Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Полиакриламид, применение

    Возможно, что снижение давления и увеличение приемистости при закачке раствора ПАА происходит не из-за проявления эффекта Томса, а вследствие большой чувствительности этих растворов к минерализованной воде, контакту со сталью, температурной и временной деструкции, высокой адсорбционной способности ПАА и др., что приводит к изменению свойств растворов полиакриламида [5-7, 11, 64]. При контакте с минерализованной пластовой водой уменьшается вязкость раствора полиакриламида, что снижает эффективность его применения для обработки ПЗП нагнетательных скважин. [c.23]


    Общая характеристика некоторых полимеров. Для повышения нефтеотдачи могут быть применены разные полимеры, но определенной эффективностью, по современным представлениям, обладают полиэтиленоксиды, полисахариды и полимеры на основе акриламида. Наибольшее применение в СССР и за рубежом получили полиакриламидные реагенты гранулированные и гелеобразные полиакриламиды ПАА (СССР), Пушер-500 (США), реагент С5-6 (Япония) и др. [c.108]

    Осаждение ионов кальция и магния ускоряется в присутствии флокулянтов — высокомолекулярных веществ, адсорбирующих мелкие взвешенные частицы. В качестве флокулянта промышленное применение нашел полиакриламид (мол. вес около 10 ). [c.173]

    Наиболее перспективными флокулянтами являются N-заме-щенные полиакриламиды — катионные флокулянты. Выбор последних продиктован относительной легкостью их получения, высокой эффективностью, универсальностью, отсутствием коррозионного воздействия и низкой токсичностью [252]. Внедрение катионных флокулянтов сведет к минимуму или вообще исключит расход неорганических коагулянтов, что, в свою очередь, исключит необходимость применения подщелачивающих реагентов, сократит содержание в очищенной воде минеральных солей и позволит использовать ее без дополнительной обработки в водооборотных системах [253].  [c.263]

    Анионные ВМФ, как правило, обеспечивают высокий технологический эффект только в сочетании с гидролизующимися коагулянтами. Наиболее полные сведения о свойствах анионных ВМФ имеются по полиакриламидам, применение которых в СССР в производственных масштабах началось в 1960 г. [205]. Накопленный в пашей стране и за рубежом опыт использования ПАА позволяет сделать следующие выводы. [c.307]

    Это явление, благодаря сравнительной дешевизне флокулянтов, широко используют для осаждения суспензий и золей, особенно для целей очистки природных и сточных вод. Большое практическое применение в качестве флокулянта находит полиакриламид [c.252]

    Полиакриламид (ПАА) — ингибитор анионного типа, активным началом которого являются полимеры акрилового ряда. Его применение основано на способности образовывать на ингибируемой по- [c.115]

    Флотационное обесшламливание (схема 5) производят в обычных флотационных машинах в качестве собирателя глинистых шламов используют реагент ФР-2, а также керосин и коагулянт (0,25%-ный раствор полиакриламида). Применение раствора полиакриламида позволяет снизить расход реагентов. [c.228]

    Эффективность действия полиакриламида возрастает с увеличением концентрации взвеси в воде. Так, при очистке мутных вод, особенно вод, содержащих грубодисперсную взвесь, применение его дает возможность снизить потребность в коагулянте в 2—3 раза. По расчетам, использование полиакриламида перед осветлителями со взвешенным осадком экономически оправдано при дозе флокулянта не более 0,5 мг/л или при больших дозах, но при одновременном снижении расхода коагулянта примерно на 10 мг на каждый миллиграмм добавленного полиакриламида. Применение последнего перед фильтрами в количестве 0,015—0,05 мг/л экономически оправдано, если производительность фильтров при этом возрастает на 10—60%. [c.59]


    Широкое применение полиакриламидов было обусловлено, с одной стороны, успехами современной синтетической химии, а с другой — технико-экономической эффективностью этих веществ. [c.54]

    Этот полиакриламид нашел свое применение в основном в текстильной промышленности в качестве клея. [c.58]

    Резюмируя результаты опытов по вытеснению нефти, можно констатировать, что загущение воды ПАА приводит к увеличению безводной и конечной нефтеотдачи. При равных объемах закачки нефтеотдача при вытеснении раствором ПАА существенно выше, чем при вытеснении водой. Наибольший эффект от применения данного метода следует ожидать для резко неоднородных пластов, содержащих высоковязкую нефть. Лучшие результаты получены с известковым полиакриламидом. [c.76]

    Практике некоторых заводов нашел себе применение полиакриламид. Производительность сгустителей около 3 осветленного раствора в сутки с 1 зеркала. [c.425]

    В последнее время наряду с применением в качестве адгезивов нефтяных (и сохраняющими еще свое значение каменноугольных) связующих приобретают значение различные синтетические полимерные связующие материалы. В качестве примера рассмотрим адсорбционное взаимодействие полиакриламида (ПАА) с углем  [c.212]

    Для упрочения структуры геля рекомендовано применение гранулированных полиакриламидов (ПАА), химически неактивных к металлам, кислороду воздуха и воде, безопасных с точки зрения пожаро- и взрывобезопасности. Полиакриламиды практически не представляют опасности для работающих при приготовлении и закачке растворов в скважину. [c.253]

    Благодаря невысокой температуре разрабатываемых пластов и появлению на российском рынке образцов полиакриламида, отличающихся повышенной солестойкостью, применение широкомасштабной закачки больше объемных СПС и полимерных растворов значительно увеличит охват пласта вытеснением. Оценка скоростей фильтрации по блоку № 6 при использовании МУН (плотность сетки 8 = 10,8 га/скв) показывает  [c.60]

    Для повышения эффективности полимерного заводнения в настоящее время используются, в основном, два типа полимеров синтетический полимер на основе акриламида (полиакриламид) и полимеры, получаемые биологическим путем, объединяющие большую группу полисахаридов (биополимеров), к которым относятся и ксантановые смолы. В настоящее время полиакриламиды в значительной степени доминируют при полимерном заводнении, биополимеры играют незначительную роль. Однако можно ожидать существенного роста применения полисахаридов по мере дальнейшего развития метода и последующего крупномасштабного внедрения растворов полимеров как самостоятельно, так и в сочетании с другими нефтевытесняющими агентами. [c.76]

    С подробным изложением метода нечетких множеств и его применения при решении промысловых задач можно ознакомиться в литературе [20, 67, 69]. В данном разделе приведены результаты ранжирования по данной методике различных марок полиакриламида для технологии СПС в случае жестких пластовых условий -при высокой температуре пласта и минерализации воды. [c.98]

    С целью изучения особенностей применения разделительных пробок и оценки влияния гидравлических режимов на эффективность вязкоупругого разделителя при последовательной перекачке нефтепродуктов были проведены экспериментальные исследования на ротационном вискозиметре и установке, моделирующей процесс вытеснения вязкого продукта при различных гидравлических режимах течения (рис. 6.2) [226]. В качестве вязкоупругого разделителя применялись водные растворы полиакриламида (ПАА), водонефтяные эмульсии с различной концентрацией компонентов. [c.148]

    Широкое распространение в водоподготовке за последние годы получили флокулянты-полиэлектролиты (катионные — поли-этиленамины, четвертичные аммониевые соединения, анионные— полиакрилаты, неионогенные — полиакриламиды). Применение полиэлектролитов в количестве 0,5—I мг/л позволяет свести к минимуму использование глинозема (который образует отложения на поверхности теплообменных аппаратов) или вообще обходиться без него. [c.134]

    В начале 70-х гг. начаты лабораторные исследования по изучению совместного применения анионных и катионных полиакриламидов. Процесс начинался с закачки оторочки катионного полиакриламида (КП) с последующей закачкой оторочки АП. В связи с тем, что макромолекула КП несет на себе положительный ионный заряд, адсорбция этого полимера в большинстве нефтеносных пластов значительно больше, чем анионного. Кроме того, эти два полимера с противоположными ионными зарядами способны к взаимодействию, поэтому адсорбированный катионный полиакриламид является своего рода якорем для анионного. Это приводит к дополнительному наращиванию адсорбированного ПАА, что в свою очередь приводит к снижению подвижности Воды после последовательной закачки оторочек полимеров. Лабораторные опыты, проведенные на керне с проницаемостью по воде, равной 0,4 мкм , показали высокую эффективность данной технологии. [c.82]

    Производство полиакриламида сопряжено с применением токсичных исходных и побочных продуктов. Поэтому оно должно быть оснащено всеми необходимыми устройствами для очнстки выбросов. Особого внимания с точки зрения охраны окружающей среды заслуживают поверхностно-активные вещества, при производстве и применении которых возможно значительное загрязнение водных ресурсов. [c.190]


    Последняя серия экспериментов по первому применению полиакриламида в промышленных масштабах заключалась в перекачке текучей суспензкси скоплений и полиакриламида, полученных естественным обра юм в конечном резервуаре, насосными агрегатами НПС "Сургут" до НПС "Усть-Балык" и далее до Омского НПС. [c.178]

    Респиратор-маска ШБ-1, широко известный под названием Лепесток . Он изготовляется из материала ФПП-15 и предназначается для защиты от мелкодисперсных аэрозолей при концентрациях до 200 ПДК. Выпускается в трех модификациях Лепесток-5 , Лепесток-40 , Лепесток-200 . Числа показывают во сколько раз превышается предельно допустимая концентрация высокодисперсных аэрозолей с радиусом частиц менее 1 мкм в рабочей среде. По своему конструктивному исполнению респираторы представляют собой легкую полумаску из фильтрующего материала типа ФПП, плотно прилегающую к лицу, укрепленную при помощи повязочной тесемки. Респиратор бесклапанного типа, представляет собой пластинку из алюминия или пластмассы с укрепленным на ней фильтром типа ФПП. Респиратор одноразового пользования можно применять при работе с полиакриламидом порошкового типа, солями и другими сыпучими химреагентами, используемыми в качестве компонентных добавок к растворам. Применение респираторов в сырую и холодную погоду (дождь, снег, мороз) не рекомендуется, так как при намокании резко увеличивается сопротивление дыханию и фильтрующий материал может замерзнуть. [c.376]

    Применение полиакриламида приводит а) к ускорению хлопье-образования и осаждению взвещенных частиц, что способствует повышению эффекта очистки воды б) к повышению скорости фильтрования в осветлителях со взвешенным осадком за счет увеличения фильтрующего слоя устойчивыми хлопьями в) к понижению остаточной концентрации коагулянта в очищаемой воде и к снижению дозы коагулянта в зимнее время года. [c.147]

    В данном методе используют эффект молекулярного сита, свойственный полиакриламидным гелям различной концентрации. Чтобы улучшить разрешение, рекомендуется на первом этапе проводить электрофорез в геле с низкой концентрацией полиакриламида, а на втором — электрофорез в градиенте концентрации полиакриламида. Такие системы были применены при разделении белков сыворотки крови [821, 1452]. Марголис и Кенрик 821] для электрофореза в первом направлении использовали 2,7%-ный гель, а Райт [1452]—4,75%-ный. Электрофорез во втором направлении проводили в градиенте концентрации 4—20%-ного 1[821] или 2—30%-ного [1452] полиакриламида. Применение в первом направлении 2,7%-ного полиакриламидного геля [821] улучшало разделение белков с большой молекулярной массой, тогда как при электрофорезе во втором направлении разделение было лучше при использовании более крутого градиента [1452]. Об эффективности указанных методов свидетельствует то, что при разделении с их помощью белков сыворотки человека на электрофореграмме было обнаружено более ста зон [1452]. [c.229]

    Тонкодисперсные нерастворенные загрязнения отстаивают с предварительной коагуляцией при помощи химических реагентов (коагулянтов, флоку-лянтов), образующих а воде хлопья. Последние захватывают при осаждении или сорбируют нерастворенные тонкодисперсные загрязнения и выделяются вместе с ними в осадок. Введение в сточную воду коагулянтов требует последующего доведения pH до величины, обеспечивающей полноту гидролиза соли и выпадения гидроокиси. Для алюминиевого коагулянта и сульфата трехвалентного железа pH = 6-т-7, для сульфата двухвалентного железа pH = = 8,6-3-9. Хлопья гидроокисей обладают развитой поверхностью и при осаждении захватывают взвешенные вещества воды. Скорость осаждения агрегатов клвпьев значительно выше скорости осаждения отдельных частиц и растет с глубиной осаждения. При использовании коагулянтов скорость осаждения высокодисперсных взвесей достигает 0,35—0,70 мм/с. Интенсификация осаждения взвесей, особенно при концентрации их в несколько десятков граммов в кубическом метре, в большинстве случаев достигается введением в воду фло-кулянтов—водорастворимых полимеров с полярными группами. В СССР наибольшее распространение получил как флокулянт полиакриламид. Действие флокулянтов основано на том, что концы их цепеобразных полимерных макромолекул захватываются взвешенными частицами, при этом образуются рыхлые крупные сетчатые трехмерные агрегаты, осаждающиеся со значительно большей скоростью, чем отдельные частицы взвеси. Применение флокулянтов в дозе 1—5 мг/л одновременно с коагулянтами повышает скорость осаждения взвеси на 20—30%. [c.336]

    Применение водорастворимых полимеров особой экологической опасиост.н не вызывает ввггду их малой токсичности. При их нспользованин следует лишь предусмотреть применение аварийной приточно-вытяжной вентиляции с утилизацией пыли полиакриламида, находящейся в воздухе, вытяжной системы вентиляции места для захоронения отходов полимеров (рассыпанный на грунт и перемешанный с ним полимер) герметизацию оборудования для подготовки водных растворов полимеров и полимерного заводнения. [c.190]

    НИИ электрохимически активированной воды изменяется крайне незначительно, но прочность получаемых гелей заметно возрастает как при использовании в качестве растворителя католита, так и анолита. При использовании раствора кислоты (щелочи) с тем же значением pH, что и у ЭХА воды получить гели равной прочности не удалось. Показано, что добавление полимеров(полиакриламид, Na-КМЦ), положительно сказывается на свойствах гелей, однако концентрация полимера, при которой повышение прочности становилось заметным, для полиакриламида на несколько порядков ниже, чем для Na—КМЦ. Все зависимости ст = f( ) носят экстремальный характер. Исследовано изменение прочности ряда полученньгх гелей с течением времени. После пяти часов (времени, за которое формируется основная сетка геля) для гелей, сформированных на католите прочность продолжает расти. У гелей на неактивированной воде прочность незначительно снижается. Прочность гелей на анолите проходит через выраженный максимум, после которого заметно падает. Для оптимальных составов композиций растворимое стекло+активированная вода+полимер определена величина гидроизолирующего эффекта. Для реального практического применения рекомендуются составы на анолите ЭХА воды. В этом случае улучшение свойств композиции происходит не только вследствие особого метастабильного состояния растворителя, но и за счет снижения pH, что в комплексе дает более надежный, более устойчивый во времени эффект. [c.69]

    Повышение эффективности деэмульгаторов может быть достигнуто и при совместном применении их с высокомолекулярными полиэлектролитами, которые увеличивают растворимость в воде солей кальция, магния и способствуют пептизации механических примесей. Полиэлектролитами являются полимеры с молекулярной массой от 5000 до нескольких миллионов. Использование смеси неионогенных деэмульгаторов с полиакриламидом при обезвоживании нефтей на промыслах Башкирии позволило достигнуть глубокой очистки нефти от воды и механических пр месей [105]. [c.130]

    В СССР из высокомолекулярных синтетических флокулян-тов особое место в решении проблем защиты окружающей среды занимает полиакриламид. Его применение позволяет увеличить степень очистки воды, сократить расход материального коагулянта на 25—30% и уменьшить образование пены. Полиакриламид можно использовать в сочетании с минеральными коагулянтами. [c.263]

