စာမျက်နှာ_ဘန်နာ

သတင်းများ

ရေနံစိမ်း ပျော့ပျောင်းစေသော အရာများအကြောင်း ဆွေးနွေးပါ

ရေနံစိမ်း၏ယန္တရားပျော့ပျောင်းစေသောပစ္စည်းများသည် phase transfer-reverse deformation ယန္တရားဖြစ်သည်။ demulsifiers များထည့်သွင်းခြင်းသည် phase transition ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးမျက်နှာပြင်တက်ကြွပစ္စည်းများ(ပြောင်းပြန်အရည်ပျော်စေသောပစ္စည်းများ) သည် အမွှေးအမျှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အရာများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အမျိုးအစားရှိသော အမွှေးအမျှင်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အမွှေးအမျှင်များသည် hydrophobic အမွှေးအမျှင်များနှင့် ဓာတ်ပြုပြီး ဒြပ်ပေါင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အမွှေးအမျှင်များ၏ အမွှေးအမျှင်ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းကို ဆုံးရှုံးစေသည်။

မျက်နှာချင်းဆိုင်အလွှာ ကွဲအက်ခြင်းယန္တရား။ အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် မွှေပေးခြင်းအခြေအနေများတွင်၊ demulsifiers များသည် emulsion များ၏ မျက်နှာချင်းဆိုင်အလွှာနှင့် တိုက်မိခြင်း၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်အလွှာပေါ်တွင် စုပ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်တက်ကြွသော အရာများ၏ အစိတ်အပိုင်းကို ရွှေ့ပြောင်းခြင်းအတွက် အခွင့်အလမ်းများစွာ ရရှိသည်။ ၎င်းသည် မျက်နှာချင်းဆိုင်အလွှာကို ကွဲအက်စေပြီး ၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေပြီး flocculation နှင့် coalescence မှတစ်ဆင့် demulsification ကို ဖြစ်စေသည်။

ရေနံစိမ်း emulsion များသည် ရေနံထွက်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းတွင် မကြာခဏ ပေါ်ပေါက်လာလေ့ရှိသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အဓိက ရေနံစိမ်းအများစုကို emulsion ပုံစံဖြင့် ထုတ်ယူကြသည်။ emulsion တစ်ခုတွင် အနည်းဆုံး ရောနှော၍မရသော အရည်နှစ်ခုပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့အနက် တစ်ခုကို အလွန်သေးငယ်သော ပျံ့နှံ့မှုများအဖြစ် ဆိုင်းငံ့ထားသည်။အချင်း ၁ မီလီမီတာခန့်ရှိသော အစက်အပြောက်များအခြားအရည်ထဲမှာ။

微信图片_2026-07-09_105052_175

ဤအရည်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ရေဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုမှာ ဆီဖြစ်သည်။ ဆီသည် ရေထဲတွင် သေးငယ်သော အစက်အပြောက်များအဖြစ် ပျံ့နှံ့သွားပြီး ဆီတွင်ပါဝင်သော ရေအရောအနှောကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး ရေသည် စဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ဆီသည် ပျံ့နှံ့သွားသောအဆင့်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ဆီသည် စဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ရေသည် ပျံ့နှံ့သွားသောအဆင့်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သောအခါ၊ အီမာလ်ရှင်းကို ဆီတွင်ပါဝင်သော ရေအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားသည်။ ရေနံစိမ်း အီမာလ်ရှင်းအများစုသည် ဤအမျိုးအစားတွင် ပါဝင်သည်။

ရေမော်လီကျူးများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆွဲငင်ကြပြီး ရေနံမော်လီကျူးများသည်လည်း အလားတူပြုမူကြသည်။ သို့သော်၊ တွန်းကန်အားများသည် ရေနံ-ရေမျက်နှာပြင်တွင် လုပ်ဆောင်သော သီးခြားရေမော်လီကျူးများနှင့် ရေနံမော်လီကျူးများကြားတွင် တည်ရှိနေသည်။ မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုသည် ဤမျက်နှာပြင်ဧရိယာကို လျှော့ချပေးသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ရေနံတွင်ရေ (W/O) emulsion ရှိ ရေစက်များသည် ဂလိုဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကို လက်ခံသည်။ ထို့အပြင်၊ သီးခြားရေစက်များသည် စုစုပေါင်းမျက်နှာပြင်ဧရိယာသည် သီးခြားရေစက်အားလုံး၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာပေါင်းလဒ်ထက် သေးငယ်သော အစုအဝေးများကို ဖွဲ့စည်းလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သန့်စင်သောရေနှင့် သန့်စင်သောရေတို့ဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းထားသော emulsion များသည် သာမိုဒိုင်းနမစ်အရ မတည်မငြိမ်ဖြစ်သည်။ ပျံ့နှံ့သွားသောအဆင့်သည် flocculate ဖြစ်ပြီး ကွဲပြားသောအလွှာနှစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းသည်။ အပြန်အလှန်တွန်းကန်အားများကို တန်ပြန်နိုင်ပြီး ရေနံ-ရေမျက်နှာပြင်တွင် အထူးဓာတုပစ္စည်းများ စုပုံခြင်းဖြင့် မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ နည်းပညာပိုင်းအရ၊ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကို တည်ငြိမ်သော emulsion များထုတ်လုပ်ရန် လူသိများသော emulsifier များကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် စက်မှုထုတ်လုပ်မှုတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးချသည်။ ဤနည်းဖြင့် emulsion များကို တည်ငြိမ်စေနိုင်သော မည်သည့်ပစ္စည်းမဆို ရေနှင့် ရေနံမော်လီကျူးနှစ်မျိုးလုံးနှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိသော ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံရှိရမည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ hydrophilic အုပ်စုတစ်ခုနှင့် hydrophobic အုပ်စုတစ်ခု ပါဝင်သည်။

ရေနံစိမ်း emulsion များကို ရေနံစိမ်းတွင် သဘာဝပစ္စည်းများဖြင့် တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့တွင် carboxyl သို့မဟုတ် phenolic အုပ်စုများကဲ့သို့သော polar functional group များပါရှိသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် ပျော်ရည်များ သို့မဟုတ် colloidal ပျံ့နှံ့မှုများပုံစံဖြင့် တည်ရှိနိုင်ပြီး terminal မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် စုပ်ယူရန် သိသိသာသာ သဘောထားရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်၊ အမှုန်အမွှားအများစုသည် ရေနံအဆင့်အတွင်း ပျံ့နှံ့သွားပြီး ရေနံ-ရေမျက်နှာပြင်တွင် စုပုံလာပြီး၊ ၎င်းတို့သည် aqueous အဆင့်သို့ ဦးတည်နေသော ၎င်းတို့၏ polar အုပ်စုများနှင့် ဘေးချင်းယှဉ်ကာ နောက်ဆုံးတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်သော interfacial film ကို ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤ film ကို မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သော particulate layer များ သို့မဟုတ် paraffin crystals များနှင့်ဆင်တူသော အစိုင်အခဲပစ္စည်းများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဤယန္တရားသည် ရေနံစိမ်း emulsion များ၏ အိုမင်းရင့်ရော်မှုနှင့် ခက်ခဲသော demulsification လက္ခဏာများကို ရှင်းပြသည်။

[မသက်ဆိုင်သော တရုတ်စာသားကို ချန်လှပ်ထားသည်]

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ရေနံစိမ်း emulsion များ၏ demulsification ယန္တရားများဆိုင်ရာ သုတေသနသည် droplet coalescence လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အသေးစိတ်လက္ခဏာရပ်များနှင့် interfacial rheological ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် demulsifiers များ၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို အဓိကထားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း demulsifiers များနှင့် emulsion များအကြား အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုများသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးပါသည်။ ဤနယ်ပယ်တွင် ကျယ်ပြန့်သော သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း demulsification ယန္တရားများဆိုင်ရာ စည်းလုံးညီညွတ်သော သဘောတူညီချက်ကို ယနေ့အထိ မရရှိခဲ့ပါ။

ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိအမှတ်ပြုထားသော demulsification ယန္တရားများစွာကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ပျော်ဝင်မှု ယန္တရား- အရည်ပျော်စေသော မော်လီကျူး တစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် အနည်းငယ်မျှသည် မီဆယ်လ်များအဖြစ် စုစည်းနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော မက်ခရိုမော်လီကျူးကွိုင်များ သို့မဟုတ် မီဆယ်လ်များသည် အရည်ပျော်စေသော မော်လီကျူးများကို ပျော်ဝင်စေပြီး ရေနံစိမ်း emulsion များ၏ အရည်ပျော်စေမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။

