×
27.09.2014
216.012.f95d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ МЕТОДОМ ВИБРАЦИОННОЙ ВИСКОЗИМЕТРИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области физической и коллоидной химии (физико-химических измерений), а более конкретно - к способам определения точки (момента) потери текучести методом вибрационной вискозиметрии, и позволяет определить точку гелеобразования путем измерения вязкости (механического сопротивления) в сосудах различного размера. Способ определения точки гелеобразования методом вибрационной вискозиметрии заключается в том, что гелеобразующий раствор помещают в измерительные сосуды разного диаметра, инициируют процесс и непрерывно регистрируют механическое сопротивление раствора в обоих сосудах, строят полученные реологические зависимости на одном графике и по графику определяют точку гелеобразования как область расхождения полученных таким образом кривых. Техническим результатом является повышение точности измерений и большей объективности определения точки гелеобразования за счет использования ячеек различного размера. 2 ил.
Основные результаты: Способ определения точки гелеобразования методом вибрационной вискозиметрии, отличающийся тем, что гелеобразующий раствор помещают в измерительные сосуды разного диаметра, инициируют процесс и непрерывно регистрируют механическое сопротивление раствора в обоих сосудах, строят полученные реологические зависимости на одном графике и по графику определяют точку гелеобразования как область расхождения полученных таким образом кривых.

Изобретение относится к области физической и коллоидной химии (физико-химических измерений), а более конкретно - к способам определения точки (момента) потери текучести методом вибрационной вискозиметрии, и позволяет определить точку гелеобразования путем измерения вязкости (механического сопротивления) в сосудах различного размера.

Известен метод точки потери текучести по ГОСТ 20287-91. Сущность метода заключается в визуальном наблюдении подвижности жидкости. Определяют момент, когда образец остается неподвижным при наклоне измерительного сосуда. Недостатком метода является то, что он является визуальным и результат измерений зависит от оператора.

Наиболее близким аналогом по технической сущности является метод определения момента потери текучести (гелеобразования) с использованием техники вибрационной вискозиметрии. В процессе измерения в жидкость погружают колеблющийся зонд. При этом непрерывно измеряют механическое сопротивление Z [Богословский А.В., Журавлева Т.Б., Стрелец Л.А. Интерференционные резонансы при вискозиметрических измерениях // Теоретические и прикладные основы физико-химического регулирования свойств нефтяных дисперсных систем. - Томск, Изд-во ТГУ, 2001. - С.105-109.]. Главным признаком гелеобразования является появление у образца механической упругости. При этом он приобретает в отличие от жидкости способность переносить сдвиговую акустическую волну. При этом происходит интерференция излучаемой колеблющимся зондом и отраженной стенок измерительного сосуда сдвиговой акустической волны и зависимость механического сопротивления от времени приобретает периодический характер. Точкой гелеобразования считается момент появления периодического участка на реокинетической (реологической) зависимости. Недостатком данного метода является то, что полученный результат зависит от величины проходимого волной пути и будет отличаться при использовании измерительного сосуда другого размера - диаметра. Выбор конкретного размера сосуда субъективен и зависит от оператора. С другой стороны, в процессе формирования геля происходит не только возникновение упругости, но и изменение вязкости. Ее высокие значения могут маскировать появление периодического участка реологической зависимости и затрудняют его обнаружение.

Задачей изобретения является уменьшение зависимости результата измерения от субъективного оператора и, таким образом, повышение точности измерения.

Технический результат заключается в повышении точности измерений и большей объективности определения точки гелеобразования за счет использования ячеек различного размера.

Способ заключается в следующем. Гелеобразующий состав помещают в ячейки вибрационного вискозиметра с разным диаметром и инициируют процесс. В каждой из них непрерывно измеряют механическое сопротивление. Наблюдается изменение вязкости, вначале совпадающее во всех сосудах. По мере развития процесса реологические кривые, получаемые в разных сосудах начинают отличаться. Зависимости механического сопротивления от независимой переменной (времени или температуры - в случае термотропного гелеобразования), полученные в разных ячейках, строят на одном графике и определяют точку гелеобразования как точку расхождения указанных кривых.

