绝缘油界面张力检测细则
- 格式:pdf
- 大小:308.83 KB
- 文档页数:8
界面张力测定方法说明
1、实验仪器
Texas500C型或Texas500型旋转滴界面张力仪。
2、界面张力测定条件
实验温度:油藏温度(65℃);
转动周期:12毫秒/转。
3、需要测定的油水物性参数
油藏温度下的原油密度和表面活性剂水溶液密度;
油藏温度下表面活性剂水溶液的折光率。
4、界面张力随时间变化曲线测定
根据油滴形状随时间变化情况,选择适当的时间间隔测定油滴的宽度(直径)和长度。
当油滴的长度和宽度比>4时,仅测定油滴宽度即可。
(注意:当油滴的长度和宽度比<4时,则需同时测定油滴的宽度和长度,并通过使用相应的校正系数,计算油水界面张力。
)
当油滴形状变化较快时,可以较短的时间间隔(2~10 min.)测定油滴的宽度,尽可能记录下最小的油滴宽度,由此可计算得到瞬态最低界面张力值。
当油滴形状变化不大时,可以较长的时间间隔(20 min.)测定油滴的宽度,直至油滴宽度基本稳定,由此可计算得到平衡界面张力值。
一般测定时间为2小时。
大量研究表明:对于无碱表面活性剂驱油体系,表面活性剂在油水界面达到分配平衡所需时间一般较长,故对无碱表面活性剂降低油水界面张力性能评价更应注意保证充分的测定时间。
按公式计算油水界面张力,并绘制界面张力随时间变化情况。
5、表面活性剂溶液体系配制
按表面活性剂的有效含量配制2~5%的母液,在保证样品充分溶解均匀的条件下,使用表面活性剂母液稀释配制待测浓度的小样。
建议表面活性剂检测浓度为0.05%、0.1%和0.4%。
变压器油界面张力测试仪一、概述分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关行业考察产品质量的重要指标之一。
我公司生产的变压器油界面张力测试仪适用GB/T6541标准,基于圆环法(白金环法),测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。
此方法具有操作简单,精确度高的优点而被广泛应用。
广泛用于电力、石油、化工、制药、食品,教学等行业。
二、功能特点1、采用独创的快响应电磁力平衡传感器,提高了测量精度与线性度;2、仪器校准只需标定一点,解决了前一代传感器需要多点标定的问题。
免去了调零电位器及调满量程电位器;3、实时显示等效张力值、当前重量(可作为电子天平称重);4、集成温度探测电路,对测试结果自动温度补偿;5、240×128点阵液晶显示屏,无标识按键,具有屏幕保护功能;6、带时间标记的历史记录,最多存储255个;7、内置高速热敏微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能;8、配有RC232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据(可选);三、技术参数四、仪器结构与装配前视图后视图图4-1(1)液晶显示器(7)调节机脚(2)样品杯(8)RS232接口(3)环架杆(9)保险丝(4)铂金环(10)电源开关(5)测试台(11)电源输入口(6)无标示按键仪器应安放在平整稳固的台面上,调节三个调节机脚,观察测试台中间的玻璃泡,使其中的气泡处于中间位置。
仪器周围不得有强磁场干扰,测试过程中避免风吹向铂金环,测试环境温度应保持恒定,不要将仪器放在湿度大、有腐蚀性气体的环境中工作。
五、工作原理铂金环从“液-气”界面或“液-液”界面向上拉出来时,在铂金环下面会形成一个圆形的液柱膜,随着圆环的继续上升液柱膜破裂,在这个过程中通过电磁力平衡传感器检测到出现的最大的受力值,通过以下公式计算即可转化为张力值。
M=mg/2L L=铂金丝周长此方法测得的力的大小受到以下几个因素影响:1、铂丝环的平均半径及铂金丝的半径。
实验一:界面张力的测量、实验目的:1、 学会使用K100C 表面张力测量仪;2、 测量水和空气的界面张力,并掌握界面张力测量的方法。
二、实验设备实验设备:K100C 型全自动表面/界面张力仪。
用于液体和固-液的表面和界面张力、沉降和接触角的测量。
其性能指标为:三、背景知识表面张力,是液体表面层由于分子引力不均衡而产生的沿表面作用于任一界线上的 张力。
通常,由于环境不同,处于界面的分子与处于相本体内的分子所受力是不同的。
在水内部的一个水分子受到周围水分子的作用力的合力为0,但在表面的一个水分子却不如此。