    В результате применения растворенных в воде полимеров обеспечивается контакт воды со стенками трубопровода. В качестве ПАВ могут использоваться также и многочисленные гомополимеры и сополимеры (полиакриламиды, полимеры и сополимеры окисленного алкилена, сополимеры акриламида и эфира акриловой кислоты, сополимеры акриламида и эфира метакриловой кислоты). Вместо полимеров можно использовать также натуральные материалы (полисахарид). Введение полимерных присадок (водные растворы метиламина полиакриловой кислоты или растворы полиакриламида и формальдегида в щелочной среде с концентрацией от 0,01 до 10%) оказывается эффективным и для предотвра-ш,ения образования парафинистых отложений в трубопроводах. Присадки могут содержать добавки глицерина, диэтиленгликоля или диметилформамида. [c.120]

    Его применяют в ннде добавки к воде, обработанной минеральным коагулянтом. При очистке мутных вод, содержащих грубодиспсрсныс ве-н естпа, ПАА применяют без минерального коагулянта или вводят его перед коагулянтом. Время введения П. А определяется опытным нутем. Эффективные дозы полиакриламида зависят от способа его применения, качества обрабатываемой воды, типов и параметров очистных сооружений. [c.147]

    Это явление, благодаря сравнительной дешевизне флокулянтов, широко используют для осаждения суспензий и золей, особенно для целей очистки природных и сточных вод. Большое практическое применение в качестве флокулянта находит полиакриламид [— H2 H( ONH2)—]n —вещество, растворимое в воде. [c.277]

    Применение новых электролитов взамен наиболее часто применяемых сульфатных часто ограничено условиями самого процесса. Так, весьма перспективные с точки зрения повышения плотности тока хлоридные электролиты имеют ограниченное применение по разным причинам. Более перспективным считается подбор добавок в существующие электролиты. Комбинированием нескольких добавок в разных сочетаниях достигается улучшение качества катодных осадков при высоких плотностях тока. При рафинировании меди, например, помимо различных сочетаний клея, тиокарбамида, сульфатно-целлюлозного щелока и флокулянта (например, полиакриламида, сепарана 2610), хорошие результаты могут быть получены при введении добавок фосфористых эфиров с органическими растворителями, органические соединения типа тиокарбаминовой кислоты, тиозолей, поливинилового спирта, полиэтиленгликоля, тиоциановой кислоты и др. [c.438]

    Однако в этом случае требуегся расчет (или экспериментальное определение) объема оторочек реагентов, их числа, объема буфера воды, геометрии потока реагентов в пласте для реализации возможности гелеобразования в требуемом участке пласта. Применение универсального подхода к использованию объемов оторочек, их числу приводит к неэффективному воздействию на пласт. Расход реагентов на одну скважину (для скважин с приемистостью 500 - 800 м /су7п) полиакриламид - 2,5 т, бихромат калия - 0,1 т, соляная кислота (техническая) - 1,5 л (до pH 1-2), нолш-ликоль - 5 м , объем закачки [c.101]

    Из всего вышесказанного следует, что в практике регулирования профиля приемистости нагнетательной скважины в исключительных случаях могут использоваться кольматирующие составы на основе бентопггговой глины и полиакриламида. Однако их применение требует тщательного выбора объекта и точно рассчитанного объема. Совершенно не допустимо применение кольматирующих составов в изотропных пластах. [c.124]

    Более предпочтительным и нашедшим промысловое применение является введение в состав обратных эмульсий компонентов, дающих при взаимном смешивании или контакте с пластовыми водами объемные гелеобразные или твердеющие составы. Например, анализ патентной литературы свидетельствует об использовании для этих целей в качестве водной фазы гипана, полиакриламида, олигоорг<аноэтоксихлорсиланов, полиизоционата "К", "АКОР-2", фенолформальдегидной смолы ОФ-1, меламина с формалином и других композиций. Для облегчения процесса гелеобразования в пластовых условиях в обратные эмульсии можно вводить деэмульгатор и соответствующий отвердитель. [c.216]


Библиография для Полиакриламид, применение: [c.139]    [c.25]    [c.27]   
Смотреть страницы где упоминается термин Полиакриламид, применение: [c.317]    [c.190]    [c.99]    [c.199]    [c.146]    [c.74]    [c.103]    [c.192]    [c.196]   
Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.198 , c.249 ]

Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.198 , c.249 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Полиакриламиды



© 2025 chem21.info Реклама на сайте