes to collide, agglomerate, and settle. It was also observed that the droplets of the emulsion system are more evenly distributed and the intervals are increased. Furthermore, we hypothesize that ultrasound may be less irreversible in demulsification and dehydration of aging oil.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
1秒前
nan发布了新的文献求助10
1秒前
斯文败类应助许愿星采纳,获得10
1秒前
在秦岭喝豆浆的北极熊完成签到,获得积分10
1秒前
Lin完成签到,获得积分10
2秒前
Qq关注了科研通微信公众号
2秒前
李潇发布了新的文献求助10
3秒前
Zhang发布了新的文献求助10
3秒前
冯小路发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
Lucas应助nxl采纳,获得10
3秒前
zhaimengting发布了新的文献求助10
4秒前
前期的袁本初完成签到,获得积分10
4秒前
陈灵光发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
8秒前
健忘冰香完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
喵了个咪完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
天天快乐应助李潇采纳,获得10
10秒前
科研通AI6.4应助nini采纳,获得10
10秒前
10秒前
星辰大海应助李潇采纳,获得10
10秒前
11秒前
DOC_XIONG应助炙热慕灵采纳,获得10
11秒前
wy关闭了wy文献求助
11秒前
柚子发布了新的文献求助10
11秒前
脑洞疼应助giao采纳,获得10
11秒前
11秒前
小马甲应助PXR采纳,获得10
13秒前
研友_VZG7GZ应助dhdx采纳,获得10
13秒前
123456发布了新的文献求助10
14秒前
nxl发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
淡然妙松发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
高质量外星人完成签到,获得积分20
16秒前
16秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
Digital Displacement Hydrostatic Transmission for Rotorcraft and Distributed Propulsion 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7704885
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9262771
关于积分的说明 20039768
捐赠科研通 7280645
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3295063
关于科研通互助平台的介绍 2450223
邀请新用户注册赠送积分活动 2301872