Нефтегазовые нанотехнологии для разработки и эксплуатации месторождений. Часть 1. Евдокимов И.Н - 42 стр.

UptoLike

Составители: 

42
2. Энергии активации вязкого течения
Энергии активации были определены из зависимостей
логарифма вязкости от обратной температуры потока, которые
аппроксимировали прямыми линиями (закон Аррениуса) меж-
ду соседними экспериментальными точками. Для снижения
случайного разброса, зависимости энергий активации сглажи-
вали методом сколь-
зящего среднего с
шириной окна дан-
ных, равной трем.
Результаты этих вы
-
числений представ-
лены на рис. 2 для
(1) битумной эмуль-
сии; (2) эмульсии во-
да/нефть; (3) обезвоженной нефтяной фазы. В левой части ри-
сунка показаны зависимости энергий активации от температу-
ры измерения (температуры потока) для образцов, сформиро-
ванных при комнатной температуре (Т
Ф
=20°C). Примечатель-
ная особенность этих данныхпрактическое совпадение энер-
гий активации для всех исследованных образцов. При темпера-
турах потока, снижающихся с 30 до 20°C, все энергии актива-
ции остаются примерно постоянными, медленно увеличиваясь в
пределах 8,5–10,5 ккал/моль (36–44 кДж/моль). При темпера-
турах близких к 20°C наблюдается ступенчатое возрастание
энергий активации до нового уровня
в 22–29 ккал/моль
(92–121 кДж/моль). Ниже 10–12°C энергии активации обнару-
живают тенденцию к уменьшению, так что форма кривых в ин-
тервале 8–20°C может быть описана как «плоский максимум».
В правой части рис. 2 приведены результаты для Т
Ф
=45°C,
выше «критических» температур формирования. Результаты
такого сильного прогрева довольно малы. Для всех температур
потока энергии активации снижаются примерно до уровня, на-
блюдаемого при 20–30°C в образцах, сформированных при
Т
Ф
=20°C.