Активность - глина - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Нет ничего быстрее скорости света. Чтобы доказать это себе, попробуй открыть дверцу холодильника быстрее, чем в нем зажжется свет. Законы Мерфи (еще...)

Активность - глина

Cтраница 2


Часть известкованной глины с добавкой 3 % графита была за-таблетирована на таблеточном прессе. В результате были получены механические прочные таблетки ( d - 4 мм, / - 3 - 4 мм), выдерживающие нагрузку 20 кг по торцу и 4 - - 7 кг на боковую грань. Добавка графита не снижает активности глины по нафтеновым кислотам; крупка 0 25 - 0 5 мм из дробленных таблеток показала такую же активность, как и известкованная глина без добавки графита - 4 73 вес. После длительной термообработки при 550 - 600 для выжигания графита механическая прочность таблеток несколько возрастает ( 5 - 8 кг па боковую грань), однако динамическая емкость крупки 0 25 - 0 5 мм из таких таблеток по нафтеновым кислотам снижается до 3 22 вес.  [16]

Глина в естественном состоянии содержит значительное количество воды, которая, заполняя поры адсорбента, резко снижает его активность. Оптимальная температура подсушки глины лежит в пределах 350 - 400 С. При дальнейшем повышении температуры прокаливания активность глин снижается, что Необходимо учитывать при их сушке. Для каждой глины существует своя, наиболее эффективная температура подсушки, способствующая повышению ее отбеливающей способности. Однако, как показала практика, подсушка глины при 120 - 200 С также дает вполне удовлетворительные результаты.  [17]

МС адсорбируют частицы глины размером, в основном, менее 1 мкм. При этом установлено, что 1 г коллоидных частиц Саригюхского бентонита в среднем адсорбирует 59.0 см3 МС. Эта величина принята в качестве эталона при сравнительной оценке активности глин и твердой фазы буровых растворов. Критерием качества глин и глинистых минералов является коэффициент коллоидальности ( К), характеризующий относительное содержание активного коллоидного комплекса глин в условиях наиболее полного диспергирования и представляющий собой отношение величины адсорбции МС 1 г исследуемой глины к величине адсорбции МС 1 г коллоидных частиц Саригюхского бентонита.  [18]

Установлено [77], что количество связанной воды и глине допустимо в пределах, определяемых природными свойствами образца глины, но не менее 2 % на глину. Дальнейшее уменьшение содержания связанной воды в глине приводит к снижению активности. Наоборот, более 1 % адсорбиро-паггной воды также приводит к снижению активности глины. На основании этого рекомендуется выжигание кокса на глине при ее регенерации ( при температуре 580 С) и последующие стадии охлаждения, транспорта и хранения регенерированной глины проводить так, чтобы одновременно выполнялись условия сохранения максимальной связанной и минимальной адсорбированной воды.  [19]

Как видно из табл. 26, основными компонентами, входящими в состав отбеливающих земель, являются окислы кремния и алюминия. Отбеливающие земли содержат влагу, часть которой может быть удалена до 110 С; удаление другой части требует более высокой температуры. Влага до 110 С удаляется просушкой глины перед ее применением; просушка повышает активность глины, освобождая поры от влаги. Удаление остальной части воды требует прокаливания при более высоких температурах, при этом важно, чтобы температура была не выше 500 - 550 С, так как глина может потерять свои адсорбционные свойства вследствие спекания каналов.  [20]

Для рассмотренных подходов оценки влияния бурового раствора на напряженное состояние околоствольной зоны характерны допущения, не отражающие объективное состояние глинистых пород. Поэтому диапазон применения этих формул ограничен количеством и минерализацией поровой воды, которая составляет очень малую долю от активности глин. Кроме того, оценка химических потенциалов Цж и в глинах, да еще в условиях скважины, практически не представляется возможной.  [21]

Хотя уже имеются результаты ряда экспериментальных пробегов начального периода работы установки, но отсутствуют показатели промышленной перколяционной очистки брайтстоков с обесцвечиванием их до величины 3 - 3 5 по шкале ASTM. При очистке брайтстоков цветом около 6 по шкале ASTM получены данные, позволяющие ожидать производительности порядка 127 - 143 м / сутки, но мы не считали возможным включить эти данные в доклад, пока не будет накоплен опыт продолжительной бесперебойной работы установки. Тем не менее, несомненно, что если активность глины удерживается в течение 40 циклов на заданном уровне около 80 % от первоначальной, то удастся обесцвечивать даже турбинные масла до уровня, обычного в современном производстве масел.  [22]

Следует отметить, что каталитически активными алюмосиликаты становятся в том случае, если их обменные катионы заменены на ионы водорода или алюминия. Присутствие в составе алюмосиликатов катионов щелочноземельных и особенно щелочных металлов делает их малоактивными или полностью неактивными препаратами. После обработки бентонита 10 % - ной соляной кислотой активность глины резко выросла по сравнению с исходной.  [23]

Ряд глин в натуральном виде не имеет отбеливающих свойств. Эти глины перед употреблением должны быть подвергнуты активации, заключающейся в обработке их слабой серной или соляной кислотой при температуре 90 - 95 С. После кислотной обработки глина промывается водой для удаления избытка серной кислоты и подвергается сушке. При активации кислота растворяет и вымывает из пор глины содержащиеся в них соли и освобождает эти поры, в результате чего увеличивается адсорбционная поверхность и активность глины. Активации могут подвергаться и естественные глины, используемые в натуральном виде, например широко применяемый в нефтяной промышленности гумбрин. Адсорбционные свойства глин после актива ции повышаются в 2 - 4 раза.  [24]

Но, когда глину разводят в воде и она распадается на чешуйчатые частички по форме соответствующие строению кристаллической решетки, адсорбированные частицами катионы переходят в раствор и сами частицы в воде оказываются отрицательно заряженными. Накоплению заряда на частицах способствует гидратация наружных слоев кристаллической решетки, в результате чего катионы Н переходят в раствор и происходят механические нарушения кристаллической решетки глинистых минералов. Интенсивность перехода катионов в раствор зависит от геометрических особенностей кристаллической решетки, первоначального потенциала частицы и заряда катиона. Катионы натрия легче покидают глинистые частицы, чем катионы кальция и магния. Активность глины в обменных реакциях определяется обменной емкостью. Обменная способность выражается количеством миллимолей поглощенных катионов натрия на 100 г обезвоженной глины.  [25]



Страницы:      1    2