🗊 Презентация Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №1 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №2 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №3 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №4 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №5 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №6 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №7 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №8 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №9 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №10 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №11 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №12 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №13 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №14 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №15 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №16 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №17 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №18 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №19 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №20 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №21 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №22 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №23 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №24 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №25 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №26 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №27 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №28 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №29 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №30 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №31 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №32 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №33 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №34 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №35 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №36 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №37 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №38 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №39 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №40 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №41 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №42 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №43 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №44 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №45 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №46 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №47 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №48 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №49 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №50 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №51 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №52 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №53 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №54 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №55 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №56 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №57 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №58 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №59 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №60 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №61 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №62 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №63 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №64 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №65 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №66 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №67 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №68 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №69 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №70 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №71 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №72 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №73 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №74 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №75 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №76 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №77 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №78 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №79 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №80 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №81 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №82 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №83 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №84 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №85 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №86 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №87 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №88 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №89 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №90 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №91 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №92 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №93 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №94 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №95 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №96 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №97 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №98 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №99 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №100 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №101 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №102 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №103 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №104 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №105 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №106 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №107 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №108 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №109 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №110 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №111 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №112 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №113 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №114 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №115 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №116 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №117 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №118 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №119 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №120 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №121 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №122 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №123 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №124 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №125 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №126 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №127 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №128 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №129 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №130 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №131 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №132 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №133 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №134 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №135 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №136 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №137 Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №138

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин. Доклад-сообщение содержит 138 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


Технологические жидкости для бурения скважин Лекция 3: Химия полимерных материалов для буровых растворов к.х.н., доцент кафедры БС ИПР ТПУ Минаев...
Описание слайда:
Технологические жидкости для бурения скважин Лекция 3: Химия полимерных материалов для буровых растворов к.х.н., доцент кафедры БС ИПР ТПУ Минаев Константин Мадестович

Слайд 2


ПОЛИМЕРЫ Три основных типа полимеров Природные Крахмал, XC полимер Природные модифицированные Карбоксиметилцеллюлоза (кмц), полианионная целлюлоза...
Описание слайда:
ПОЛИМЕРЫ Три основных типа полимеров Природные Крахмал, XC полимер Природные модифицированные Карбоксиметилцеллюлоза (кмц), полианионная целлюлоза (пац), карбокисметилированный крахмал (кмк), гидроксиэтилцеллюлоза (гэц) Синтетические Полиакрилат натрия, Частично гидролизованный полиакриламид

Слайд 3


ПОЛИМЕРЫ Простейшим полимером является полиэтилен: (C2H4)n Молекулярная масса =28 Молекулярная масса большинства полимеров в среднем составляет от 50...
Описание слайда:
ПОЛИМЕРЫ Простейшим полимером является полиэтилен: (C2H4)n Молекулярная масса =28 Молекулярная масса большинства полимеров в среднем составляет от 50 000 до 200 000 Наибольшая молекулярная масса у биополимеров (Ксантанова смола), от 2 000 000 до 5 000 000

Слайд 4


ПОЛИМЕРЫ Область применения: Контроль фильтрации Регулирование вязкости Обеспечение устойчивости ствола скважины Полная флокуляция Селективная...
Описание слайда:
ПОЛИМЕРЫ Область применения: Контроль фильтрации Регулирование вязкости Обеспечение устойчивости ствола скважины Полная флокуляция Селективная флокуляция Структурирование (Сшивание)

Слайд 5


ПОЛИМЕРЫ Применение: Контроль фильтрации Стабилизация- КМЦ (низкой вязкости) , ПАЦ низкой вязкости, крахмалы. Загущение жидкой фазы(воды) – КМЦ...
Описание слайда:
ПОЛИМЕРЫ Применение: Контроль фильтрации Стабилизация- КМЦ (низкой вязкости) , ПАЦ низкой вязкости, крахмалы. Загущение жидкой фазы(воды) – КМЦ (высокой вязкости), ПАЦ высокой вязкости, ксантан Закупоривание пор в фильтрационной корке Регулирование вязкости Загущение жидкой фазы Флокулянты с высокой молекулярной массой/адсор бируются на глине функциональными группами Разжижители с малой молекулярной массой

Слайд 6


ПОЛИМЕРЫ СТРУКТУРА ПОЛИМЕРОВ: ЛИНЕЙНАЯ - КМЦ, ГЭЦ, ПОЛИАКРИЛАТ, ЧАСТИЧНО ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ ПОЛИАКРИЛАМИД РАЗВЕТВЛЕННАЯ – КРАХМАЛ, КМК, БИОПОЛИМЕРЫ...
Описание слайда:
ПОЛИМЕРЫ СТРУКТУРА ПОЛИМЕРОВ: ЛИНЕЙНАЯ - КМЦ, ГЭЦ, ПОЛИАКРИЛАТ, ЧАСТИЧНО ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ ПОЛИАКРИЛАМИД РАЗВЕТВЛЕННАЯ – КРАХМАЛ, КМК, БИОПОЛИМЕРЫ СШИТАЯ – структурированные биополимеры

Слайд 7


ЛИНЕЙНАЯ СТРУКТУРА
Описание слайда:
ЛИНЕЙНАЯ СТРУКТУРА

Слайд 8


РАЗВЕТВЛЕННАЯ СТРУКТУРА
Описание слайда:
РАЗВЕТВЛЕННАЯ СТРУКТУРА

Слайд 9


СШИТАЯ СТРУКТУРА
Описание слайда:
СШИТАЯ СТРУКТУРА

Слайд 10


ПОЛИМЕРЫ СТЕПЕНЬ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ: Длина полимера, определяемая числом повторяющихся звеньев в цепи. Степень полимеризации большинства используемых...
Описание слайда:
ПОЛИМЕРЫ СТЕПЕНЬ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ: Длина полимера, определяемая числом повторяющихся звеньев в цепи. Степень полимеризации большинства используемых полимеров от 500 до 5000. Определяет функцию полимера: Разжижитель Низкая молекулярная масса Понизитель фильтрации Средняя мол. масса Загуститель Высокая мол. масса Ингибитор глин Высокая мол. масса Селективный флокулянт Высокая мол. масса

Слайд 11


ПОЛИМЕРЫ Длина цепи - Определяет функцию полимера Короткая: Полимеры-разжижители - (мм ≈ 10,000) Средняя: Понизители фильтрации - (мм ≈ 100 000 - 200...
Описание слайда:
ПОЛИМЕРЫ Длина цепи - Определяет функцию полимера Короткая: Полимеры-разжижители - (мм ≈ 10,000) Средняя: Понизители фильтрации - (мм ≈ 100 000 - 200 000) Загустители - (мм ≈ 200 000 – 300 000) Длинная: Загустители - (мм ≈ 300 000 – 800 000) Ингибиторы глин - (мм ≈ 800 000 – 2 000 000) Флокулянты - (мм ≈ 2 000 000 – 50 000 000)

Слайд 12


ПОЛИМЕРЫ СТЕПЕНЬ ЗАМЕЩЕНИЯ: Доля замещенных групп на 100 повторяющихся звеньев полимера Способствует тому, что полимер становится: Устойчивым к...
Описание слайда:
ПОЛИМЕРЫ СТЕПЕНЬ ЗАМЕЩЕНИЯ: Доля замещенных групп на 100 повторяющихся звеньев полимера Способствует тому, что полимер становится: Устойчивым к бактериальному воздействию Более устойчивым к воздействию кальция, магния и хлоридов Водорастворимым Максимальная степень замещения молекулы глюкозы – 3,0, т.к. в молекуле содержится три гидроксильные группы, могущие вступать в реакцию. Если степень замещения достигает значения 0,45 и выше, полимер становится водорастворимым. Чем выше данное значение, тем более устойчив полимер к воздействию жесткости и соли.

Слайд 13


Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Трехмерная структура
Описание слайда:
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Трехмерная структура

Слайд 15


Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Модифицирующие агенты Монохлорацетат натрия Cl CH2 COO Na Монохлоуксусная кислота ClCH2COO H
Описание слайда:
Модифицирующие агенты Монохлорацетат натрия Cl CH2 COO Na Монохлоуксусная кислота ClCH2COO H

Слайд 17


Реакция замещения (первый способ) Щелочная целлюлоза + М. А. --- CH2 O Na + CH2 CL COO Na = --- CH2 О CH2 COO Na + Na CL
Описание слайда:
Реакция замещения (первый способ) Щелочная целлюлоза + М. А. --- CH2 O Na + CH2 CL COO Na = --- CH2 О CH2 COO Na + Na CL

Слайд 18


Реакция замещения (второй способ) Щелочная целлюлоза + МХУК --- CH2 O Н + CH2 CL COO Н = --- CH2 О CH2 COO Н + Н CL Н CL + Na ОН = Na CL + Н ОН
Описание слайда:
Реакция замещения (второй способ) Щелочная целлюлоза + МХУК --- CH2 O Н + CH2 CL COO Н = --- CH2 О CH2 COO Н + Н CL Н CL + Na ОН = Na CL + Н ОН

Слайд 19


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА - СТЕПЕНЬ ЗАМЕЩЕНИЯ
Описание слайда:
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА - СТЕПЕНЬ ЗАМЕЩЕНИЯ

Слайд 20


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА Функциональные группы разделяются на: Неионогенные Анионные Катионные В молекуле может присутствовать...
Описание слайда:
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА Функциональные группы разделяются на: Неионогенные Анионные Катионные В молекуле может присутствовать более, чем один тип групп. Природа заряда некоторых групп зависит от рН среды и меняется с неионной на катионную или анионную.

Слайд 21


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА Гидроксильная (--ОН) Гидроксиэтильная (--OСН2СН2ОH) Карбоксильная (--СОО- ) Карбоксиметильная (--СН2СОО- )...
Описание слайда:
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА Гидроксильная (--ОН) Гидроксиэтильная (--OСН2СН2ОH) Карбоксильная (--СОО- ) Карбоксиметильная (--СН2СОО- ) Сульфогруппа (--SO3-) Фосфатная (-- PO3-) Аминная (--NH2+ )

Слайд 22


Концентрация функциональных групп на цепи молекулы влияет на свойства полимера. Концентрация функциональных групп на цепи молекулы влияет на свойства...
Описание слайда:
Концентрация функциональных групп на цепи молекулы влияет на свойства полимера. Концентрация функциональных групп на цепи молекулы влияет на свойства полимера. Полимеры не содержащие заряженных групп, обычно имеют глобулярную форму, так как не существует электростатического отталкивания для раскрытия цепи. Полимеры с более высоким числом заряженных групп раскрывается больше чем полимеры только с несколькими заряженными группами. Это потому, что заряженные группы сильнее отталкивают друг друга.

Слайд 23


Форма полимера Форма полимера зависит и от ионной силы раствора. Электролиты уменьшают электростатическое отталкивание между фукциональными группами....
Описание слайда:
Форма полимера Форма полимера зависит и от ионной силы раствора. Электролиты уменьшают электростатическое отталкивание между фукциональными группами. Вязкость раствора увеличивается, когда цепь полимера развернута ( в пресной воде) и наоборот, уменьшается в соленной воде

Слайд 24


Форма полимера
Описание слайда:
Форма полимера

Слайд 25


Форма полимера
Описание слайда:
Форма полимера

Слайд 26


Форма большинства полимеров будет зависеть от pH среды. Например, полимеры, содержащие карбоксильную кислоту станут ионизированными в щелочном pH и...
Описание слайда:
Форма большинства полимеров будет зависеть от pH среды. Например, полимеры, содержащие карбоксильную кислоту станут ионизированными в щелочном pH и раскрываясь в длинные цепи лучше растворяются в воде Форма большинства полимеров будет зависеть от pH среды. Например, полимеры, содержащие карбоксильную кислоту станут ионизированными в щелочном pH и раскрываясь в длинные цепи лучше растворяются в воде Оптимальная растворимость анионных полимеров обычно находится в диапазоне pH 8 и 9.5. Выше pH может разрушить некоторые полимеры или привести к частичной дегидратации

Слайд 27


ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИМЕРА Концентрация полимера Химия воды Минерализация Жесткость pH Содержание твердых частиц Температура...
Описание слайда:
ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИМЕРА Концентрация полимера Химия воды Минерализация Жесткость pH Содержание твердых частиц Температура Бактерии

Слайд 28


Природные полимеры
Описание слайда:
Природные полимеры

Слайд 29


ПРИРОДНЫЕ ПОЛИМЕРЫ К природным полимерам относятся кукурузный крахмал картофельный крахмал Биополимеры Бактерии Xanthamonas Campestri выделяют...
Описание слайда:
ПРИРОДНЫЕ ПОЛИМЕРЫ К природным полимерам относятся кукурузный крахмал картофельный крахмал Биополимеры Бактерии Xanthamonas Campestri выделяют полимер в виде оболочки вокруг тела клеток

Слайд 30


КРАХМАЛ Трехмерная структура
Описание слайда:
КРАХМАЛ Трехмерная структура

Слайд 31


К Р А Х М А Л Механизм гидролиза
Описание слайда:
К Р А Х М А Л Механизм гидролиза

Слайд 32


ПРИРОДНЫЕ ПОЛИМЕРЫ Кукурузный крахмал Неионный (группа-ОН) Средняя молекулярная масса~100,000
Описание слайда:
ПРИРОДНЫЕ ПОЛИМЕРЫ Кукурузный крахмал Неионный (группа-ОН) Средняя молекулярная масса~100,000

Слайд 33


Применение Контроль фильтрации Пресная вода Пластовая вода Морская вода Соленасыщенная вода Полимерные системы Обработка 11-22 кг/м3
Описание слайда:
Применение Контроль фильтрации Пресная вода Пластовая вода Морская вода Соленасыщенная вода Полимерные системы Обработка 11-22 кг/м3

Слайд 34


Факторы, ограничивающие применение Факторы, ограничивающие применение Ферментация Высокий уровень кальция, высокий показатель pH Сохранение свойств...
Описание слайда:
Факторы, ограничивающие применение Факторы, ограничивающие применение Ферментация Высокий уровень кальция, высокий показатель pH Сохранение свойств при температурах до 107ОС Проблемы контроля качества

Слайд 35


Крахмал
Описание слайда:
Крахмал

Слайд 36


XC POLYMER Биополимер - Xanthamonas Campestri Тип: неионный - анионный Средняя молекулярная масса > 2 000 000 Комплексный разветвленный полимер
Описание слайда:
XC POLYMER Биополимер - Xanthamonas Campestri Тип: неионный - анионный Средняя молекулярная масса > 2 000 000 Комплексный разветвленный полимер

Слайд 37


Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


XC / XCD - ПОЛИМЕР Применение Загуститель Увеличение вязкости при низкой скорости сдвига Поддерживает твердую фазу во взвешенном состоянии Придает...
Описание слайда:
XC / XCD - ПОЛИМЕР Применение Загуститель Увеличение вязкости при низкой скорости сдвига Поддерживает твердую фазу во взвешенном состоянии Придает раствору псевдопластические свойства Эффективен при использовании как в пресной, соленной воде, так и в рассолах солей Обработка - 1-6 кг/м3

Слайд 39


XC / XCD - ПОЛИМЕР Факторы, ограничивающие применение Сохраняет свойства при температурах до 150ОС Является дорогостоящим продуктом
Описание слайда:
XC / XCD - ПОЛИМЕР Факторы, ограничивающие применение Сохраняет свойства при температурах до 150ОС Является дорогостоящим продуктом

Слайд 40


МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРЫ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЭФИРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ: КМЦ (СМС) - Карбоксиметилцеллюлоза ПАЦ (РАС)– Полианионная целлюлоза ГЭЦ (HEC) –...
Описание слайда:
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРЫ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЭФИРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ: КМЦ (СМС) - Карбоксиметилцеллюлоза ПАЦ (РАС)– Полианионная целлюлоза ГЭЦ (HEC) – Гидроксиэтилцеллюлоза - (Не используется в составе буровых растворов) КМК (CMS) – Карбоксиметилированный крахмал

Слайд 41


ПОЛИМЕРЫ СМС (КМЦ) И РАС (ПАЦ) Анионные (группы – СН2СОО- ) Средняя молекулярная масса 200 000 – 225 000 (Высоковязкие) 140 000 – 175 000...
Описание слайда:
ПОЛИМЕРЫ СМС (КМЦ) И РАС (ПАЦ) Анионные (группы – СН2СОО- ) Средняя молекулярная масса 200 000 – 225 000 (Высоковязкие) 140 000 – 175 000 (Низковязкие)

Слайд 42


CMC и PAC Продукт Мол. мас. Степень Степень × (1,000) полимеризации замещения PAC LV 140-170 850-1000 0,9-1,1 PAC HV 200-225 1130-1280 0,9-1,3 CMC LV...
Описание слайда:
CMC и PAC Продукт Мол. мас. Степень Степень × (1,000) полимеризации замещения PAC LV 140-170 850-1000 0,9-1,1 PAC HV 200-225 1130-1280 0,9-1,3 CMC LV 140-170 850-1000 0,7-0,8 CMC HV 200-225 1130-1280 0,7-0,8

Слайд 43


CMC и PAC ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ Продукт Хлориды Жесткость Темп. ОС PAC LV Насыщ. 1,000 155 PAC HV Насыщ. 1,000 160 CMC LV 20,000 500 150...
Описание слайда:
CMC и PAC ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ Продукт Хлориды Жесткость Темп. ОС PAC LV Насыщ. 1,000 155 PAC HV Насыщ. 1,000 160 CMC LV 20,000 500 150 CMC HV 20,000 500 150

Слайд 44


КАРБОКСИМЕТИЛИРОВАННЫЙ КРАХМАЛ (КМК) Модифицированный природный Анионный (группы – СН2СОО- ) Mолекулярная масса 140 000 – 170 000
Описание слайда:
КАРБОКСИМЕТИЛИРОВАННЫЙ КРАХМАЛ (КМК) Модифицированный природный Анионный (группы – СН2СОО- ) Mолекулярная масса 140 000 – 170 000

Слайд 45


НЕС (ГЭЦ - ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА) Модифицированный природный Moлекулярная масса 200 000 – 225 000 Неионный
Описание слайда:
НЕС (ГЭЦ - ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА) Модифицированный природный Moлекулярная масса 200 000 – 225 000 Неионный

Слайд 46


ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА
Описание слайда:
ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА

Слайд 47


НЕС (ГЭЦ - ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА) Применение Контроль фильтрации Повышение вязкости Пресная вода, морская вода, рассолы солей
Описание слайда:
НЕС (ГЭЦ - ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА) Применение Контроль фильтрации Повышение вязкости Пресная вода, морская вода, рассолы солей

Слайд 48


НЕС (ГЭЦ) ПОЛИМЕР ФАКТОРЫ ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ Устойчив до 105О С Эффективность снижается при рН > 10 Эффективность снижается в крепких рассолах...
Описание слайда:
НЕС (ГЭЦ) ПОЛИМЕР ФАКТОРЫ ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ Устойчив до 105О С Эффективность снижается при рН > 10 Эффективность снижается в крепких рассолах Недостаток тиксотропных свойств

Слайд 49


Синтетические полимеры
Описание слайда:
Синтетические полимеры

Слайд 50


СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ: СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ: Полиакрилат натрия - SP-101 Частичногидролизованный полиакриламид Различные сополимеры
Описание слайда:
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ: СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ: Полиакрилат натрия - SP-101 Частичногидролизованный полиакриламид Различные сополимеры

Слайд 51


ПОЛИАКРИЛАТ НАТРИЯ Синтетический Анионный Молекулярная масса
Описание слайда:
ПОЛИАКРИЛАТ НАТРИЯ Синтетический Анионный Молекулярная масса

Слайд 52


Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53


SP-101 (70% AКРИАЛАТ (n)- 30% AКРИЛАМИД (m) Mолекулярная масса = 300000-500000)
Описание слайда:
SP-101 (70% AКРИАЛАТ (n)- 30% AКРИЛАМИД (m) Mолекулярная масса = 300000-500000)

Слайд 54


(SP-101) - ПОЛИАКРИЛАТ НАТРИЯ СО СРЕДНЕЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССОЙ Факторы, ограничивающие применение Хлориды – 100 000 мг/л Кальций - 400 мг/л Высокое...
Описание слайда:
(SP-101) - ПОЛИАКРИЛАТ НАТРИЯ СО СРЕДНЕЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССОЙ Факторы, ограничивающие применение Хлориды – 100 000 мг/л Кальций - 400 мг/л Высокое содержание твердых частиц низкой плотности Температура 205-230 ОС

Слайд 55


PHPA Чaстично Гидролизованный Пoлиакриламид или Полиакриламид / Полиакрилат Сополимер
Описание слайда:
PHPA Чaстично Гидролизованный Пoлиакриламид или Полиакриламид / Полиакрилат Сополимер

Слайд 56


Чaстично Гидролизованный Пoлиакриламид (PHPA) Moлекулярная масса - 2 – 15 млн. Aнионный Поставляется в сухом или жидком виде (разведенным в...
Описание слайда:
Чaстично Гидролизованный Пoлиакриламид (PHPA) Moлекулярная масса - 2 – 15 млн. Aнионный Поставляется в сухом или жидком виде (разведенным в минеральных маслах)

Слайд 57


Чaстично Гидролизованный Пoлиакриламид (PHPA) Получается в результате: щелочного гидролиза полиакриламида Сополимеризации акриламида с акрилатом
Описание слайда:
Чaстично Гидролизованный Пoлиакриламид (PHPA) Получается в результате: щелочного гидролиза полиакриламида Сополимеризации акриламида с акрилатом

Слайд 58


ГИДРОЛИЗ ПОЛИАКРИЛАМИДА
Описание слайда:
ГИДРОЛИЗ ПОЛИАКРИЛАМИДА

Слайд 59


СОПОЛИМЕР- ПОЛИАКРИЛАМИДА / ПОЛИАКРИЛАТА
Описание слайда:
СОПОЛИМЕР- ПОЛИАКРИЛАМИДА / ПОЛИАКРИЛАТА

Слайд 60


Применение Применение Флокуляция твердой фазы Селиктивная Общая Стабилизация/ингибирование глин Адсорбция на поверхности Загущение водной фазы...
Описание слайда:
Применение Применение Флокуляция твердой фазы Селиктивная Общая Стабилизация/ингибирование глин Адсорбция на поверхности Загущение водной фазы Адсорбция свободной воды

Слайд 61


Полимеры применяемые в буровых растворах
Описание слайда:
Полимеры применяемые в буровых растворах

Слайд 62


ГУАРОВАЯ СМОЛА Натуральный водный коллоид полисахаридной природы. Добывают из семян тропических растений Гуар, произрастающих в Индии. В настоящее...
Описание слайда:
ГУАРОВАЯ СМОЛА Натуральный водный коллоид полисахаридной природы. Добывают из семян тропических растений Гуар, произрастающих в Индии. В настоящее время растения культивируется и в других странах. Образует вязкие растворы при концентрации около 1% и формирует гелеобразную структуру при рН около 7. Используется для загущения пресных, минерализованных, соленасыщенных и калиевых буровых растворов.

