Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гидравлические сопротивления полимерных добавок

    В качестве высокомолекулярных добавок используют полиокс, полиакриламид, некоторые спирты (пропиловый, глицерин, поливиниловый и др.). Эти соединения обеспечивают "эффект Томсона" - снижают сопротивление трения в турбулентном потоке при концентрации 0,001-0,03%. Кроме снижения гидравлического сопротивления, уменьшаются поперечные пульсации и увеличивается толщина пограничного слоя, что благоприятно изменяет режим течения пристеночного слоя раствора. Отмеченные свойства позволяют повысить компактность и удельную мощность водяной струи, содержащей полимерные добавки, на значительном удалении от сопла (3-4 м). Выполненные авторами эксперименты по разрушению образцов нефтяного кокса струей водного раствора полиакриламида концентрацией 0,02% на опытном стенде позволили установить общую зако- / номерность повышения эффективности разрушения по сравнению с чистой струей воды. [c.194]


    Одним из способов решения данной проблемы является использование в качестве добавки к перекачиваемым нефтям и нефтепродуктам специальных полимерных присадок, снижающих гидравлическое сопротивление за счет гашения турбулентности вдоль стенок трубопровода. Закачка в трубопровод химических реагентов позволяет избежать затрат на установку новых насосов, строительство дополнительных насосных станций и лу пингов. [c.205]

    Изучена зависимость от скорости течения эффективности полимерной добавки DR-102, т. е. вызываемого ею относительного уменьшения гидравлического сопротивления трубопровода (рис. 6.4). Диапазон скоростей потока, при которых эффект внесения полимерных добавок максимален, является функцией от диаметра трубопровода. При диаметре трубопровода 254 мм эти ско- [c.209]

Рис. 6.3. Относительное уменьшение гидравлического сопротивления трубопровода диаметр эм 254 мм в зависимости от концентрации полимерных добавок 1 — концентрация полимерных добавок в жидкости, части на млн 2 — относительное уменьшение гидравлического сопротивления, %, 3 — полимерная добавка С0]4-102 4 полимерная добавка СОК-101 Рис. 6.3. Относительное уменьшение <a href="/info/151930">гидравлического сопротивления трубопровода</a> диаметр эм 254 мм в зависимости от <a href="/info/984914">концентрации полимерных</a> добавок 1 — <a href="/info/984914">концентрация полимерных</a> добавок в жидкости, части на млн 2 — относительное <a href="/info/935353">уменьшение гидравлического</a> сопротивления, %, 3 — полимерная добавка С0]4-102 4 полимерная добавка СОК-101
Рис. 6.4. Влияние скорости течения на эффективность использования полимерной добавки II трубопроводе диаметром 254 мм 1 — скорость течения жидкости, 0,305 м/2 — относительное уменьшение гидравлического сопротивления, % 3 — концентрация полимерной добавки СОК-102, 27 частей 1га млн Рис. 6.4. <a href="/info/1739807">Влияние скорости течения</a> на <a href="/info/25618">эффективность использования</a> полимерной добавки II <a href="/info/94928">трубопроводе диаметром</a> 254 мм 1 — <a href="/info/333249">скорость течения жидкости</a>, 0,305 м/2 — относительное <a href="/info/935353">уменьшение гидравлического</a> сопротивления, % 3 — <a href="/info/984914">концентрация полимерной</a> добавки СОК-102, 27 частей 1га млн
    На рисунке также изображены результаты экспериментов, выполненных в 1979 г., со стандартной добавкой DR-101. Штриховая кривая соответствует движению жидкости, содержащей полимерную добавку DR-101, с такой же скоростью 2,46 м/с, как и в экспериментах с новой полимерной добавкой D R-102. Из рисунка видно, что для уменьшения гидравлического сопротивления трубопровода на 25% требуется 110 частей на миллион добавки DR-101 и всего 36 частей на миллион новой добавки DR-102. [c.211]


Рис. 6.5. Результаты испытаний полимерной добавки СОК-102 на Трансаляскинском нефтепроводе / — концентрация полимерной добавки, части на млн 2 — относительное уменьшение гидравлического сопротивления, % 3 — эксперименты 1981 г. с полимерной добавкой СВК-102 при скорости течения жидкости 2,46 м/с 4 — скорость течения жидкости, содержащей полимерную добавку СВК-101, 2,46 м/с 5 — эксперименты 1979 г. с полимерной добавкой СОК-101 при скорости течения жидкости 2,01 м/с. Рис. 6.5. <a href="/info/71904">Результаты испытаний</a> полимерной добавки СОК-102 на Трансаляскинском нефтепроводе / — <a href="/info/984914">концентрация полимерной</a> добавки, части на млн 2 — относительное <a href="/info/935353">уменьшение гидравлического</a> сопротивления, % 3 — эксперименты 1981 г. с полимерной добавкой СВК-102 при <a href="/info/333249">скорости течения жидкости</a> 2,46 м/с 4 — <a href="/info/333249">скорость течения жидкости</a>, содержащей полимерную добавку СВК-101, 2,46 м/с 5 — эксперименты 1979 г. с полимерной добавкой СОК-101 при <a href="/info/30660">скорости течения</a> жидкости 2,01 м/с.
    Таким образом, химические реагенты можно использовать не только для удаления АСПО, но и для предотвращения их образования. Предотвращают отложение парафина за счет формирования на металлической поверхности труб защитной пленки такие реагенты, как глицерин и этиленгликоль. Однако, как отмечено в работах [55, 56], имеющиеся гипотезы о природе эффекта снижения гидравлического сопротивления и уменьшения интенсивности парафинизации малыми полимерными добавками, а также результаты исследований и практические данные не позволяют дать однозначный ответ на вопрос, как поведет себя система с добавками при различных условиях. [c.119]

    Противоречивость результатов исследования влияния закачки полимерного раствора на характер изменения приемистости нагнетательных скважин на 1-ом и 2-ом объектах Арланского месторождения можно объяснить двойственным действием полимера на реологические свойства рас-твораг добавка реагента увеличивает вязкость раствора и одновременно снижает коэффициент гидравлического сопротивления (эффект Томса). Увеличение вязкости способствует выравниванию профиля приемистости. [c.128]

    В 1978 г. фирма "TAPS" провела весьма тщательное лабораторное изучение процесса получения полимеров с целью улучшения их характеристр[к. В результате была разработана полимерная добавка, которую назвали DR-101 и начали использовать в трубопроводах фирмы. В течение 1980 г. в процесс полимеризации был внесен ряд изменений, что привело к созданию новой высокоэффективной полимерной добавки DR-102. Эффективность этой добавки первоначально исследовали в лабораторных условиях на обводном трубопроводе диаметром 254 мм. Конструкция экспериментальной установки позволяла измерять падение давления жидкости при варьировании таких факторов, как температура жидкости, ее вязкость, расход и концентрация полимерной добавки. В результате изучения влияния концентрации полимерных добавок на величину относительного уменьшения гидравлического сопротивления установлено, что по мере увеличения концентрации полимерной добавки прирост ее эффективности постепенно уменьшается и приближается к нулю (рис. 6.3). Согласно этим данным, концентрация новой полимерной добавки DR-102, необходимая для достижения определенного эффекта, оказывается примерно в 3 раза ниже, чем требуемая для той же цели концентрация стандартного полимера DR-101. [c.209]

    Одним из способов решения данной проблемы является использование в качестве добавки к перекачиваемым нефтям и нефтепродуктам специальных полимерных присадок, спижаюш,их гидравлическое сопротивление за счет гашения турбулентности вдоль стенок трубопровода. [c.35]

    Для количественной характеристики эффекта снижения гидравлического сопротивления потоку полимерными добавками (так называемого эффекта Томса) удобно оперировать безразмерным параметром В = (t] - т]р)/т1о, где Ло и Л - вязкости жидкостей соответственно с добавкой полимера и без нее. Чем больше параметр В (естественно, )ечь идет о случае В>0), техл больше эффект Томса. Было показано 10], что для ламинарных потоков жидкостей (число Рейнольдса Re<3-103) В<0, т. е. полимерные добавки не работают в качестве агентов, снижающих сопротивление потоку. Эффект Томса срабатывает для Не > 5 -103, и с ростом Re симбатно изменяется и параметр В вплоть до Re = Re p. При Re > Re p наблюдается постоянство В, т. е. эффект достигает своего максимального значения (В ). Величина В зависит от природы полимерной добавки, концентрации полимера и ряда параметров дисперсной среды. С помощью лазерного микроанемометра была проведена оценка профиля скоростей водных сред в присутствии ГПАА в прямоугольном стеклянном капилляре. В непосредственной близости от стенки капилляра наблюдается не проскальзывание растворов ГПАА, а резкое снижение вязкости в пристенном слое [11]. [c.171]


Смотреть страницы где упоминается термин Гидравлические сопротивления полимерных добавок: [c.211]    [c.169]   
Расчет и проектирование систем пожарной защиты (1977) -- [ c.324 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гидравлическое сопротивление

Полимерные добавки



© 2025 chem21.info Реклама на сайте