Высокоминерализованный раствор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Чтобы сохранить мир в семье, необходимы терпение, любовь, понимание и по крайней мере два телевизора. ("Правило двух телевизоров") Законы Мерфи (еще...)

Высокоминерализованный раствор

Cтраница 2


Стеарат алюминия представляет собой смесь синтетических высших жирных спиртов и применяется в качестве пеногасителя пресных и высокоминерализованных растворов при добавке 0.5 % в виде 10 % - ного раствора в дизельном топливе. Выпускается в виде твердого вещества нефтехимическими предприятиями г. Дзержинска, Нижегородской обл.  [16]

Главными назначениями КМЦ являются: общее улучшение качества растворов, в частности при небольших и средних минерали-зациях, в сочетании с другими реагентами ( КССБ, крахмалом, гипаном, окзилом и др.); стабилизация высокоминерализованных растворов, зачастую даже при повышенных температурах. Столь широкий диапазон действия делает КМЦ, несмотря на указанные ограничения, одним из наиболее ценных реагентов для обработки буровых растворов.  [17]

Процессы, определяемые совместным действием дисперсии и гравитационной дифференциации разновесомых жидкостей, оказываются особенно сложными в более общем случае - при поступлении в водоносный пласт растворов с повышенной плотностью из гидродинамически активных источников, ограниченных ( в плане и в разрезе) размеров: в этих условиях вблизи источника формируется интрузия плотных высокоминерализованных растворов, обтекаемых естественным ( региональным) потоком подземных вод; одновременно резко усиливается влияние дисперсионных эффектов.  [18]

Порошок или мелкие гранулы слабо желтого цвета, хорошо растворимый в воде. В высокоминерализованных растворах обеспечивает лучшие реологические свойства по сравнению с реагентом ОЭЦ. Хорошо растворяется в холодной и горячей воде.  [19]

Расход КМЦ и крахмала для стабилизации высокоминерализованных глинистых растворов можно значительно снизить благодаря способности этих реагентов защищать от коагуляции не только глинистые частицы, ной гумат натрия. Добавление к УЩР Vs по объему раствора КМЦ, или 1 / 2 раствора крахмала позволяет снизить водоотдачу высокоминерализованных растворов до 2 - 3 см3 при снижении расхода КМЦ в 3 - 4 раза, а крахмала в 2 раза.  [20]

Лабораторные исследования и промышленные испытания показали, что П-79 эффективно гасит пену как в слабоминерализованных, так и в высокоминерализованных растворах, содержащих до 20 % КССБ. После проведения одной обработки действие П-79 сохраняется в течение 3 - 4 дней.  [21]

По данным изысканий были построены карты общего загрязнения подземных вод верхнемелового горизонта ( рис. 84, табл. 21) и аллювия, а также карты содержания в подземных водах отдельных компонентов сточных вод, характеризующих степень загрязнения по общей минерализации, хлоридам, сульфатам, МОз, ароматическим аминопроизводным и нитропреиз-водным и др. В районе промплощадок преобладает загрязнение органическими компонентами, в районе накопителя 6 - минеральными компонентами. При этом органические загрязнения концентрируются в наиболее водопроницаемой части комплекса на глубине до 20 - 30 м от поверхности; высокоминерализованные растворы с большой плотностью, фильтрующиеся из накопителя, опускаются на глубину до 80 - 90 м от поверхности и растекаются во все стороны от накопителя.  [22]

Достоинства и недостатки рассмотренного здесь изотермического подхода, базирующегося, в первую очередь, на широком использовании линейной модели ( так называемой - концепции), отчетливо проявились в многочисленных работах, посвященных детальному исследованию сорбции радионуклидов, особенно - Cs-137, Sr-90, Co-60, Pu-238. Эти исследования выявили практически неограниченные диапазоны изменения характерной константы Kd - от десятых долей и первых единиц до многих тысяч см3 / г. Минимальные значения соответствуют песчаным или гравелистым разностям пород, фильтрующих высокоминерализованные растворы; максимальные - глинистым разностям в условиях их диффузионного насыщения слабоминерализованными растворами.  [23]

Наблюдения за образованием и расформированием зоны проникновения осуществляются с помощью нейтронных методов при добавлении в промывочную жидкость индикаторных элементов, в качестве которых используют различные соединения хлора и бора. Однако применение соединений хлора ограничено, так как необходимая для исследований достаточно высокая их концентрация, с одной стороны, затрудняет приготовление глинистых растворов, а, с другой стороны, получаемые в этом случае высокоминерализованные растворы усложняют оценку удельных электрических сопротивлений продуктивных пластов по данным электрокаротажа.  [24]

Электрические свойства - это удельные электрическое сопротивление и электропроводность раствора. Уровень этих показателей определяется степенью минерализации среды. Высокоминерализованные растворы имеют низкие электрические сопротивления. При их применении затрудняется проведение геофизических исследований, основанных на измерении электрического сопротивления пород.  [25]

Полицелл СК-Н ( ТУ 2231 - 001 - 32957739 - 98) ( карбоксимети-локсиэтилцеллюлоза - КМОЭЦ) - регулирует фильтрацию и реологические свойства минерализованных технологических жидкостей с высоким содержанием поливалентных катионов. Порошок или мелкие гранулы слабо желтого цвета, хорошо растворимый в воде. В высокоминерализованных растворах реологические свойства регулирует лучше по сравнению с реагентом ОЭЦ.  [26]

Так, приближенная интерпретация наблюдений за миграцией слабоминерализованных стоков от гидродинамических пассивных бассейнов ( см. разд. Для исследования миграции высокоминерализованных растворов, внедрение которых в водоносный горизонт приводит к формированию объемных интрузий, может применяться и физическое моделирование ( см. разд. Данные его подтверждают допустимость фрагментации процесса в пространстве и во времени, позволяющей учитывать на разных стадиях миграции различные доминирующие факторы.  [27]

Добавка М-14 составляет от 0.2 до 0.75 % ( на сух. Повышенный расход М-14 в высокоминерализованных растворах ( по NaCl) объясняется, в основном, частичным его высаливанием и термоокислительной деструкцией, а также глобулизацией реагента и меньшей агрегативной устойчивостью глины в результате укрупнения частиц. Особенно это проявляется при резком перепаде температур, где отмечается снижение вязкости и структуры бурового раствора. Как и другие реагенты акрилового ряда, М-14 очень чувствителен к поливалентным солям и содержанию твердой фазы. Но даже в этом случае перед вводом М-14, их необходимо удалить путем добавки кальцинированной соды или фосфатов около 0.2 % ( см. прил. Содержание коллоидной глинистой фазы в буровом растворе перед обработкой М-14 должно быть не более 4 %, иначе резко возрастает вязкость и структурно-механические свойства. Все акриловые полимеры безвредны, но необходимо соблюдать меры безопасности при работе с каустической содой.  [28]

Крахмальные реагенты эффективны для снижения фильтрации буровых, растворов различной минерализации как по содержанию, так и по составу солей. Поэтому чаще их применяют для обработки растворов в условиях хлоркальциевой и хлор-магниевой агрессии. Оптимальная концентрация технического крахмала при обработке высокоминерализованных растворов составляет 2 - 3 %, термостойкость его не превышает 110 С.  [29]

Крахмальные реагенты эффективны для снижения фильтрации буровых растворов различной минерализации как по содержанию, так и по составу солей. Поэтому чаще их применяют для обработки растворов в условиях хлоркальциевой и хлормагниевой агрессии. Оптимальная концентрация технического крахмала при обработке высокоминерализованных растворов составляет 2 - 3 %, термостойкость его не превышает 110 С.  [30]



Страницы:      1    2    3