Слайд 63


ГУАРОВАЯ СМОЛА
Описание слайда:
ГУАРОВАЯ СМОЛА

Слайд 64


Танины (соединение 5 молекул дигалловой кислоты с глюкозой)
Описание слайда:
Танины (соединение 5 молекул дигалловой кислоты с глюкозой)

Слайд 65


Таннины Таннины содержатся в коре, древесине, листьях, плодах (иногда семенах, корнях, клубнях) многих растений — дуба, каштана, акации, ели,...
Описание слайда:
Таннины Таннины содержатся в коре, древесине, листьях, плодах (иногда семенах, корнях, клубнях) многих растений — дуба, каштана, акации, ели, лиственницы, эвкалипта, чае, гранатового и хинного деревьев, сумаха, квебрахо и других; придают листьям и плодам терпкий вкус. Таннины являются исходным продуктом для производства дефлокулянтов – Desco и др.

Слайд 66


Лигнит (гуминовые кислоты)
Описание слайда:
Лигнит (гуминовые кислоты)

Слайд 67


Гуминовые кислоты Гуминовые кислоты являются составной частью бурых углей, торфа и т.п. и образовались в результате биохимических превращения...
Описание слайда:
Гуминовые кислоты Гуминовые кислоты являются составной частью бурых углей, торфа и т.п. и образовались в результате биохимических превращения продуктов разложения органических остатков при участии микроорганизмов, влаги и кислорода атмосферы). Гуминовые кислоты входят в состав органической массы торфов (25-50%), бурых углей (45-60 %), окисленных каменных углей (до 60%), некоторых почв (до 10%) В результате экстракции из исходного сырья водной вытяжки получают гуминовые кислоты в промышленных масштабах

Слайд 68


Гуминовые кислоты По химической структуре гуминовые кислоты высокомолекулярные (мол. масса 1300-1500) конденсированные ароматич. соединения, в...
Описание слайда:
Гуминовые кислоты По химической структуре гуминовые кислоты высокомолекулярные (мол. масса 1300-1500) конденсированные ароматич. соединения, в которых установлено наличие фенольных гидроксилов, карбоксильных, карбонильных и ацетогрупп, простых эфирных связей и др. Элементный состав: 50-70% С; 4-6% Н; 25-35% О. Гуминовые кислоты являются исходным продуктом для производства реагента TANNATHIN

Слайд 69


TANNATHIN Реагент может использоваться в качестве понизителя водоотдачи и разжижителя в любых типах растворов на водной основе. Реагент особенно...
Описание слайда:
TANNATHIN Реагент может использоваться в качестве понизителя водоотдачи и разжижителя в любых типах растворов на водной основе. Реагент особенно эффективен при высоких температурах, загрязнении СО2 и высокой жесткости раствора, где прочие реагенты теряют эффективность. «Таннатин» часто применяется для обработки растворов, загрязненных цементом – он снижает щелочность и жесткость загрязненного раствора. Рекомендуемая концентрация реагента в растворе – от 3 до 23 кг/м3. Ввиду кислой природы реагента, рекомендуется сочетать обработку «Таннатином» с добавлением каустика (или альтернативного щелочного реагента) для поддержания рН раствора и увеличения растворимости реагента. Рекомендуется добавлять 1 мешок каустика на каждые 4 мешка «Таннатина». При обработке соленасыщенных систем рекомендуется прегидратировать реагент в отдельной емкости в пресной или слабоминерализованной воде (нормальной или высокой щелочности). Максимальная эффективность реагента достигается в растворах с рН=9-11.

Слайд 70


Лигнин (лигносульфонаты)
Описание слайда:
Лигнин (лигносульфонаты)

Слайд 71


Лигнин (лигносульфонаты) Молекула лигнина состоит из продуктов полимеризации ароматических спиртов; основной мономер — конифериловый спирт. Древесина...
Описание слайда:
Лигнин (лигносульфонаты) Молекула лигнина состоит из продуктов полимеризации ароматических спиртов; основной мономер — конифериловый спирт. Древесина лиственных пород содержит 20—30 % лигнина, хвойных — до 50 %. Лигнин — ценное химическое сырьё, используемое во многих производствах, в том числе для получения реагентов SPERSENE, SPERSENE СF

Слайд 72


SPERSENE «SPERSENE» может использоваться в качестве дефлокулянта и понизителя водоотдачи во всех типах растворов на водной основе. Его эффективность...
Описание слайда:
SPERSENE «SPERSENE» может использоваться в качестве дефлокулянта и понизителя водоотдачи во всех типах растворов на водной основе. Его эффективность доказана в растворах на основе пресной, морской воде, в соленасыщенных, в калиевых и гипсовых системах, а также при бурении высокотемпературных скважин в растворах с низким содержанием активной твердой фазы. Лабораторные и промысловые испытания показали очень высокую разжижающую эффективность продукта в присутствии различных примесей и загрязнителей. Рекомендуемая концентрация «SPERSENE» колеблется от 3 до 34 кг/м3 в зависимости от применяемой системы, содержания твердой фазы и рекомендуемых параметров раствора. Для максимальной эффективности продукта уровень рН необходимо поддерживать на уровне 9-11. Щелочность регулируется каустической содой.

