Cтраница 3
Знание электрофизических свойств необходимо не только для характеристики нефти и нефтепродуктов, но н для реализации физико-химической технологии, которая основывается на учете характера изменения f, e, tgfi от внешних воздействий. Измерение электрической проводимости нефтей и нефтепродуктов возможно в молекулярном и дисперсном состояниях с использованием электродов ( в соответствии с ГОСТ 6581 - 75) при подаче напряжения на измерительную ячейку. Электрическая проводимость характеризует наличие в жидких и твердых нефтепродуктах свободных заряженных частиц, способных передвигаться иод действием электрического поля. [31]
Разработаны математические модели процесса вытеснения нефти водой в глиносодержащих коллекторах с учетом набухания глин для условий применения физико-химических технологий и многокомпонентной фильтрации. [32]
Разработаны математические модели процесса вытеснения нефти водой в глиносодержащих коллекторах с учетом набухания глин для условий применения физико-химических технологий и многокомпонентной фильтрации. Созданы методики гидродинамических расчетов, и на их основе проведен анализ и выявлены особенности поведения показателей разработки при заводнении залежей с НПК водами с различной минерализацией. Предложено для учета активности глинистого цемента породы-коллектора использовать коэффициент активной глинистости. [33]
Второй подход базируется на теории регулируемых внешними воздействиями ММВ и фазовых переходов, которая является научной основой физико-химической технологии нефти. [34]
В настоящей монографии рассмотрены теоретико-методологические проблемы и решены практические задачи по экономико-математическому моделированию производственных процессов в отраслях промышленности с непрерывной физико-химической технологией. Автор надеется, что ему удалось обосновать необходимость изучения экономической сущности явлений, сопровождающих процессы создания и эксплуатации химических производств с помощью специальной системы экономико-математических моделей, разрабатываемых для различных уровней производственно-технической и организационно-управленческой иерархии систем управления, функционирующих в химической промышленности СССР. [35]
В 1971 г. на V Всесоюзной конференции но коллоидной химии [ 1J впервые были изложены теоретические представления о строении НДС, давшие толчок развитию физико-химической технологии нефти. [36]
Побуждаемая строгими законами об охране окружающей среды, необходимостью извлечения ценных металлов и очистки промышленных вод для их повторного использования, горнорудная промышленность все шире применяет новые физико-химические технологии для очистки сточных вод. Слишком часто эти технологии оказываются крайне дорогостоящими и неэффективными. Некоторые промышленные предприятия широко используют эти процессы для удаления из рудничных сточных вод примесей неорганических ионов. Применяемые системы обычно представляют собой большие отстойники или проточные пруды с медленным течением, в которых растут водоросли и микроорганизмы. Эти организмы накапливают растворенные металлы и их частицы или образуют продукты, переводящие примеси в нерастворимую форму. Обычно используемые процессы биологической очистки сточных вод мало подвержены прогрессу, эту технологию можно рассматривать как несложную. Исследования последних лет показывают, что многие микроорганизмы способны накапливать: металлы в больших концентрациях и содержат структурные компоненты, которые могут избирательно связывать специфические ионы. Селекция микроорганизмов, способных накапливать металлы, и создание технически более совершенных систем в целях использования этих организмов для удаления всех или отдельных загрязняющих ионов, присутствующих в малых количествах в больших объемах сточных вод, могли бы получить широкое применение в горнодобывающей промышленности и в других отраслях индустрии, где образуются сточные воды. [37]
Таким образом, подготовка дисперсных систем со строго определенными размерами частиц, учитывающих физико-химические свойства пласта, и воздействие на пласт этой дисперсной системой с целью изменения гидродинамики флюидов и увеличения коэффициента извлечения углеводородов и является основой физико-химической технологии добычи нефти. [38]
Текущее состояние разработки основных запасов нефти Татарстана в значительной мере связано с эффективностью заводнения. Поэтому применение физико-химических технологий было направлено на воздействие на остаточные запасы нефти в высокой степени заводненных пластах. Основное направление было выбрано по испытанию и опытно-промышленному внедрению дисперсных систем ( 15 технологий) и гелеобра-зующих структур ( 6 технологий), направленных на совершенствование охвата пласта заводнением, регулирование фильтрационных свойств неоднородных по проницаемости интервалов и зон пласта. Традиционные физико-химические методы повышения нефтеотдачи, широко применявшиеся ранее для повышения эффективности вытеснения нефти созданием многообъемных оторочек, облагороженных ПАВами, щелочами и другими химическими композициями, сегодня являются экономически нецелесообразными, т.к. требуют больших подготовительных технических и финансовых затрат и в условиях ограничения материально-технической базы, высокой стоимости химических реагентов не окупаются. Прирост добычи по физико-химическим методам ПНП обеспечен на 73 % за счет применения дисперсных систем и 26 % за счет гелеобразующих технологий. [39]
Экспериментальное изучение процессов горения топлив и применения смазывающих материалов подтверждает вышеуказанные закономерности. С точки зрения физико-химической технологии скорость сгорания во многом зависит от удельной поверхности ССЕ. [40]
Впервые битумные эмульсии рассматриваются с позиций теории регулируемых фазовых переходов, разработанной Сюняевым З.И. и развиваемой его научной школой. Предложены основные принципы физико-химической технологии ( ФХТ) производства и применения этого вида вяжущего материала. С учетом указанных принципов необходимо создавать научно обоснованные методы регулирования устойчивости битумных эмульсий в процессах их производства и применения. Такая постановка вопроса требует проведения масштабных исследований для изучения механизма распада эмульсий под влиянием различных внешних факторов. [41]
Вторая цель ФХТ переработки нефти, как было сказано ранее - получение нефтепродуктов, обладающих специфическими свойствами. В соответствии с принципами физико-химической технологии при приготовлении товарных нефтепродуктов, получаемых при смешении нефтяных фракций, так же как и сырья для технологических процессов, в общем случае следует учитывать ММВ и фазовые переходы. [42]
Интенсивное развитие научно-технической революции за последние 40 - 50 лет вызвало к жизни ряд прикладных отраслей знаний, появившихся на стыке различных фундаментальных наук. К числу их относится и физико-химическая технология нефти, опирающаяся на такие науки как органическая, физическая и коллоидная химия. В физико-химической технологии нефти научно обосновываются способы добычи, получения и применения нефтяных систем, в основе которых лежат регулируемые внешними воздействиями межмолекулярные взаимодействия и фазовые переходы. Целью физико-химической технологии нефти является достижение максимальных выходов, улучшение качества нефтепродуктов и улучшение технико-экономических показателей процессов. В физико-химической технологии нефти обосновываются технологические приемы воздействия на нефтяные системы. Эффективность этих приемов зависит от ряда факторов. [43]
![]() |
Полиэкстремальные зависимости радиуса ядра ССЕ ( Л от. [44] |
Приведенные результаты теоретических работ являются обоснованием важного практического вывода о том, что путем изменения межмолекулярного взаимодействия в НДС можно регулировать радиус ядра К и толщину сольватной оболочки Н сложной структурной единицы, что отражается на свойствах системы в целом. Этот вывод и позволяет создать новую физико-химическую технологию переработки нефтяного сырья на основе регулируемых фазовых переходов. [45]