Выполнил: Кронин А.М. Научные руководители: к.т.н. Ламбин Д.Н.; д.ф.-м.н. Евдокимов И.Н.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Лекционный курс «Производственные водонефтяные эмульсии» Часть 2. Особенности свойств эмульсий с различными типами структур дисперсной фазы. Влияние структурирования.
Advertisements

Лекционный курс «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ» ЛЕКЦИЯ 6 НЕОБХОДИМОСТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКОЙ (1)
Лекционный курс «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ» ЛЕКЦИЯ 2 ВАЖНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕВЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТОПЛИВА И УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ Нефтяные дисперсные системы.
Выполнила: Зияева Т.Р. Приняла: д.х.н., профессор Бойко Г.И. Нефтяные эмульсии. Дисперсность эмульсий. Инверсия и устойчивость нефтяных эмульсий Алматы.
Пористость и Гранулометрический состав породы Студент группы НК-13: Янгуий А.
Лекционный курс «Производственные водонефтяные эмульсии» Часть 1. Классификация эмульсий. Основные типы структур дисперсной фазы. типы структур дисперсной.
450097, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Заводская, дом 15/1 Тел./факс (347) , ОТДЕЛ ПРОМЫСЛОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
А. А. ФЕСАН НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ: К.Т.Н., Д. Н. ЛАМБИН Д.Ф.-М.Н., И. Н. ЕВДОКИМОВ ВЫЯВЛЕНИЕ АНОМАЛИЙ ПЛОТНОСТИ СМЕСЕЙ НЕФТЕЙ И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА РАБОТУ.
Page 1 ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ Выполнил: Тютнева Елена Дисперсные системы.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТОПЛИВА И УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ Лекция 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ К ПЕРЕРАБОТКЕ.
Выполнил Дорохин Алексей Гимназия 10 г. Красноярск.
К. Васильева Растворы – это гомогенные (однородные) системы, содержащие не менее двух веществ. Истинные р-ры – системы с размером частиц менее 1 нм, состоящие.
Форма, устойчивость и процессы в капле коллоидного раствора 5 курс НИЯУ МИФИ Карабут Т. А. Научный руководитель К. ф.- м. н. Лебедев - Степанов П. В.
ЗАГАДКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ Выполнила работу Субботина Анастасия Ученица 10Б класса МАОУ лицей 7 Руководитель учитель физики МАОУ лицей 7 Василенко.
Коллоидная химия Коллоидная система – это микрогетерогенная система, состоящая из двух и более фаз. Дисперсионная средаДисперсная фаза Дисперсность (D)
Колесник Е.С. Научно-исследовательский институт строительных конструкций (ГП НИИСК) Энергетическая паспортизация жилых и общественных зданий «Энергоэффективность:
Лекционный курс «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ» ЛЕКЦИЯ 10 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКОЙ (3)
Пожарные ручные стволы для внутренних пожарных кранов РС А и РС А предназначены для постоянного крепления на конце пожарной рукавной линии.
Исследование влияния температуры на физико-химические свойства растворов Нефтенола ГФ и Нефтенола К Исследование влияния температуры на физико-химические.
Транксрипт:

Выполнил: Кронин А.М. Научные руководители: к.т.н. Ламбин Д.Н.; д.ф.-м.н. Евдокимов И.Н.

Свойства промежуточного слоя: Повышенная вязкость Повышенная устойчивость В 1978 году на Киенгопских головных сооружений ПО «Удмуртнефть» остановлен процесс подготовки нефти из- за большого скопления промежуточных слоев Промеж уточный слой Нефть Вода

Нефть Пограничное месторождение пласт Ю1 Согласно ГОСТ Р относится к особо легким нефтям СвойстваЗначение Плотность (20°С), кг/м 3 828,3 Коэффициент объемного расширения (20 – 27 °С), 1/°С 0,0012 Вязкость (20°С), мПа·с 2,94 Показатель преломления (20°С) 1,464 Коэффициент поверхностного натяжения (23 °С), мН/м 29,08 Содержание асфальтенов, мг/г 1,32 Парафинов, % вес.2,59 Смол,% вес.3,82 СвойстваИзмеренныеСправочные pH (23 ° C) 6,5 – 7,0 7,0 Коэффициент поверхностного натяжения (23 ° C), мН/м 71,472,3 Коэффициент преломления (20 ° C) 1,333 Вода Дистиллированная

Приготавливали эмульсию 50% об. сод. воды, перемешивая «вручную» с частотой 2-3 с -1 в течение 10 мин

Темный слой Прозрачный светлеющий обводненный слой Определяли границы двух слоев Цифрами указано время отстаивания образца

Изображена увеличенная нижняя часть образца Начало формирования структуры двужидкостной пены

Двужидкостные пены состоят из: Тонких пленок дисперсионной среды на нефтяной основе Крупных глобул воды полиэдрической формы (дисперсная фаза)

Материал тонких пленок двужидкостных пен представляет собой стабильную В/Н миниэмульсию с каплями воды микронных размеров

Из разрушенной исходной эмульсии образуется двужидкостная пена (ДП) После разрушения двужидкостной пены формируются «обрывки» ДП «Обрывки» ДП всплывают и создают промежуточный слой Эмульсия Двужидкост- ная пена «Обрывки» ДП

110 сек

Медленная стадия (фото ) Продолжается процесс разрушения двужидкостной пены Формируется промежуточный слой из материала «обрывков» ДП За 1318 секунд выделилось всего лишь 10% воды Быстрая стадия (фото ) Доминирующий процесс – разрушение исходной эмульсии Вторичный процесс – разрушение двужидкостной пены За 110 секунд выделилось 78% воды Промежуточный слой содержит 12 % первоначальной воды в стабильной миниэмульсии

Новые результатыПринято считать Продуктами дестабилизациями - вода, нефть и «обрывки» ДП. Промежуточный слой образуется вследствие всплывания «обрывков» ДП (В/Н миниэмульсии) Продукты дестабилизации – вода и нефть. Промежуточный слой образуются вследствие оседания крупных капель воды из нефтяной фазы в водную и увлечения тонких пленок нефти Материал промежуточного слоя первоначально формируется по всему объему обводненного слоя разрушающейся эмульсии Материал промежуточного слоя образуется только на границе раздела воды и нефти В связи с продолжительным периодом контакта «обрывков» материала промежуточного слоя с водной фазой, рекомендовано расширенное использование водорастворимых ПАВ при первичном отстаивании эмульсии Для разрушения промежуточного слоя не предполагается преимущественное использование водорастворимых ПАВ. Рекомендуется выводить промежуточные слои и обрабатывать их во вторичных процессах

В экономической части проекта был произведен анализ двух инвестиционных проектов модельного месторождения с разной системой подготовки нефти В части «безопасность и экологичность» проекта был произведен анализ труда лаборанта, а также был произведен расчет естественного освещения лаборатории

МодельОтстойникЭлектродегидратор NPV, млн р ИД 3,5853,614 IRR 0,51450,514 Тв, год22

Расчет естественного освещения исследовательской лаборатории График для определения площади оконных проемов (СП Естественное освещение жилых и общественных зданий): Фактическая величина площади световых проемов больше полученной нормативной величины: окна построены в соответствии с нормами строительства

К – компрессор, Б – буфер, Кр – кран, Д – датчик, С – стакан с исследуемой жидкостью.