Слайд 73


Полифосфаты (фосфорная кислота в мононатриевый фосфат)
Описание слайда:
Полифосфаты (фосфорная кислота в мононатриевый фосфат)

Слайд 74


Полифосфаты (дегидропирофосфат натрия - SAPP)
Описание слайда:
Полифосфаты (дегидропирофосфат натрия - SAPP)

Слайд 75


Полифосфаты (триполифосфат натрия)
Описание слайда:
Полифосфаты (триполифосфат натрия)

Слайд 76


HOSTADRIL 2825
Описание слайда:
HOSTADRIL 2825

Слайд 77


POLYDRIL
Описание слайда:
POLYDRIL

Слайд 78


РЕЗЮМЕ Функции зависят от: Степени замещения Степени полимеризации Факторы, ограничивающие применение Температура Наличие ионов в растворе pH Твердая...
Описание слайда:
РЕЗЮМЕ Функции зависят от: Степени замещения Степени полимеризации Факторы, ограничивающие применение Температура Наличие ионов в растворе pH Твердая фаза

Слайд 79


Твердая фаза Растворимая твердая фаза, которую невозможно отфильтровать или механически удалить из жидкой фазы Соль Сахар Твердые частицы...
Описание слайда:
Твердая фаза Растворимая твердая фаза, которую невозможно отфильтровать или механически удалить из жидкой фазы Соль Сахар Твердые частицы (нерастворимые), удаляемые механически или в процессе фильтрации Глины Песок

Слайд 80


Глинистые твердые частицы Обеспечивают вязкость и регулируют фильтрацию Термоустойчивы Пластовые глины являются загрязителями При наличии избытка...
Описание слайда:
Глинистые твердые частицы Обеспечивают вязкость и регулируют фильтрацию Термоустойчивы Пластовые глины являются загрязителями При наличии избытка глинистой твердой фазы возрастает необходимость и стоимость химической обработки Требуется разбавление раствора

Слайд 81


Классификация глин Физические свойства Размер частиц Тип породы / Минералогия Кристаллическая структура Химический состав
Описание слайда:
Классификация глин Физические свойства Размер частиц Тип породы / Минералогия Кристаллическая структура Химический состав

Слайд 82


Классификация глин по кристалической структуре Слоистые силикаты Смектит Вайомингский бентонит (монтмориллонит) и буренная порода Иллит Выбуренная...
Описание слайда:
Классификация глин по кристалической структуре Слоистые силикаты Смектит Вайомингский бентонит (монтмориллонит) и буренная порода Иллит Выбуренная порода (до 1998 г относился к гидрослюдам) Хлорит Выбуренная порода Каолинит Выбуренная порода Игольчатые Аттапульгит Солестойкие растворы Сепиолит Солестойкие и термостойкие растворы

Слайд 83


Слоистые силикатные глины Глины: Двухслойные Слой кремнезема Слой глинозема Трехслойные (например: натриевый бентонит) Слой кремнезема Слой глинозема...
Описание слайда:
Слоистые силикатные глины Глины: Двухслойные Слой кремнезема Слой глинозема Трехслойные (например: натриевый бентонит) Слой кремнезема Слой глинозема Слой кремнезема

Слайд 84


Структура трехслойных алюмосиликатов
Описание слайда:
Структура трехслойных алюмосиликатов

Слайд 85


Пространственная Структура глин
Описание слайда:
Пространственная Структура глин

Слайд 86


Слоистые силикатные глины Глины: Четырехслойные (хлорит) Слой кремнезема Слой глинозема Слой кремнезема Слой брусита (гидроксид магния)
Описание слайда:
Слоистые силикатные глины Глины: Четырехслойные (хлорит) Слой кремнезема Слой глинозема Слой кремнезема Слой брусита (гидроксид магния)

Слайд 87


Кристаллы слоистых силикатных глин Диаметр: ~1 микрон (1 милионная метра) Tолщина: ~10 Å (10 миллиардных метра) Диаметр : Толщина: 1,000 : 1 Площадь...
Описание слайда:
Кристаллы слоистых силикатных глин Диаметр: ~1 микрон (1 милионная метра) Tолщина: ~10 Å (10 миллиардных метра) Диаметр : Толщина: 1,000 : 1 Площадь поверхности / Вес: ~ 800 м2 / г Кристаллические пластинки расположены поверхность к поверхности в виде пачки Расстояние между кристаллами от 7 дo 17 Å Заряды на основной поверхности в большинстве отрицательные Заряды на краях кристаллов в основном положительные

Слайд 88


Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №88
Описание слайда:

Слайд 89


В данное семейство входят: В данное семейство входят: Монтмориллониты Гекториты Сапониты Нонтрониты Фемонтмориллониты
Описание слайда:
В данное семейство входят: В данное семейство входят: Монтмориллониты Гекториты Сапониты Нонтрониты Фемонтмориллониты

Слайд 90


Монтмориллониты В октаэдрическом слое атомы алюминия частично замещены на атомы магния Поверхность имеет отрицательный заряд 0,3 – 0,6 единиц В...
Описание слайда:
Монтмориллониты В октаэдрическом слое атомы алюминия частично замещены на атомы магния Поверхность имеет отрицательный заряд 0,3 – 0,6 единиц В обменном комплексе присутствуют ионы Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Fe+3 Между кристаллами прочносвязанная вода

Слайд 91


Монтмориллониты Включает: Монтмориллонит натрия (Вайомингский бентонит) Кальциевый/магниевый монтмориллонит. Для придания раствору необходимой...
Описание слайда:
Монтмориллониты Включает: Монтмориллонит натрия (Вайомингский бентонит) Кальциевый/магниевый монтмориллонит. Для придания раствору необходимой вязкости требуется в 4 (четыре) раза больше, чем натриевого Монтмориллониты смешанного состава Форма частиц – правильные плитки Размером до 2 мкм

Слайд 92


Монтмориллонит
Описание слайда:
Монтмориллонит

Слайд 93


Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №93
Описание слайда:

Слайд 94


Бентонит является в основном глиной монтмориллонитового вида (не менее 70 %) Обладает высокой способностью гидратироваться в пресной воде...
Описание слайда:
Бентонит является в основном глиной монтмориллонитового вида (не менее 70 %) Обладает высокой способностью гидратироваться в пресной воде Увеличивается в объеме от 4 до 10 раз после гидратации

Слайд 95


ТРЕХСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА ТРЕХСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА Относится к слюдистым минералам В тетраэдрическом слое атомы кремния частично замещены на атомы алюминия...
Описание слайда:
ТРЕХСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА ТРЕХСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА Относится к слюдистым минералам В тетраэдрическом слое атомы кремния частично замещены на атомы алюминия Замещение кремния на алюминий меньше, чем у настоящих слюд В обменном комплексе присутствуют в основном ионы K+ , но могут находиться ионы водорода, магния, натрия

