Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Факторы, влияющие на изменение свойств воды

    В этой главе рассматриваются вопросы учета сырой нефти при ее дальнейшей транспортировке, не затрагивая вопросов измерения дебита нефтяных скважин. Под сырой нефтью будем подразумевать любую нефть (жидкость), полученную после сепарации, без всякого ограничения содержания каких-либо примесей (воды, солей, механических примесей и т.д.) и перекачиваемую на установки подготовки нефти. Эта жидкость представляет собой сложную смесь нефти, растворенного газа, пластовой воды, содержащей, в свою очередь, различные соли, парафина, церезина и других веществ, механических примесей, сернистых соединений. При недостаточном качестве сепарации в жидкости может содержаться свободный газ в виде пузырьков - так называемый окклюдированный газ. Все эти компоненты могут образовывать сложные дисперсные системы, структура и свойства которых могут быть самыми разнообразными и, самое главное, не постоянными в движении и времени. Например, структура и вязкость водонефтяной эмульсии могут изменяться в широких пределах в процессе движения по трубам, в зависимости от скорости, температуры, давления и других факторов. Всё это создаёт очень большие трудности при учете сырой нефти, особенно при использовании средств измерений, на показания которых влияют свойства жидкости, например, турбинных счетчиков. Особенно большое влияние оказывают структура потока, вязкость жидкости и содержание свободного газа. Частицы воды и других примесей могут образовывать сложную пространственную решетку, которая в процессе движения может разрушаться и снова восстанавливаться. Поэтому водонефтяные эмульсии часто проявляют свойства неньютоновских жидкостей. Измерение вязкости таких жидкостей в потоке представляет большие трудности из-за отсутствия методов измерения и поточных вискозиметров. Измерения, проводимые с помощью лабораторных приборов, не дают истинного значения вязкости, так как вязкость отобранной пробы жидкости отличается от вязкости в условиях трубопровода из-за разгазирования пробы и изменения условий измерения. Содержание свободного газа зависит от условий сепарации и свойств жидкости. Газ, находясь в жидкости в виде пузырьков, изменяет показание объемных счетчиков на такую долю, какую долю сам составляет в жидкости, то есть если объем газа в жидкости составляет 2 %, то показание счетчика повысится на 2 %. Точно учесть содержание свободного газа при определении объема и массы нефти очень трудно по.двум причинам. Во-первых, содержание свободного газа непостоянно и может изменяться в зависимости от условий сепарации (расхода жидкости, вязкости, уровня в сепараторах и т.д.). Во-вторых, технические средства для непрерывного измерения содержания газа в потоке в настоящее время отсутствуют. Имеющиеся средства, например, устройство для определения свободного газа УОСГ-ЮОМ, позволяют производить измерения только периодически и дают не очень достоверные результаты. Единственным способом борьбы с влиянием свободного газа является улучшение сепарации жидкости, чтобы исключить свободный газ или свести его к минимуму. Для уменьшения влияния газа УУН необходимо устанавливать на выкиде насосов. При этом объем газа уменьшается за счет сжатия. [c.28]


    Фактором, сдерживающим широкое применение магнитной обработки воды, является отсутствие строгой теории процесса, что не позволяет заранее планировать условия и эффект обработки. Воздействие магнитного поля на воду связывается с тем, что часть молекул воды, совершающих беспрерывное колебательное движение, входит с ним в резонанс. Это сопровождается возникновением квантов энергии, вызывающих нарушение водородных связей, что ведет к изменению структуры воды. Исследования показали, что на свойства омагниченной воды влияют ионы растворенных веществ. Наибольший эффект магнитной обработки воды проявляется в кальциево-карбонатных водах, при этом важную роль играет содержание диоксида углерода, растворенного в воде, который способствует образованию пересыщенных растворов карбонатов кальция и магния. Эффективность процесса зависит от напряженности магнитного ноля, скорости протекания воды, химического состава и концентраций примесей. [c.97]

    Недавно было обнаружено, что форма, химические свойства и кристаллическая структура крахмальных зерен определяются многими генами [19], причем на эти признаки влияют также факторы окружающей среды в период развития зерна крахмала. Классическая работа Негели [128] положила начало интенсивному изучению расположения слоев в крахмальных зернах амилопластов. Вначале предполагали, что наличие чередующихся слоев, расположенных в зернах крахмала в радиальном направлении, обусловлено то высоким, то низким содержанием воды. Фрей-Висслинг [65] предположил, что наблюдаемые с помощью микроскопа структурные различия обусловлены изменением показателя преломления, который оказывается более высоким во внутренней части слоя и более низким — в его наружной части, причем имеет место резкое скачкообразное повышение показателя преломления в следующем слое. Слоистое строение крахмальных зерен картофеля, кукурузы и сорго [171], а также эндосперма злаков [34] окончательно доказано исследованиями с применением электронного микроскопа. Вполне очевидно, что содержание воды не единственный фактор, определяющий структурные особенности зерен крахмала, поскольку для исследований в электронном микроскопе использовались высушенные образцы. Бак-хайзен [22] был сторонником предположения, согласно которому образование слоев обусловлено отложением крахмала в разное время суток, причем крахмал, откладывающийся в дневное время, отличается высоким показателем преломления. Он привел данные, показывающие, что при неизменных внешних условиях во время роста у пшеницы формируются крахмальные зерна, лишенные видимой слоистой структуры. Эти данные были подтверждены электронно-микроскопическим исследованием образования зерен крахмала в эндосперме ячменя и пшеницы, произраставших в постоянных условиях [34, 36]. Однако микроскопические и электронно-микроскопические исследования клубней картофеля [36, 148] и РеШота [32] дали совсем иную картину. При выращивании этих растений в тщательно контролируемых условиях освещения и температуры их крахмальные зерна обладали слоистостью, идентичной слоистости нативного крахмала, который образовывался в нормальных полевых условиях то же было установлено [c.143]


    В ранний период эксплуатации порода древесины, как правило, мало влияет на свойства покрытия. Более важными факторами в этот период являются состав краски, технология нанесения, а также местные климатические условия. Нежелательные изменения покрытий из-за дефектов низкосортной древесины уже обсуждались. Иногда в ранний период через покрытие на чистой древесине происходит выделение смолы, которое, однако, не вызывает нарушения целостности покрытия. Это явление наблюдается на сосновой древесине чаще, чем на прочих мягких породах, но обнаружено и на мягких древесинах, содержащих относительно немного смолы (типа сосновой). Такое выделение смолы происходит, очевидно, в тех случаях, когда древесина предварительно выдерживается при низких температурах и покрытие наносится вскоре после ее обработки. Древесина, высушенная при более высоких температурах и подвергнутая складированию на некоторое время перед использованием, обычно не выделяет смолы. В этом случае в древесине остается слишком мало скипидара, чтобы размягчить смолу и способствовать ее свободному вытеканию. Из кедров различных типов, а также из кипариса сквозь краску может просочиться скипидар, который собирается на поверхности в виде клейкой массы (особенно в случае отсутствия циркуляции воздуха — например, когда доски сложены одна на другую). При должной циркуляции воздуха скипидар улетучивается. Цветные водорастворимые вещества, содержащиеся в можжевельнике, красном дереве и некоторых твердых породах, не проходят через прочное покрытие, если только под покрытие не попала вода. Если покрытие дает трещины, то по их краям после дождя покрытие может изменить цвет. Однако, как свидетельствует опыт автора, обесцвечивание не портит внешний вид покрытия. Иногда доски мягкой породы дерева с ровной структурой, окрашенные по смоляной стороне, становятся под атмосферным влиянием рыхлыми и через несколько месяцев дают трещины на покрытии. Со стороны коры такая рыхлость почти никогда не наблюдается. Сосновая древесина даже со смоляной стороны редко становится рыхлой, за исключением случаев сильного механического воздействия на древесину (полы и т. п.). При длительном сроке эксплуатации покрытия необходимо, чтобы содержание влаги в древесине всегда было ниже точки насыщения древесного волокна. [c.217]

    Сведения об изменении магнитной обработкой магнитных свойств воды, содержащей различные примеси, носят весьма предварительный характер. Возможно, это связано с несовершенством применяемых методик исследования, Обычно здесь использовался метод Квинке, в котором измеряется перемещение мениска воды в стеклянной трубочке, вносимой в магнитное поле. На это перемещение. заметно влияют другие факторы, например смачиваемость стенок трубки водой. Незначительность измеряемых величин обусловливает необходимость особой тщательности проведения опытов. Гораздо более точным, но также требующим тщательности исполнения, является метод Гуи. Здесь определяется изменение веса образца воды, помещенного в сильное магнитное поле. [c.22]

