{вход}
animateMainmenucolor

Методы исследования пенообразующих растворов

Методы оценки пенообразующей способности ПАВ

Под пенообразующей способностью раствора (вспениваемостью) понимают количество пены, выражаемое ее объемом или высотой столба, которое образуется из постоянного объема раствора при соблюдении определенных условий в течение определенного отрезка времени.
Для оценки пенообразующей способности растворов ПАВ в настоящее время существует ряд относительных методов:

  •  встряхивание,
  •  взбивание,
  •  продувание воздуха (впервые использованное в приборе Тютюникова);
  •  перемещение, применяемое в промышленности биосинтеза, производстве моющих средств;
  •  выливание, например в приборе Росс-Майлса, широко применяемом в различных отраслях промышленности;
  •  трение.

Модифицированный метод Росс-Майлса

ВИТР рекомендует при использовании свойств растворов модифицированный метод Росс-Майлса, который утвержден Международной организацией по стандартизации (ИСО).

Определение устойчивости пен

Устойчивость пены к определенному моменту времени определяют по высоте ее столба, т. е. по объему, зафиксированному в этот момент. Выражается она в миллиметрах или в процентах по отношению к пенообразующей способности. При определении стабильности пены, используемой в качестве очистного агента, промежуток времени следует увеличить до 20 или даже 30 мин.

Определение кратности пен

Кратность пены β — отношение объема пены Vсм к объему раствора Vж из которого она образована:
β=Vсм/Vж(Vг+Vж)/Vж, где Vг — объем газа.

Краткость пен (соотношение воздуха и жидкости в пене) оценивается методами взвешивания, электропроводности Кларка и радиоактивным на установке, состоящей из источника радиоактивного излучения (цезий-137) и счетчика (сцинциллятора).

 

Определение дисперсности пен

Известен ряд методов определения дисперсности пен: микрофотографирования, основанный на фотографировании с многократным увеличением участка пены и подсчета на нем числа пузырьков; оценка ее удельной поверхности; радиографический.

Определение эффективности выноса воды и шлама

Для определения факторов, влияющих на эффективность выноса воды и шлама воздухом или пеной, в ВИТРе использовали установку, показанную на рис. 7.74.

Рис. 7.74. Схема установки для определения факторов, влияющих на эффективность выноса воды и шлама из скважины

термины:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я

Буровые установки (агрегаты, станки) шпиндельного типа

Глубина бурения, м
100 м
300 м
500 м
800 м
2000 м

Буровые установки с подвижным вращателем

Глубина бурения, м
до 15 м.
до 25-50 м.
до 100 м.
до 300 м.
до500 м.
до1000 м.
до2000 м.

Буровые установки роторного типа для бурения скважин

Глубина бурения, м
до 25-50 м.
до 200 м.
600-800 м.
Глубина бурения 2000-3000 м.

Самоходные буровые установки для бурения скважин

Установка самоходная подъемная Азинмаш-37А1
Установка для устройства буронабивных свай СО-2
Агрегат для заглубления винтовых анкеров АЗА-3
Cамоходный буровой агрегат БА 15.06, 1БА15н.01, 1БА 15к.01
УРБ-3А3.13 самоходные и передвижные буровые установки
БА-63АВ Буровой агрегат на шасси TRUCK-Z
БТС-150 станок буровой тракторный
Установка бурильно-крановая гидрофицированная типа УБКГ-ТА

Буровые установки и оборудование для глубокого бурения

Глубина бурения, м
Глубина бурениядо 3200м
Глубина бурения до 4000 м
Глубина бурения до 5000м
Глубина бурения 6000- 8000 м