계면활성제 촉진 생물학적 정화 과정에서, 서로 다른 유형의 계면활성제는 서로 다른 특성으로 인해 서로 다른 정화 결과를 얻게 되며, 임계 미셀 농도에 도달하지 못하면 계면활성제는 가용화 효과가 없습니다. 농도가 너무 높으면 미생물 분해를 억제할 수 있습니다. 따라서 실제 토양 복원에는 종류와 농도가 좋은 계면활성제를 사용해야 한다.

생물계면활성제의 적용은 가까운 미래에 종종 유익할 것입니다. 생물학적 정화를 위해 생물계면활성제를 선택할 때 새롭고 효율적이며 독성이 낮은 생물계면활성제를 개발해야 합니다. 생물계면활성제를 발효시키기 위해서는 오염원과 유사한 탄소원을 선택해야 합니다. 낮고 효과적인 농도의 생물계면활성제는 기름으로 오염된 환경에 직접 적용되어야 합니다. 성 인자를 생성하는 박테리아 또는 박테리아 인자는 복구 효율성을 향상시키기 위한 좋은 선택입니다. 일종의
계면활성제는 오일 치환 저장소의 온도 및 염분 조건에 적합하며 높은 온도 및 내염성을 가지고 있습니다. 다양한 유형의 계면활성제를 분류하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 일반적인 유형은 수용액 내 계면활성제의 친수성 이온 그룹의 구조로 음이온, 양이온, 양쪽성 이온, 비이온성 및 혼합 계면활성제의 5가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 분자량에 따라 저분자 계면활성제(분자량 300)와 고분자 계면활성제(분자량 300)로 나눌 수 있습니다. 3차 오일 회수 기술의 계면활성제 성능에 대한 저장소 조건 요구 사항에 따라 내염성 계면활성제 시스템, 내열성 계면활성제 시스템, 내염성 및 고온 저항성 계면활성제 시스템, 특수 형성 조건 하의 계면활성제 시스템으로 나눌 수 있습니다. 계면활성제는 원료 분류에 따라 천연계면활성제, 합성계면활성제, 바이오계면활성제로 나눌 수 있으며, 용해도에 따라 수용성계면활성제와 유용성계면활성제로 나눌 수 있습니다.
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