Слайд 96


Иллит Монтмориллонит
Описание слайда:
Иллит Монтмориллонит

Слайд 97


ДВУХСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА ДВУХСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА Форма частиц – шестиугольная плитка размером до 5 мкм. Заряды внутри структуры уравновешены, а в решетке...
Описание слайда:
ДВУХСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА ДВУХСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА Форма частиц – шестиугольная плитка размером до 5 мкм. Заряды внутри структуры уравновешены, а в решетке очень мало замещений Между слоями сильная водородная связь

Слайд 98


Природный кристалл состоит из 100 слоев (пластинок) Набухания в пресной воде почти не происходит При интенсивном перемешивании увеличивается...
Описание слайда:
Природный кристалл состоит из 100 слоев (пластинок) Набухания в пресной воде почти не происходит При интенсивном перемешивании увеличивается содержание мелких частиц в растворе

Слайд 99


Аттапульгит (Палыгорскит)
Описание слайда:
Аттапульгит (Палыгорскит)

Слайд 100


Глинистые пластинки Положительные заряды на краях Отрицательные заряды на поверхностях
Описание слайда:
Глинистые пластинки Положительные заряды на краях Отрицательные заряды на поверхностях

Слайд 101


Факторы, влияющие на ионообмен Тип глин Порядок замещения катионов Размер/Тип катионов Разность зарядов Концентрация катионов
Описание слайда:
Факторы, влияющие на ионообмен Тип глин Порядок замещения катионов Размер/Тип катионов Разность зарядов Концентрация катионов

Слайд 102


Ионный обмен Порядок замещения Литий Натрий Калий Mагний Кальций Алюминий Водород
Описание слайда:
Ионный обмен Порядок замещения Литий Натрий Калий Mагний Кальций Алюминий Водород

Слайд 103


Катионообменная емкость
Описание слайда:
Катионообменная емкость

Слайд 104


Катионообменная емкость Катионообменная емкость глины – способность глины адсорбировать на своей поверхности катионы Катионообменная емкость...
Описание слайда:
Катионообменная емкость Катионообменная емкость глины – способность глины адсорбировать на своей поверхности катионы Катионообменная емкость показывает, насколько данная глина реакционно-активна

Слайд 105


Слоистые глины подразделяются Набухающие глины Смектит Не набухающий глины Иллит * Каолинит Хлорит * Разная степень набухания
Описание слайда:
Слоистые глины подразделяются Набухающие глины Смектит Не набухающий глины Иллит * Каолинит Хлорит * Разная степень набухания

Слайд 106


Взаимодействие глин и воды Глины, поглощающие воду, называются НАБУХАЮЩИМИ Смектиты Остальные глины не набухающие Механика гидратации глин Осмос...
Описание слайда:
Взаимодействие глин и воды Глины, поглощающие воду, называются НАБУХАЮЩИМИ Смектиты Остальные глины не набухающие Механика гидратации глин Осмос Капиллярное действие Расклинивающее давление Образование водородной связи

Слайд 107


Осмотическое давление Р = С*М-1*R*T , где М – масса 1 моля растворенного вещества; С – весовая концентрация R – универсальная газовая постоянная; Т –...
Описание слайда:
Осмотическое давление Р = С*М-1*R*T , где М – масса 1 моля растворенного вещества; С – весовая концентрация R – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная температура

Слайд 108


Гидратация бентонита
Описание слайда:
Гидратация бентонита

Слайд 109


Гидратация бентонита
Описание слайда:
Гидратация бентонита

Слайд 110


ВОДА, ПОЛЯРНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ
Описание слайда:
ВОДА, ПОЛЯРНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

Слайд 111


Образование кристаллизационной воды на поверхности глины
Описание слайда:
Образование кристаллизационной воды на поверхности глины

Слайд 112


Типы связей глинистых частиц АГГРЕГИРОВАННЫЕ Поверхность к поверхности ДИСПЕРГИРОВАННЫЕ Хаотично расположены ФЛОКУЛИРОВАННЫЕ Поверхность к торцу...
Описание слайда:
Типы связей глинистых частиц АГГРЕГИРОВАННЫЕ Поверхность к поверхности ДИСПЕРГИРОВАННЫЕ Хаотично расположены ФЛОКУЛИРОВАННЫЕ Поверхность к торцу ДЕФЛОКУЛИРОВАННЫЕ

Слайд 113


Агрегация Поверхность к поверхностям Число пластин в пачке варьируется Естественное состояние глин пластинчатого типа или присутствие большого...
Описание слайда:
Агрегация Поверхность к поверхностям Число пластин в пачке варьируется Естественное состояние глин пластинчатого типа или присутствие большого количества катионов

Слайд 114


Дисперсия Частички глины хаотично расположены Поверхностные заряды влияют на их расположение
Описание слайда:
Дисперсия Частички глины хаотично расположены Поверхностные заряды влияют на их расположение

Слайд 115


Дисперсия глин Частицы не осаждаются Причины: Броуновское движение Размер частиц очень мал Отрицательные заряды в основном на базальной поверхности...
Описание слайда:
Дисперсия глин Частицы не осаждаются Причины: Броуновское движение Размер частиц очень мал Отрицательные заряды в основном на базальной поверхности Осаждаются при флокуляции, когда увеличивается размер флокул

Слайд 116


Флокуляции (коагуляция) Поверхность к торцу или торец к торцу Обычное состояние глинистых пластин в растворе Степень флокуляции возрастает за счет...
Описание слайда:
Флокуляции (коагуляция) Поверхность к торцу или торец к торцу Обычное состояние глинистых пластин в растворе Степень флокуляции возрастает за счет примесей: соли, кальция, магния, цемента, и т.п.

