Быстрое расслоение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них все хорошо. Законы Мерфи (еще...)

Быстрое расслоение

Cтраница 2


В общественно-экономических отношениях русской деревни Ленин вскрыл наличие всех тех противоречий, которые свойственны всякому товарному хозяйству и всякому капитализму, а именно конкуренция, тенденция к сосредоточению производства в руках меньшинства, переход массы мелких производителей, крестьян, в ряды пролетариата и полупролетариата, эксплуатация их капиталистами и кулачеством. Непрерывное и быстрое расслоение крестьянства ( раскрестьянивание) создавало два новых, полярно противоположных типа сельского населения - буржуазию, или кулачество, с одной стороны, и сельский пролетариат, класс наемных рабочих с наделом, с другой.  [16]

Более низкое фильтрационное сопротивление нефтенасы-щенной пористой среды по сравнению с водонасыщенной при обработке указанными полимерами связано не только с адсорбционными процессами, но и взаимодействием полимеров с нефтью. Однако ввиду быстрого расслоения смеси на гипан и эмульсию не всегда удавалось оценить ее вязкость вискозиметром ВПЖ-3. Во всех случаях в присутствии нефти гипан не высаживался из раствора, в том числе и при длительном хранении смеси.  [17]

При этом капельки эмульгированной жидкости, прилипая к твердым поверхностям, полностью или частично растекаются по ним и легко сливаются друг с другом под действием поверхностной энергии, образуя на поверхности сплошной слой или крупные капли, легко отделяющиеся под действием силы тяжести. Это приводит к быстрому расслоению эмульсии на два слоя. Вместо фильтрации можно применять перемешивание ( не слишком интенсивное во избежание обратного эмульгирования) специальными мешалками с сильно развитой поверхностью, подобной поверхности фильтру-ющего слоя, на к-рой и происходит коалесценция капелек, их укрупнение путем слияния между собой. В качестве гидрофобных поверхностейдля улавливания капелек эмульгированного масла из водной среды применяют фильтры из асбеста, талькового камня, угля, а также фильтры из целлюлозы, кварца, стекла, плотного известняка ( мрамора), подвергнутых специальной обработке гидрофобизирующими веществами. Кроме того, можно использовать любой материал, покрытый гидрофобной пленкой из тефлона. Методы фильтрации и перемешивания, хотя они и представляют собой механич.  [18]

В цилиндр с пробкой налить около 50 мл воды, добавить туда 10 мл бензола и энергично взболтать. Дать постоят Наблюдать явление быстрого расслоения жидкостей.  [19]

Величина распределенных частиц в дисперсных системах бывает различной. При относительно больших размерах частиц происходит быстрое расслоение системы - частички или оседают на дно, или поднимаются на поверхность. Такие системы неустойчивы и называются взвесями. К взвесям обычно относят системы с размерами частичек больше 100 ммк.  [20]

Если в эмульсию типа В / Н ввести большое количество воды при перемешивании, то наблюдается явление, называемое обращением фа з - образуется другой тип эмульсии - Н / В. Добавление де-эмульгаторов окончательно разрушает эмульсию и происходит быстрое расслоение нефти и воды. Этот способ позволяет успешно отделять основную массу пластовой воды от нефти.  [21]

Наиболее просто протекает дегазация маловязких жидкостей, особенно если они не содержат ПАВ. Малая вязкость дисперсионной среды и коалесценция приводят к быстрому расслоению газовой эмульсии. Это хорошо видно, например, при дегазации воды и растворов других низкомолекулярных жидкостей, в которых диспергированы пузырьки газа. Пена в этом случае весьма нестабильна и практически не образуется. Малая вязкость жидкостей и большая скорость их дегазации позволяет в большинстве случаев проводить дегаза - газ цию при нормальном давлении и обычной температуре в аппаратах простейшей конструкции ( рис. IV. Только при необхо - - 1 димости удаления одновременно с диспер - - 2 гированным газом также и части растворенного газа для дегазации применяют нагревание или разрежение.  [22]

Исследования показали, что механизм доведения реагента до глобул пластовой воды связан отнюдь не с механическим распределением капель реагента-деэмульгатора среди глобул пластовой воды, хотя этот процесс при перемешивании тоже имеет место. Сущность явлений, происходящих при интенсивном перемешивании реагента с эмульсией и обусловливающих последующее быстрое расслоение эмульсии, состоит в том, что здесь имеют место два процесса: коалесценция и дробление находящихся в нефти капель в такой форме, что последовательно протекающие процессы взаимных коалесценции и дроблений обусловливают смешение содержимого капель и равномерное распределение реагента в глобулах пластовой воды. Это объясняется тем, что капли воды, попадающие в турбулентный поток нефти, под воздействием турбулентных пульсаций начинают дробиться.  [23]

При температуре экстракции ( для пропана при температуре и давлении экстракции) все эти растворители представляют собой жидкости, а их низкая вязкость облегчает полный контакт с исходным сырьем без эмульгирования. Плотность растворителя такова, что различие плотности образующихся экстракта и рафината в большинстве случаев достаточно для быстрого расслоения их под действием силы тяжести. При этом объем экстракционной аппаратуры сводится к минимуму. Чтобы избежать значительного изменения состава растворителей, они должны обладать значительной термической стабильностью при температурах экстракции и перегонки. Химическая стабильность предохраняет от чрезмерных потерь растворителя, от коррозии или загрязнения аппаратуры, а также от химического взаимодействия с разделяемыми смесями. Литература по этим процессам настолько обширна, что цитировать ее нет необходимости.  [24]

25 Содержание жидкостей в слоях, образующихся при. [25]

Наоборот, молекулы, включающие большое число неполярных углеводородных группировок, например жирные кислоты, фенол, эфир, не способны притягивать к себе значительное количество молекул воды и разрушать их ассоциации. Это обстоятельство резко ограничивает взаимную растворимость малополярных молекул, например фенола и воды, и ведет к быстрому расслоению указанных веществ соответственно их удельному весу. При этом в слое фенола все же будет содержаться немного воды, а в слое воды - некоторое количество фенола, пропорциональное их взаимной растворимости, представляющей строго определенную величину ( табл. 4) при постоянной температуре.  [26]

Наоборот, молекулы, включающие большое число неполярных углеводородных группировок, например жирные кислоты, фенол, эфир, не способны притягивать к себе значительное количество молекул воды и разрушать их ассоциации. В результате этого резко ограничивается взаимная растворимость таких веществ, например фенола и воды, что ведет к быстрому расслоению указанных веществ соответственно их плотности. При этом в слое фенола все же будет содержаться небольшое количество воды, а в слое воды - некоторое количество фенола, пропорциональное их взаимной растворимости, представляющей строго определенную величину ( табл. 4) при постоянной температуре.  [27]

28 Схема растворения кристалла NaCl. [28]

Наоборот, молекулы, включающие большое число неполярных углеводородных группировок, например жирные кислоты, фенол, эфир, не способны притягивать к себе значительное количество молекул воды и разрушать их ассоциации. В результате этого резко ограничивается взаимная растворимость таких веществ, как фенола и воды, что ведет к быстрому расслоению указанных веществ соответственно их плотности. При этом в слое фенола все же будет содержаться небольшое количество воды, а в слое воды - некоторое количество фенола, пропорциональное их взаимной растворимости, представляющей строго определенную величину ( табл. 5) при постоянной температуре.  [29]

Изменение режима перекачки приводит к изменению картины расслоения смеси. При ламинарном режиме перекачки наблюдается быстрое расслоение и окраска смеси густеет быстро. При турбулентном режиме перекачки расслоение происходит значительно медленнее, наблюдаются участки размыва смеси и завихрения, в результате чего эффект очистки значительно снижается.  [30]



Страницы:      1    2    3