    Все сказанное в этом разделе свидетельствует о том, что растворение в воде газов, особенно — кислорода, а также их выделение из раствора сильно и разносторонне влияют на омагничивание водных систем. Это, кстати, может быть одной из причин непроизвольных изменений результатов лабораторных опытов, поскольку данный фактор обычно не учитывается и не стабилизируется. Кроме того, возможность повышения эффективности омагничивания водных систем регулированием концентрации растворенных газов и выделяющихся из раствора дает основание сделать некоторые практические выводы (оптимизация места установки магнитных аппаратов, предварительная аэрация воды, турбулизация потока в межполюсном пространстве и др.). Однако нока нельзя считать доказанным, что именно растворенные газы и только они определяют во всех случаях изменение свойств водных систем омагничиванием. Особое внимание привлекают ультрамикроскопические пузырьки газов, несущие значительные электрические заряды, которые могут взаимодействовать с магнитными полями. [c.132]

    При длительной консервации машин и механизмов важное значение имеет сохранение качества эксплуатационных смазок, находящихся в узлах трения законсервированного механизма. После хранения в течение 7—10 лет механизм должен нормально работать на старой смазке. Поэтому установлены гарантийные сроки на смазки. Порча смазок происходит в основном вследствие их окисления, недостаточной коллоидной стабильности, испарения легких фракций масляной основы (реже поглощения воды). В гл. 4 было рассмотрено, как влияют эти факторы на изменение эксплуатационных свойств смазок. Были предложены уравнения по которым на основании лабораторных испытаний можно вычислить, насколько изменяются отдельные характеристики смазок после длительного хранения в узлах трения. Однако сложность процессов изменения свойств смазок при длительном хранении в механизмах не позволяет с уверенностью предсказать на основании только лабораторных исследований гарантийные сроки смазок. [c.254]


    Денатурация белков. Ряд факторов влияет на структуру белков, изменяет их физико-химические особенности и, как принято говорить, денатурирует их. Изменения, наступающие при денатурации, сводятся к тому, что белки теряют способность растворяться в воде и в солевых растворах. Высушенные денатурированные белки набухают в воде. Изменяются оптические свойства белков, в них усиливается реактивность сульфгидрильных групп и т. д. Процесс денатурации весьма сложен и детально еще не изучен. [c.37]

    Одно из важных наблюдений заключалось в том, что ароматические вещества сорбируются не всегда лучше, чем алифатические, так как сродство соединения к углю в значительной степени зависит от заместителей в ароматических кольцах и от функциональных групп в молекулах алифатических веществ. Полученные результаты подтверждают литературные сообщения, связывающие адсорбцию с растворимостью и диссоциацией кислот в искусственных смесях органических веществ. Вместе с тем при изучении адсорбции алифатических полимеров, обладающих свойствами кислот и оснований, получены новые данные в тех случаях, когда изменение pH вызывало образование ионизированных полимерных групп, адсорбция уменьшалась по крайней мере в 1000 раз. Эти данные позволяют установить параметры промышленных сточных вод, по которым может быть сделана оценка сродства водных растворов органических веществ к углю, а именно общее содержание углерода (ООУ), связанного азота, содержание ароматических соединений, кислотность (pH = 4—7) без карбонатной кислотности. В заключение можно отметить, что на адсорбцию органических веществ из водных растворов активным углем влияют многие факторы, некоторые из которых приведены ниже [15]. [c.97]

    Приведенный выше материал рассматривался в связи с общими факторами, имеющими значение при ионообменных реакциях (физико-химические и структурные свойства адсорбента и адсорбтива). Как известно из многочисленных примеров, немалую роль в адсорбционных процессах играет растворитель, свойства которого влияют на скорость процесса и установление окончательного равновесия. До сих пор недоставало экспериментальных результатов, чтобы выяснить внутреннюю связь между физическими и химическими константами растворителя и устанавливающимся равновесным распределением. В последних работах пытались найти зависимость между адсорбированным количеством и диэлектрической постоянной растворителя , его дипольным моментом, теплотой смачивания, выделяющейся при контакте растворителя с адсорбентом, изменением поверхностного натяжения, вызванным адсорбированным веществом на поверхности раздела вода — растворитель. До недавнего времени два основных типа адсорбции — молекулярную и ионообменную — четко не разделяли. Разбросанный экспериментальный материал, приведенный в литературе (краткий обзор дан в статье Фукса Успехи хроматографических методов в органической химии ), к сожалению, недостаточно характеризует системы ни относительно адсорбента, ни относительно адсорбтива, так что часто нельзя принять правильного решения даже относительно имеющего место типа адсорбции. Вообще на основе этого ограниченного материала об обменных реакциях в неводных растворителях можно сказать, что электролиты, растворенные в жидкостях, подобных воде (спирт, ацетон), при контакте с ионитами ведут себя, как правило, так же, как в водных растворах. Но иногда последовательность расположения ионов изменяется в зависимости от прочности связи с обменником и тем са.мым вытесняющей способности иона. Еще меньше систематических исследований по обменной адсорбции в жидкостях, несходных с водой (бензол и др.). Однако интересно отметить, что незначительная добавка воды к бензолу, вызывая незначительную диссоциацию, способствует обменной адсорбции. Очевидно, также растворимость воды в соответствующем растворителе имеет значение для из- [c.352]

