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1.试验部分1.1仪器主要仪器有:1000W调温电炉、电动搅拌器、微波炉、酸度计、浊度仪、混凝实验机、三颈瓶、球形冷凝器、温度计等。1.2实验材料盐酸(分析纯)、氢氧化铝粉(工业品)、高纯磁铁粉(工业品)、铝酸钙粉(工业品)、过氧化氢(分析纯)、高锰酸钾(分析纯)、氢氧化钠(分析纯 相似文献
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聚硅酸氯化铝铁/稀土复合絮凝剂的制备及其在黄河水中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
以水玻璃、氯化铁、氯化铝和硫酸高铈为原料,制备了聚硅酸氯化铝铁(PArSc)/稀土复合絮凝剂。通过正交试验确定了最佳制备条件:Al^3+/Fe^3+摩尔比为2:1,Si^4+/(Al^3++Fe^3+)摩尔比为1:3,硫酸高铈的用量为反应物总质量的32.14%,反应时间为5h。用制备的复合絮凝剂对黄河水进行处理,结果表明,该复合絮凝剂可有效降低黄河水的浊度、色度及COD值,且具有很宽的pH值应用范围,因而具有较高的应用价值。 相似文献
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在以往的油田污水净化过程中,通常将除油和除机杂物分别作为单独的过程来考虑。而油中沉淀含有机杂物,机杂物中也含有油。两者通常是混合起来一同存在于水中。在室内采用聚阳离子除油剂和碱式氯化铝以及新疆油田采油一厂的原油样品进行试验,结果发现,如果将通常用于除油的聚阳离子和用于除机杂物的碱式氯化铝复配成复合型净水剂,使用起来能够兼顾除油和除机杂物,大大提高除油净水效果。用复合型净水剂来处理污水,用量少,效率 相似文献
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凹凸棒-聚氯化铝复合絮凝剂的制备及应用 总被引:2,自引:0,他引:2
在HCl改性凹凸棒存在下采用慢速滴碱法合成聚氯化铝(PAC),制备出了新型凹凸棒-PAC复合絮凝剂APAC。单因素实验结果表明,制备APAC的最佳工艺条件为:AlCl3浓度为0.6mol/L,m(铝)/m(凹凸棒)为2,反应温度为80℃,反直时间为3h,盐基度为80%,凹凸棒改性时HCl的浓度为6mol/L。生活污水处理结果表明,最佳操作条件为:APAC溶液(质量浓度为1g/L)用量[m(APAC溶液)/V(生活污水)]为16mg/L,原水的pH值为8。在最佳处理条件下,生活污水浊度下降率大于99%,CODcr下降率大于80%,残余铝质量浓度为0.134mg/L,形成的絮凝体大而密实且沉降性好。 相似文献
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聚合磷硫酸铝铁的合成及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
开发出了一种新型无机高分子絮凝剂聚磷硫酸铝铁(PPAFS)的合成方法,采用FeSO2、Al2(SO4)3、H2SO4、NaClO3,、Na3PO4为原料,研究了各种因素对该无机高分子絮凝剂絮凝行为的影响,确定了PPAFS的最佳合成条件为Fe2^+:Al^3+。:H2SO4:P04^3-:ClO3-的摩尔比为1:1:0.2:0.8:0.2,NaClO3氧化时间为10~30min,聚合时间为10~30min。絮凝实验表明:PPAFS用于石油废水的处理,具有优异的絮凝性能。 相似文献
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聚天冬氨酸阻垢性能的研究 总被引:23,自引:0,他引:23
以L-天冬氨酸为原料合成了聚天冬氨酸,采用静态阻垢评定法,锌试剂分光光度法和测定透光率等方法对聚天冬氨酸进行了阻碳酸钙结垢,稳定锌离子和分散氧化铁能力的测定,结果表明:聚天冬氨酸不仅具有良好的阻碳酸钙垢的性能,对锌离子也有一定的稳定作用,而分散氧化铁的能力则均好于聚马来酸和聚丙烯酸,是一种阻垢性能较好的水处理剂。 相似文献