Примеры конкретного выполнения.

Измерение динамики гелеобразования бинарного гелеобразующего состава проводят с помощью разработанного в ИХН СО РАН вискозиметра «Реокинетика» в измерительных ячейках различного диаметра D=12 мм и 15 мм.

Пример 1. Используют гелеобразующий состав на основе карбамида и соли алюминия. Раствор №1 готовят растворением 10.2 г (10.2% мас.) Аква-Аурата, 8 г (8% мас.) гидроксохлорида алюминия и 30 г (30% мас.) карбамида в воде с последующим разбавлением до 100 мл. Раствор №2 готовят растворением 32 г (32% мас.) уротропина в воде с последующим разбавлением до 100 мл. Бинарный гелеобразующий состав получают непосредственно перед экспериментом сливанием растворов №1 и №2 в отношении 5 к 3 при постоянном перемешивании. При 50°C время гелеобразования - 10-15 мин. Весовое соотношение подбирали экспериментально.

При сливании компонентов через некоторое время происходит увеличение вязкости, далее возникает твердообразное тело. В качестве калибровочной жидкости используют воду, поэтому:

Где: Zотн, Zтекущее - относительное и текущее механическое сопротивление раствора, ZH2O - механическое сопротивление воды.

Полученные результаты приведены на фиг.1. Для определения области расхождения полученных в разных сосудах реокинетических зависимостей на одном графике и строят их огибающие. Практически совпадающие вблизи начала координат кривые расходятся примерно на пятой минуте. Время гелеобразования - 5 мин.

Пример 2. На фиг.2 приведены результаты измерения механического сопротивления при непрерывном нагревании термотропного гелеобразующего состава - раствора метилцеллюлозы. Гелеобразующий состав готовили растворением 1 г (1%) метилцеллюлозы МЦ-100 и 5 г (5%) хлорида натрия в 100 мл воды.

Для определения области расхождения полученных в ячейках различного диаметра (12 мм и 15 мм) термореологических зависимостей на одном графике строили их огибающие. Совпадающие и почти горизонтальные при комнатной температуре термореологические зависимости после 43°C синхронно возрастают и далее расходятся в точке гелеобразования - при 54°C.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет увеличить объективность определения момента гелеобразования и уменьшить зависимость результата от оператора.

Способ определения точки гелеобразования методом вибрационной вискозиметрии, отличающийся тем, что гелеобразующий раствор помещают в измерительные сосуды разного диаметра, инициируют процесс и непрерывно регистрируют механическое сопротивление раствора в обоих сосудах, строят полученные реологические зависимости на одном графике и по графику определяют точку гелеобразования как область расхождения полученных таким образом кривых.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ МЕТОДОМ ВИБРАЦИОННОЙ ВИСКОЗИМЕТРИИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ МЕТОДОМ ВИБРАЦИОННОЙ ВИСКОЗИМЕТРИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-44 из 44.
29.05.2020
№220.018.2181

Способ переработки вакуумного газойля

Изобретение относится к области нефтепереработки и нефтехимии, в частности к переработке вакуумных газойлей. Может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности для получения бензиновой и дизельной фракций с низким содержанием серы без существенных потерь вследствие газо- и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722103
Дата охранного документа: 26.05.2020
25.06.2020
№220.018.2b76

Способ получения катализатора гидроочистки нефтяных фракций

Предложен способ получения массивного катализатора гидропереработки нефтяных фракций на основе крупнодисперсного коммерческого порошка дисульфида молибдена, где крупнодисперсный коммерческий порошок дисульфида молибдена измельчают до размеров 12-55 нм в условиях механоактивации в среде жидкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724332
Дата охранного документа: 23.06.2020
24.07.2020
№220.018.36ab

Вибрационный вискозиметр тиксотропных жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройству для измерения вязкости структурированных тиксотропных жидкостей. Вибрационный вискозиметр для тиксотропных жидкостей содержит измерительный сосуд-ячейку, измерительный автогенератор, генератор мощности и регистратор, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727263
Дата охранного документа: 21.07.2020
03.06.2023
№223.018.761c

Способ повышения нефтеотдачи пластов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - образование геля внутри пласта с заданными физико-химическими характеристиками и временем образования геля. Способ повышения нефтеотдачи пластов с температурой ниже 70°С включает закачку в нефтяной пласт состава,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772651
Дата охранного документа: 23.05.2022
Показаны записи 31-39 из 39.
26.08.2017
№217.015.e97a

Состав для увеличения нефтеотдачи пластов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано преимущественно при разработке месторождений нефти с повышенной вязкостью и с высокой минерализацией пластовой воды при паротепловом и пароциклическом воздействии на пласт. Технический результат - увеличение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627802
Дата охранного документа: 11.08.2017
21.04.2019
№219.017.362b

Состав для повышения нефтеотдачи пластов (варианты)

Группа изобретений относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использована для повышения нефтеотдачи карбонатных коллекторов с различной проницаемостью, насыщенных высоковязкой нефтью. Технический результат - увеличение общей растворимости карбонатной породы пласта, времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685516
Дата охранного документа: 19.04.2019
29.05.2019
№219.017.69dd

Топливный брикет и способ его формирования

Изобретение относится к коксохимической промышленности, к разработке оптимального состава и способа формирования брикетов из мелкодисперсных частиц угля и кокса, которые могут быть использованы в товарном виде как горючее вещество. Топливный брикет состоит из мелких углеродосодержащих частиц с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467058
Дата охранного документа: 20.11.2012
31.05.2019
№219.017.70bf

Состав для интенсификации разработки низкопродуктивных залежей высоковязкой нефти с карбонатным коллектором

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для интенсификации разработки низкопродуктивных залежей высоковязкой нефти с карбонатным коллектором при естественном режиме, без теплового воздействия. Состав для интенсификации разработки низкопродуктивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689939
Дата охранного документа: 29.05.2019
13.06.2019
№219.017.81e5

Состав для создания противофильтрационного экрана в низкотемпературных грунтах и породах и способ получения этого состава

Изобретение относится к области гидротехнического строительства и может быть использовано для создания противофильтрационного экрана, восстановления водонепроницаемости гидротехнического сооружения (понижения водопроницаемости) из низкотемпературных грунтов и пород, особенно в районах вечной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382138
Дата охранного документа: 20.02.2010
13.06.2019
№219.017.81e6

Состав для повышения нефтеотдачи пластов и способ его получения

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к составам для повышения нефтеотдачи нефтяных скважин за счет применения физико-химических методов воздействия на пласт, и может быть использовано для ограничения притока пластовых вод. Способ получения состава включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382191
Дата охранного документа: 20.02.2010
29.02.2020
№220.018.0789

Состав для интенсификации разработки низкопродуктивных залежей высоковязкой нефти с карбонатным коллектором

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - увеличение проницаемости карбонатного коллектора пласта, снижение вязкости нефти, снижение скорости реакции состава с карбонатной породой. Состав для интенсификации разработки низкопродуктивных залежей высоковязкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715407
Дата охранного документа: 27.02.2020
24.07.2020
№220.018.36ab

Вибрационный вискозиметр тиксотропных жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройству для измерения вязкости структурированных тиксотропных жидкостей. Вибрационный вискозиметр для тиксотропных жидкостей содержит измерительный сосуд-ячейку, измерительный автогенератор, генератор мощности и регистратор, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727263
Дата охранного документа: 21.07.2020
03.06.2023
№223.018.761c

Способ повышения нефтеотдачи пластов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - образование геля внутри пласта с заданными физико-химическими характеристиками и временем образования геля. Способ повышения нефтеотдачи пластов с температурой ниже 70°С включает закачку в нефтяной пласт состава,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772651
Дата охранного документа: 23.05.2022
+ добавить свой РИД