因上层空间气相分子对它的吸引力小于内部液相分子对它的吸引力, 所以该分子所受合力不等于零, 其合力方向垂直指向液体内部, 结果导致液体表面具有自动缩小的趋势,这种收缩力称为表面张力。
表面张力(suface tension) 是物质的特性,其大小与温度和界面两相物质的性质有关。
表面张力丫是指作用于液体表面单位长度上使表面收缩的力,或者说液体表面相 邻两部分间单位长度内相互牵引的力,它是分子力的一种表现, 其方向与液面相切。
由于表面张力的作用,使得液滴的形状总是趋向于球形。
液体的表面张力越大,其液滴的 形状越接近于球形、 越难于在固体平面上散开来。
同时,绝大多数的液体表面张力是随着温度的增加而降低,所以,表面张力的大小,不仅与液体种类、性质和组成有关,而 且和温度以及与它相接触的另一相物质的种类、性质和组成等有关。
对于洗涤、润湿、 乳化和其它表面相关问题,丫 可以特别灵敏的进行表征。
K100C 型全自动表面/界面张力仪采用的测量方法为威廉( Wilhelmy )片法。
该方 法的测量原理:测量部分是一个垂直悬挂的铂片,其几何形状已知, 铂片表面进行了粗糙化处理以提高其润湿性。
装有待测液体的容器缓慢上升,直至铂片的底边与液面接触, 由于表面张力的存在, 液体对铂片产生一个向下的拉力 Fw 称为Wilhelmy 力。
№:
绝缘油界面张力试验(圆环法)作业指导书
(范本)
变电站名称:设备编号:
编写:年月日
审核:年月日
批准:年月日
作业负责人:
作业日期年月日时至年月日时
湖北省电力公司
1适用范围
本作业指导书适用于湖北电力公司××变电站××绝缘油界面张力(圆环法)试验作业。
2范性引用文件
下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。
本作业指导书出版时,所有版本均为有效。
所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。
ISO 6295—1983《石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)》
GB 7595—2000 《运行中变压器油质量标准》
3试验前准备工作安排
3.1准备工作安排
3.2作业条件
3.3人员要求
3.4工、器具
注1:
圆环:用细铂丝制成的一个周长为40或60mm圆度较好的圆环,并用同样的细铂丝焊于圆环上作为吊环。
必须知道圆环的周长(半径),圆环的直径与所用铂丝的直径(半径)。
3.5危险点分析
3.6安全措施
4作业程序
4.1开工
4.2试验步骤及要求
4.3竣工
5技术与质量关键点控制
6 试验总结
7 作业指导书执行情况评估
8报告及记录
绝缘油界面张力试验(圆环法)试验记录目录:见表1
表1
9 附录
9.1
变压器油简化试验原始记录
记录编号: №:。
实验6 表面活性剂界面张力与体系盐浓度的关系一、实验目的1. 掌握旋转液滴界面张力仪的使用;2. 学会界面张力仪测定表面活性剂油水界面张力,尤其是超低界面张力的测定;3. 了解超低界面张力在三次采油中的重要性。
二、基本原理随着无机盐含量的增加,表面活性剂分子会从水相向油相中转移;在适当的盐度下,平衡界面张力会下降到一个最小值。
见图一图一表面活性剂分子在油水两相中的分配直接影响着界面张力的大小,而无机盐会对其分配产生明显影响[1]。
由此可知,无机盐是影响油水界面张力的一个重要因素。
在大部分油田中,原油的EACN值为9 ~ 10,因此本实验选用碳原子数为10的癸烷作为模拟油,测定NaCl含量对表面活性剂的界面张力的影响。
样品管中装满高密度相, 然后再在高密度相中注入一滴低密度相( 液滴) , 样品管在马达的带动下转动, 在离心力的作用下液滴在样品管的中心轴线上, 并且被拉伸变形。
见图二。
SVT20 旋转滴界面张力仪应用的是Yong—Laplace 方程:式中: R1、R2 分别为曲面在正交方向上的2 个曲率半径。
在液滴的变化过程中, 软件的控制系统会一直追踪液滴的形状并拟合出其轮廓, 同时, 软件会自动算出界面张力值。
三、仪器药品1. 旋转液滴界面张力张力仪;2. 表面活性剂盐溶液。
四、操作步骤及数据处理分别在质量分数为0.3%的表面活性剂水溶液,加入一定量的NaCl,配制成一系列NaCl 含量不同的表面活性剂水溶液,以癸烷为模拟油,在45 ℃下,测定界面张力。
[1] Chan K S, Shah D O著. 杨普华, 杨承志译. 化学驱油提高石油采收率[M]. 石油工业出版社, 1988.。