
Рис. 1. Зависимость потенциала U(R) парного взаимодействия двух частиц в зависимости от расстояния R между ними

Рис.2. Схема разделения (а) и гистограмма распределения (б) компонентов НДС в сырой нефти, мазуте и остатках деасфальтизации.
|
Рис. 3. Модель строения асфальтенов по Йену

Рис 4. Фрактальная структура асфальтенов
а) 1 – жесткий парамагнитный каркас асфальтенов;
2 – сольватный слой, образованный смолами;
3 – дисперсионная среда.

б) Криообразы 2%-го раствора асфальтенов из нефти месторождений Сафанья в толуоле

Рис. 5. Схема образования дисперсной частицы. Пояснения в тексте
|
Рис.6. Схема образования избыточного давления ΔР

Рис.7 Изменение давления насыщенного пара (Р∞) над выпуклой (а), плоской (б) и вогнутой (в) поверхностями (заштрихована область действия молекулярных сил)

Рис. 8. Зависимость термодинамического потенциала образования единичной частицы дисперсной фазы в зависимости от степени метастабильности и радиуса частиц. Пояснения в тексте

Рис. 9. Схема методов исследования дисперсности в зависимости от размеров г дисперсных частиц НДС

Рис.10. Устройство кондуктометрического счетчика прибора фирмы "Coulter":
1 - стакан; 2 - электроды; 3 - мешалка; 4 -регулятор вакуума; 5 - верхний и боковой краны; б - емкость с диафрагмой; 7 - остойник; 8 - вакуумный насос; 9 - манометр - 10 ^склянка для слива промывной жидкости; 11 - микроотверстие
|
Рис. 11. Строение глинистой частицы

Рис. 12. Схема прибора для определения статического напряжения сдвига межфазных слоев:
1 - крутильная головка с лимбом; 2 - вольфрамовая нить; 3 - стеклянный диск; 4 - зеркальце; 5 - кристаллизатор с исследуемой системой; 6 - вращающийся столик; 7 - отсчетное устройство со шкалой; 8 - осветитель; 9 - световой зайчик.
Вычисление предельного статического напряжения сдвига Рх, дин/см, проводят
по формуле
………………………..
где Со - постоянная закручивания нити, дин-см/рад; So - отклонение светового зайчика к моменту максимального смещения диска, см; R - радиус стеклянного диска, см; n - коэффициент перевода угловых градусов в сантиметрах шкалы.
Рис. 13 Зависимость фактора устойчивости от соотношения ухтинской и западносибирской нефти.

Рис. 14. Свойства растворов в зависимости от концентрации ПАВ
Зависимости мутности τ эквйвалентной электропроводности λ, поверхностного натяжения σ, показателя преломления n, осмотического давления π раствора додецилсульфата натрия в воде от его концентрации.

Рис. 15. Возможные микроструктуры ПАВ
Рис. 16. Межфазное натяжение σ 2%-х растворов асфальтенов в толуоле (а) и нефтей
нижеперечисленных месторождений (б) в зависимости от рН водной среды.
1 – Самотлорского ; 2 – Cоветского; 3 - Вахского
|

Рис. 17. Строение высококонцентрированных пен:
а – сотовая структура; б – ячейка пены (1 – газ, 2 – жидкость)



Рис. 18. Модели реологического поведения (а, б, в).
![]() | ![]() |
Рис. 19а. Модель Бингама-Шведова длд вязкопластического тела


Рис. 196. Модель Максвелла для упруговязкого тела
![]() |
Рис. 20. Обобщенная форма реологической кривои:

Рис. 21. Зависимость температуры застывания смесей нефтей с битумом от содержания природного битума:
1 - нефть штата Юта; 2- нефть штата Восточный Техас.
Рис. 22. Типы межчастичных контактов (а - коагуляционные через прослойку дисперсионной среды, б - коагуляционные с точечным контактом, в - фазовые)

Рис. 23 Обобщенная форма зависимости предельного напряжения сдвига НДС от температуры Т
![]() |
Рис.24. Характерные зависимости логарифма вязкости от обратной температуры для нефтей месторождений: 1- Ново-Спасского; 2- Репьевского; 3- Филипповского; 4 - Западно-Радужного.

Рис. 25.. Образование поперечных водородных связей в геле при использовании в качестве комплексообразователя триэтаноламина
Рис. 26. Активная основа деэмульгаторов
Блоксополимеры на основе оксидов этилена и пропилена.
1. Стартовое вещество – этилендиамин

2. Стартовое вещество – этиленгликоль
НО(С2Н4O)n(С3Н6О)m(С2Н40)nН
Оксиэтилированный алкилфенолформальдегидный конденсат.