    Морская вода является сложный, тонко сбалансированным раствором многочисленных солей, содержащим также живые организмы, взвешенный ил, растворенные газы и разлагающуюся органику. Поэтому индивидуальное влияние каждого пз перечисленных факторов на коррозионные свойства морской воды выделить не так просто, как в случае простого со,1евого раствора. Взаимосвязь многих переменных, определяющих свойства морской воды как коррозионной среды, приводит к тому, что изменение одного пз параметров может влиять на относп-тельные величины других. [c.19]

    На текучие свойства осадков сточных вод при движении по трубам влияет целый ряд факторов физические свойства (пластично-вязкие свойства, крупность частиц и др.) и химический состав. Изменение каждого из этих фактрров влечет за собой в конечном счете изменение характера течения осадков в трубах. Однако эти факторы по-разному влияют на текучие свойства осадков изменение одних факторов вызывает существенные изменения текучих свойств осадков, изменение других факторов — незначительные изменения. [c.20]

    Характер гидратации ионов влияет на основные свойстаа водных рас-теоров —их сжимаемость- я плотность, коэффициент диффузии и упругость пара, электропроводаость, температуру кипения и замерзашя, растворяющую способность, ИК-спектры и химические сдвига. В исспедовамях процессов используется действие магнитной обработки на скорость ультразвука и на ширину линий протонно-магнитного резонанса. Гидратирован-ность ионов — один из главных факторов, определяющих их подвижность и химическую активность. Поэтому важно установить, влияет ли магнитная обработка водных растворов на гидратацию ионов, поскольку с этим может быть связан механизм действия магнитной обработки воды на флотацию через изменение ими структуры и, следовательно, структурночувствительных свойств воды. [c.13]

    НИТЬ период (время, необходимое для одного полного цикла) или фазу ритма. Предполагается, что любой эффективный фактор нарушает внутреннюю работу часов. Если бы мы воспрепятствовали колебанию листа Samanea, неподвижно закрепив его на несколько часов, то после освобождения он быстро принял бы то же угловое положение, что и незакрепленный контрольный лист. Таким образом, механическое препятствие мешает проявлению ритма, но не влияет иа отсчет времени часами. Напротив, изменения освещенности и температуры, а также некоторыё химические вещества (ионы Li+, тяжелая вода, этанол) могут изменять фазу ритма. Обо всех эффективных в этом отношении веществах известно, что они влияют на свойства клеточных мем- [c.362]

    Динамические характеристики по температуре пара при воздействии на расход питательной воды весьма стабильны. Е сли парогенеоа-тор работает с постоянной нагрузкой на одном виде топлива, то эти характеристики практически зависят только от температуры питательной воды. В противоположность этому динамические характеристики прн воздействии на подачу топлива (особенно на расход мазута при сжигании его с малыми избытками воздуха) зависят от многих факторов и могут претерпевать значительные изменения. Кроме нагрузки и температуры питательной воды, иа динамические свойства парогенераторов при воздействии на подачу топлива влияют толщина слоя загрязнений, количество работающих горелок, величина избытков воздуха и присосов его в топочную камеру, распределение топлива и воздуха по горелкам. Вследствие меньшей инерционности изменения темпера- [c.194]

    На изменение естественного природного химического состава пресных подземных вод влияют многие природные и техногенные факторы, основными из которых являются физико-химические свойства и состав загрязненных сточных вод и физико-химическое взаимодействие с вмещающими породами разнообразного состава и структуры при движении воды от областей питания к участкам разгрузки или понижения водоносного горизонта. Пронккновение загрязнителей в водоносные горизонты происходит за счет просачивания технологических токов через слабо проницаемые слои и литологические окна, привлечение речного стока, оросительных систем и др. Кроме того, характер загрязнения зависит от климатических условий, характера [c.131]


Смотреть страницы где упоминается термин Факторы, влияющие на изменение свойств воды: [c.165]    [c.219]    [c.288]    [c.598]   
Смотреть главы в:

Вода и магнит -> Факторы, влияющие на изменение свойств воды




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вода, свойства

Изменение свойств

влияющие фактор



© 2025 chem21.info Реклама на сайте