ခေါက်ထားသောပုံပျက်ယွင်းမှုယန္တရား- အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်ကြည့်လျှင် W/O emulsion များတွင် ဆီအလွှာများဖြင့် ပိုင်းခြားထားသော နှစ်ထပ် သို့မဟုတ် အများအပြားသော ရေခွံများပါရှိကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။ အပူပေးခြင်း၊ မွှေခြင်းနှင့် အရည်ပျော်စေခြင်း ကုသမှုပေါင်းစပ်မှုအောက်တွင်၊ အစက်အပြောက်များ၏ အတွင်းပိုင်းအလွှာများသည် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ပြီး အစက်အပြောက်များ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် အရည်ပျော်စေခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ထို့အပြင် ပြည်တွင်းသုတေသနသည် oil-in-water (O/W) crude oil emulsion စနစ်များအတွက် demulsification ယန္တရားများကိုလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ လေ့လာမှုများအရ စံပြ demulsifier တစ်ခုသည် အဓိကလိုအပ်ချက်လေးခုကို ဖြည့်ဆည်းရမည်ဟု ညွှန်ပြသည်- မျက်နှာပြင်လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းခြင်း၊ ရေစိုခံနိုင်မှုကောင်းမွန်ခြင်း၊ flocculation လုံလောက်ခြင်းနှင့် coalescence စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

Demulsifiers များတွင် မျိုးကွဲများစွာ ပါဝင်သည်။ surfactant အမျိုးအစားခွဲခြားမှုစံနှုန်းများအရ အမျိုးအစားခွဲခြားလျှင် ၎င်းတို့ကို အမျိုးအစားလေးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်- cationic၊ anionic၊ nonionic နှင့် amphoteric demulsifiers။

အန်အိုင်းယွန်း အပျော့စား ဖြိုခွဲသည့် ပစ္စည်းများတွင် ကာဘောက်ဆီလိတ်များ၊ ဆာလ်ဖိုနိတ်များနှင့် ပိုလီအောက်ဆီအီသီလင်း ဖက်တီးဆားများ ပါဝင်ပြီး၊ ဆေးပမာဏ မြင့်မားခြင်း၊ အပျော့စား ဖြိုခွဲသည့် ထိရောက်မှု အလယ်အလတ်နှင့် အီလက်ထရိုလိုက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စွမ်းဆောင်ရည် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကဲ့သို့သော အားနည်းချက်များ ရှိပါသည်။

ကာတစ်အိုင်းယွန်း အရည်ပျော်စေသောပစ္စည်းများသည် အဓိကအားဖြင့် quaternary ammonium salts များဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ပေါ့ပါးသော ရေနံစိမ်းအတွက် ထူးခြားသော အရည်ပျော်စေသည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသော်လည်း လေးလံသော ရေနံစိမ်းနှင့် ရင့်မှည့်နေသော ရေနံစိမ်းများအတွက် မသင့်တော်ပါ။

အိုင်းယွန်မဟုတ်သော အမြှုပ်များ ဖြိုခွဲပေးသည့်ပစ္စည်းများအဓိကအားဖြင့် အမိုင်းများမှစတင်သော block polyethers၊ အယ်လ်ကိုဟောများမှစတင်သော block polyethers၊ အယ်လ်ကိုင်းဖီနော-ဖော်မယ်လ်ဒီဟိုက် resin block polyethers၊ ဖီနော-အမိုင်း-ဖော်မယ်လ်ဒီဟိုက် resin block polyethers၊ ဆီလီကွန်ပါဝင်သော demulsifiers၊ အလွန်မြင့်မားသော မော်လီကျူးအလေးချိန် demulsifiers၊ ပိုလီဖော့စဖိတ်s၊ ပြုပြင်ထားသော block polyethers နှင့် imidazoline-based crude oil demulsifiers များဖြင့် ကိုယ်စားပြုသော amphoteric demulsifiers များ ပါဝင်ပါသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်