Подготовка, транспорт и хранение скважинной продукции. Сваровская Н.А. - 76 стр.

UptoLike

Составители: 

75
Чем больше разница между поверхностными энергиями
надмолекулярной структуры и дисперсионной среды, тем
быстрее увеличиваются размеры надмолекулярной структуры и
тем больше снижается толщина сольватного слоя в ССЕ (рис.
2.9).
Рис. 2.9. Динамика изменения размеров ССЕ для жидких ДС
2. Поверхностное натяжение дисперсионной среды
значительно больше, чем у сольватного слоя ССЕ. Это
приводит к вытеснению из сольватного слоя ССЕ
углеводородов, обладающих малыми значениями
поверхностного натяжения. При высоких значениях
s
D
может не только уменьшаться толщина сольватного слоя и
изменяться его углеводородный состав, но и разрушаться
надмолекулярная структура, вплоть до полного ее
исчезновения (рис. 2.10).
Рис. 2.10. Модели предельных состояний
ССЕ могут образовывать
свободнодисперсные системы (золи) и
связаннодисперсные системы (гели). В
свободнодисперсной системе частицы
дисперсной фазы не связаны друг с другом и могут перемещаться
под действием внешних сил (силы тяжести или броуновского
движения). Дисперсная фаза связаннодисперсных систем образует
сплошной каркас (пространственную структуру), внутри которой
содержится дисперсионная среда.
Нефтяные дисперсные системы (свободно - и
связаннодисперсные) характеризуются структурно-механической
прочностью. Под структурно-механической прочностью НДС
понимается ее способность сопротивляться действию внешних сил.
Чем больше силы взаимодействия макромолекул ВМС в ассоциате
и между ассоциатами в системе, тем выше структурно-механическая
прочность НДС.
Структурно-механическая прочность нефтяных дисперсных
систем определяется главным образом толщиной сольватной
оболочки вокруг надмолекулярной структуры. Такие оболочки
имеют определенную упругость и вызывают расклинивающее