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昆北油田砂砾岩储层厚度大,平面、层间、层内非均质性强,开发初期水平井即表现出产量递减大、含水上升快的特点,迫切需要治水。基于该油藏特征及开发生产特点,以丙烯酰胺、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸和二甲基二烯丙基氯化铵为原料,制备了三元共聚物水平井选择性堵水剂。研究了交联剂N,N-亚甲基双丙烯酰胺对堵水剂强度和溶胀率的影响,考察了堵水剂的注入性能和封堵能力。在室内研究和矿场生产特征分析的基础上,在昆北油田开展了6口水平井堵水矿场试验。结果表明,交联剂加量对堵水剂强度和溶胀率的影响较大。交联剂加量为单体总质量的1.5%时,形成的堵水剂强度适中,可进行拉伸,溶胀率达到最高。堵水剂平均粒径为420μm,可在昆北储层裂缝中形成有效堵塞。填砂管注入堵水剂后,后续水驱注入压力提高了5.06倍,水驱封堵率为83.5%,油驱封堵率为20%,油水选择性良好。堵水剂在昆北油田进行了现场应用,增油降水效果较好。 相似文献
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三氯化铁催化合成乙酸戊酯的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
以三氯化铁为催化剂.由冰乙酸和正戊醇合成了乙酸戊酯。考察了催化剂品种及用量、醇酸摩尔比、反应时间、反应温度对酯化率的影响。结果表明,三氯化铁是合成乙酸戊酯的良好催化剂。确定了最佳反应条件:催化剂用量占反应物料总质量的3.0%,醇酸摩尔比1.2:1,反应时间60min,反应温度112~140℃。在此条件下,酯化率可达86.0%。 相似文献
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《油气田地面工程》2016,(1)
深层气井高温泡排工艺和部分高含二氧化碳气井防腐工艺的应用对徐深气田地面消泡技术提出了更高要求,通过系统分析来划分产出水水型并描述起泡特征,以有机硅和聚醚类消泡剂为主剂,针对性地筛选复配了适用于气田产出水的消泡剂体系,以消泡时间为主要指标评价其在不同工况下的消泡能力,并优选出消泡剂体系的应用浓度为0.15%。所复配的消泡剂体系与气田在用缓蚀剂、甲醇、三甘醇等药剂均具有良好的配伍性,在不影响其他药剂效能的同时,自身消泡能力仍可满足对实际消泡工艺过程所测算4 s以内的时间控制要求。同时,基于单井进行现场试验验证,从加注量、稀释比、加注方式等方面推荐复配消泡剂体系的加药制度,为其推广应用及维持气田地面生产系统的高效运行提供了依据和一定的技术参考。 相似文献
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以三氯化铁为催化剂,苯甲醛和1,2-丙二醇反应,合成了苯甲醛1,2-丙二醇缩醛。探讨了三三氯化铁对缩醛反应的催化活性,采用正交试验法较系统地研究了醇醛摩尔比、催化荆用量、反应时间等因素对产物收率的影响。实验结果表明,三氯化铁是合成苯甲醛1,2-丙二醇缩醛的良好催化剂,在n(1,2-丙二醇):n(苯甲醛)=1.5:1,催化剂用量为反应物料总质量的0.6%,环己烷为带水剂,反应时间1.5h的优化条件下,苯甲醛1,2-丙二醇缩醛的收率可达83.3%。 相似文献
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酸液的分流置放技术与酸液体系的选择同等重要。对长井段酸化时,各层位的污染和伤害通常是不均匀的,且由于地层的非均质性,如不采取分流措施,大部分酸液将倾向于向高渗透层漏失,使酸液的解堵作用大为降低,因此采用分流置放技术是保证酸液有效解堵的关键。研制出了易于使用、高效分流的水溶性化学微粒分流剂SA-2。SA-2遇酸能够形成稳定的化学微粒,化学微粒在环境pH值达到6~7后能够完全溶解;其微观形态及粒径可通过表面活性剂类型与浓度控制,现场应用需结合储层孔喉关系优选表面活性剂类型与用量;使用3~5倍孔隙体积的化学微粒就可实现岩心的稳定封堵,为确保施工过程中的稳定分流,酸溶液与SA-2的混合比例至少应为5︰1。实验室条件下,在注入压差恒定为1.5 MPa下,用时200~250 s就可达到较为理想的分流效果。现场应用中应根据储层孔喉关系合理优化分流剂粒径分布与浓度,在较短时间内达到稳定分流的目的。 相似文献