Слайд 117


Ключевые термины Коагуляция - уменьшение электростатического заряда твердых частиц, позволяющее частицам сближаться и образовывать агломераты...
Описание слайда:
Ключевые термины Коагуляция - уменьшение электростатического заряда твердых частиц, позволяющее частицам сближаться и образовывать агломераты Флокуляция – физико-химические связи, формируемые между двумя или большим количеством частиц, заставляют частицы слипаться в крупные «флокулы»

Слайд 118


Механизм коагуляции Снижение электрического заряда на поверхности частиц способствует сближению частиц Вероятность столкновения между частицами резко...
Описание слайда:
Механизм коагуляции Снижение электрического заряда на поверхности частиц способствует сближению частиц Вероятность столкновения между частицами резко увеличивается На близком расстоянии вступают в действие Ван-дер-Ваальсовы силы (межмолекулярное взаимодействие)

Слайд 119


Двойной электрический слой .
Описание слайда:
Двойной электрический слой .

Слайд 120


Двойной электрический слой Добавка катионов сжимает двойной электрический слой
Описание слайда:
Двойной электрический слой Добавка катионов сжимает двойной электрический слой

Слайд 121


Механизм коагуляции
Описание слайда:
Механизм коагуляции

Слайд 122


Флокуляция Слипание частиц в рыхлые и пористые трехмерные структуры произвольной формы, с помощью высокомолекулярных полиэлектро-литов
Описание слайда:
Флокуляция Слипание частиц в рыхлые и пористые трехмерные структуры произвольной формы, с помощью высокомолекулярных полиэлектро-литов

Слайд 123


Механизм флокуляции
Описание слайда:
Механизм флокуляции

Слайд 124


Дефлокуляция (стабилизация) Возврат к беспорядочному распределению (дисперсии) Анионные разжижители нейтрализуют избыточные положительные заряды на...
Описание слайда:
Дефлокуляция (стабилизация) Возврат к беспорядочному распределению (дисперсии) Анионные разжижители нейтрализуют избыточные положительные заряды на краях пластин, которые вызывают флокуляцию

Слайд 125


Механизм стабилизации
Описание слайда:
Механизм стабилизации

Слайд 126


Типы связей глин Агрегация: Снижение вязкости Дисперсия: Возрастание вязкости Флокуляция: Возрастание вязкости Дефлокуляция: Снижение вязкости
Описание слайда:
Типы связей глин Агрегация: Снижение вязкости Дисперсия: Возрастание вязкости Флокуляция: Возрастание вязкости Дефлокуляция: Снижение вязкости

Слайд 127


Бентонит АНИ Монтмориллонит натрия Бентонит АНИ: Обработанный (Обогащенный или Модифицированный) Используется в массовом бурении при забойных...
Описание слайда:
Бентонит АНИ Монтмориллонит натрия Бентонит АНИ: Обработанный (Обогащенный или Модифицированный) Используется в массовом бурении при забойных температурах до 150 0С Бентонит природный или необработанный Удовлетворяет требованиям АНИ без обогащения Используется для бурения высокотемпературных скважин

Слайд 128


Классификация глин по АНИ
Описание слайда:
Классификация глин по АНИ

Слайд 129


Выход раствора Выход – объем (м3) раствора (с вязкостью 15,0 сПз), получаемый из одной тонны сухой глины. Выход бентонита АНИ - около 16 м3 р-ра (...
Описание слайда:
Выход раствора Выход – объем (м3) раствора (с вязкостью 15,0 сПз), получаемый из одной тонны сухой глины. Выход бентонита АНИ - около 16 м3 р-ра ( 15,0 сПз) с одной тонны. Один кубометр подобного раствора будет : Содержать 2½% объема твердой фазы Содержать 5½ % массы твердой фазы Плотностью 1,03 г/см³

Слайд 130


Факторы, воздействующие на выход раствора Двухвалентные катионы: Кальций Магний Соли pH Температура Полимеры
Описание слайда:
Факторы, воздействующие на выход раствора Двухвалентные катионы: Кальций Магний Соли pH Температура Полимеры

Слайд 131


Влияние рН
Описание слайда:
Влияние рН

Слайд 132


Влияние солей на вязкость
Описание слайда:
Влияние солей на вязкость

Слайд 133


Влияние поливалентных катионов
Описание слайда:
Влияние поливалентных катионов

Слайд 134


Выход раствора Выход раствора снижается в любой ингибированной системе раствора Полимерной Калиевой Кальциевой Силикатной Гликолиевой Предварительная...
Описание слайда:
Выход раствора Выход раствора снижается в любой ингибированной системе раствора Полимерной Калиевой Кальциевой Силикатной Гликолиевой Предварительная гидратация в пресной воде улучшает свойства бентонита

Слайд 135


Гидратация бентонита в морской воде
Описание слайда:
Гидратация бентонита в морской воде

Слайд 136


Предварительно гидратированный бентонит По возможности необходимо предвари-тельно прогидратировать бентонит в пресной воде, в емкости для...
Описание слайда:
Предварительно гидратированный бентонит По возможности необходимо предвари-тельно прогидратировать бентонит в пресной воде, в емкости для приготовле-ния раствора Перед тем, как добавить в емкость воду, емкость следует очистить, удалив все остатки химических реагентов и «старого раствора» Довести общую жесткость воды затворения (содержание Ca2++Mg2+) до 100,0 мг/л и менее Добавить бентонит (80 –100 кг/м3) Добавить каустическую соду (0,5 кг/м3) Тщательно перемешать и хорошо продиспергировать Перед поступлением в активную циркуляционную систему, прогидратированный бентонит может быть разбавлен до необходимой вязкости

Слайд 137


Факторы, воздействующие на выход раствора Двухвалентные катионы: Кальций Магний Соли pH Температура
Описание слайда:
Факторы, воздействующие на выход раствора Двухвалентные катионы: Кальций Магний Соли pH Температура

Слайд 138


Химия полимерных материалов для буровых растворов. Лекция 3. Технологические жидкости для бурения скважин, слайд №138
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию