🗊Презентация Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений, слайд №1Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений, слайд №2Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений, слайд №3Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений, слайд №4Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений, слайд №5Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений, слайд №6Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений, слайд №7Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений, слайд №8Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений, слайд №9Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений, слайд №10Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений, слайд №11Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений, слайд №12Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений, слайд №13

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений. Доклад-сообщение содержит 13 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ОЧИСТКА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
                               Выполнила: Расылхан А.Е.
                                     Научный руководитель: д.х.н., 
                                     профессор Омарова К.И.
Описание слайда:
ОЧИСТКА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ Выполнила: Расылхан А.Е. Научный руководитель: д.х.н., профессор Омарова К.И.

Слайд 2





ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
     Цель работы – разработка композиционных систем на основе высоко- и низкомолекулярных ПАВ для очистки различных поверхностей.
    Задачи исследования:
Изучение поверхностной активности композиционных систем на границах раздела вода/воздух и вода/масло
Выявление закономерностей моющего действия композиционных систем на твердые поверхности
Оценка закономерностей действия магнитных жидкостей в процессе очистки поверхности воды от нефти.
Описание слайда:
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: Цель работы – разработка композиционных систем на основе высоко- и низкомолекулярных ПАВ для очистки различных поверхностей. Задачи исследования: Изучение поверхностной активности композиционных систем на границах раздела вода/воздух и вода/масло Выявление закономерностей моющего действия композиционных систем на твердые поверхности Оценка закономерностей действия магнитных жидкостей в процессе очистки поверхности воды от нефти.

Слайд 3





ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
   Объекты исследования: нефть, месторождения Новый Узень (Жанаозен), поверхностно - активные вещества (ПАВ) – сульфанол, ОП-10, водорастворимый полимер - полиэтиленполиамин (ПЭПА) и композиционные системы на их основе, магнетит.
    Методы исследования:
Сталагмометрический метод определения поверхностного натяжения
Определение содержания воды в нефтепродукте методом Дина – Старка
Метод удаления нефтепродуктов с поверхности воды с помощью магнитной жидкости
Метод очистки твердой поверхности от нефтяных загрязнений.
Описание слайда:
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Объекты исследования: нефть, месторождения Новый Узень (Жанаозен), поверхностно - активные вещества (ПАВ) – сульфанол, ОП-10, водорастворимый полимер - полиэтиленполиамин (ПЭПА) и композиционные системы на их основе, магнетит. Методы исследования: Сталагмометрический метод определения поверхностного натяжения Определение содержания воды в нефтепродукте методом Дина – Старка Метод удаления нефтепродуктов с поверхности воды с помощью магнитной жидкости Метод очистки твердой поверхности от нефтяных загрязнений.

Слайд 4








Изотермы поверхностного натяжения водных растворов сульфанола (1) и ПЭПА (2)

Сульфанол (1); ПЭПА (2)
Описание слайда:
Изотермы поверхностного натяжения водных растворов сульфанола (1) и ПЭПА (2) Сульфанол (1); ПЭПА (2)

Слайд 5






Изотермы поверхностного натяжения композиционных систем на основе сульфанола и ПЭПА

Сульфанол + ПЭПА (1); ПЭПА + сульфанол (2)
Описание слайда:
Изотермы поверхностного натяжения композиционных систем на основе сульфанола и ПЭПА Сульфанол + ПЭПА (1); ПЭПА + сульфанол (2)

Слайд 6











\





Изотермы поверхностного натяжения на границе раздела вода/масло


Сульфанол 1% (1); сульфанол + ПЭПА (2)
Описание слайда:
\ Изотермы поверхностного натяжения на границе раздела вода/масло Сульфанол 1% (1); сульфанол + ПЭПА (2)

Слайд 7





Кинетика смещения нефтяного слоя под действием водных растворов индивидуальных компонентов
Сульфанол 2% (1); сульфанол 1% (2); ПЭПА 1% (3)
Описание слайда:
Кинетика смещения нефтяного слоя под действием водных растворов индивидуальных компонентов Сульфанол 2% (1); сульфанол 1% (2); ПЭПА 1% (3)

Слайд 8


Очистка различных поверхностей от нефтяных загрязнений, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Кинетика смещения нефтяной подложки, сформированного на стекле, под действием композиционной смеси ПЭПА + сульфанол
Описание слайда:
Кинетика смещения нефтяной подложки, сформированного на стекле, под действием композиционной смеси ПЭПА + сульфанол

Слайд 10





Кинетика смещения нефтяного слоя на поверхности воды под действием магнитной жидкости
Описание слайда:
Кинетика смещения нефтяного слоя на поверхности воды под действием магнитной жидкости

Слайд 11





Кинетика смещения нефтяного слоя на поверхности воды под действием магнитной жидкости, модифицированного 2% раствором сульфанола
Описание слайда:
Кинетика смещения нефтяного слоя на поверхности воды под действием магнитной жидкости, модифицированного 2% раствором сульфанола

Слайд 12





Кинетика смещения нефтяного слоя на поверхности воды под действием магнитной жидкости, модифицированного 2% раствором 
ОП-10
Описание слайда:
Кинетика смещения нефтяного слоя на поверхности воды под действием магнитной жидкости, модифицированного 2% раствором ОП-10

Слайд 13





ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.Изучена поверхностная активность композиционных систем и индивидуальных компонентов этой смеси. Установлено, что как индивидуальные компоненты, так и композиции на их основе проявляют высокую поверхностную активность на границе вода/воздух (снижение σ до 32 мДж/м2) и на границе вода/масло (снижение σ до 4 мДж/м2).
2.Показано, что изученные индивидуальные компоненты и смеси на их основе оказывают моющее действие на нефтяные подложки, сформированные на поверхности стекла. Установлены оптимальные соотношения компонентов для достижения максимального моющего действия: сульфанол – ПЭПА 1:2, ПЭПА – сульфанол 1:4.
3.Установлено, что ликвидация нефтяных загрязнений с поверхности воды можно проводить с использованием магнитной жидкости. Регулируя размеры частиц, объемы, вводимой магнитной жидкости, и природы модифицирующего вещества можно добиться максимальной очистки поверхности воды.
4.Запланированной объем работы полностью выполнен. Изученные композиционные системы могут быть рекомендованы для очистки поверхности твердых тел, а магнитные жидкости – для очистки поверхности водоемов от нефтяных загрязнений.
Описание слайда:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1.Изучена поверхностная активность композиционных систем и индивидуальных компонентов этой смеси. Установлено, что как индивидуальные компоненты, так и композиции на их основе проявляют высокую поверхностную активность на границе вода/воздух (снижение σ до 32 мДж/м2) и на границе вода/масло (снижение σ до 4 мДж/м2). 2.Показано, что изученные индивидуальные компоненты и смеси на их основе оказывают моющее действие на нефтяные подложки, сформированные на поверхности стекла. Установлены оптимальные соотношения компонентов для достижения максимального моющего действия: сульфанол – ПЭПА 1:2, ПЭПА – сульфанол 1:4. 3.Установлено, что ликвидация нефтяных загрязнений с поверхности воды можно проводить с использованием магнитной жидкости. Регулируя размеры частиц, объемы, вводимой магнитной жидкости, и природы модифицирующего вещества можно добиться максимальной очистки поверхности воды. 4.Запланированной объем работы полностью выполнен. Изученные композиционные системы могут быть рекомендованы для очистки поверхности твердых тел, а магнитные жидкости – для очистки поверхности водоемов от нефтяных загрязнений.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию