SU594439A1 - Способ измерени дисперсности раствора - Google Patents

Способ измерени дисперсности раствора

Info

Publication number
SU594439A1
SU594439A1 SU762415420A SU2415420A SU594439A1 SU 594439 A1 SU594439 A1 SU 594439A1 SU 762415420 A SU762415420 A SU 762415420A SU 2415420 A SU2415420 A SU 2415420A SU 594439 A1 SU594439 A1 SU 594439A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
solid phase
solution
potential difference
particles
liquid
Prior art date
Application number
SU762415420A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Афанасьевич Алехин
Ремир Каримов
Владимир Гамилюкович Люгай
Раиса Ивановна Борн
Эдуард Бронеславович Кузнецов
Александр Сергеевич Лагуткин
Original Assignee
Среднеазиатский Филиал Специального Конструкторского Бюро Внпо "Союзгазавтоматика"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Среднеазиатский Филиал Специального Конструкторского Бюро Внпо "Союзгазавтоматика" filed Critical Среднеазиатский Филиал Специального Конструкторского Бюро Внпо "Союзгазавтоматика"
Priority to SU762415420A priority Critical patent/SU594439A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU594439A1 publication Critical patent/SU594439A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Claims (2)

  1. Изобретение относитс  к области измерени  степени дисперсности, концентрации растворов и может быть применено в нефт ной и газовой промышленности при бурении скважии, а также в химической, строительной и пищевой промышленност х. Известен датчик концентрации растворов, представл ющий собой элек тромагнитую систему, чувствительный элемент которой выполнен в виде сетки , плоскость которой ориентирована перпендикул рно направлению колебаний l . Недостатком этого датчика  вл етс  узкий диапазон измерени  концентрации твердой фазы, завис щий от пр дела технических возможностей выполнени  минимального отверсти  в чувст . ительном элементе датчика. Действительно , трудно выполнить сетку с отверсти ми пор дка 5 микрон, что  вл етс  верхним пределом граничного зерна частиц глинистой фазы, создаюищх коллоидальный комплекс. Явлени , возникающие при движении глинистых частиц в жидкости под действием разности потенциалов или возникновение разности потенциалов при передвижении частиц, получили название электрокинетических. Электрокинетические  влени  отражают св зь, существующую между относительными движени ми двух фаз (чаще всего жидкой и твердой), и электрическими свойствами границ их раздела, и возникают в тех случа х, когда одна фаза диспергирована в другой, т.е. когда мы имеем дело с микрогетерогенной системой. Известна зависимость , где D - диэлектрическа  посто н-, на  жидкой фазы; --uV/ДХ - напр женность электриеского пол  в направлении, параллель йом границе раздела твердой и жидкой фаз; 2 - в зкость жидкой фазы; Р - давление, вызывающее Ьтносительное перемещение фаз на гра- Иице раздела между ними; SI - сечение взвешенной чао . - электрокинетический потенциал . Как видно величина потенциала седиментации пр мо пропорциональна сеЧению взвешенной частицы твердой фаз при прочих равных услови х 2. Это  вление применено дл  контрол  концентрации (степени дисперсности ) твердой фазы буровых растворов . Известна  зависимость дает значение разности потенциалов дл  седимен тационных систем, т.е. когда частицы твердой фазы, опуска сь под действием своего веса, перемещаютс  относительно столба жидкости, в результате чего они зар жаютс . Диапазон измерений по величине фракционного состава и по величине не высок. Цель изобретени  - расширение пре делов измерений. Достигаетс  это тем, что измерение разности потенциалов движущегос  раствора осуществл ют в двух точках пбтока, движущихс  с разными скорост ми и по изменению разности потенциалов суд т об изменейии степени дисперсности твердой фазы, причем среднюю величину частицы твердой фа определ ют по формуле DVcp(i-AV), . Е.,p На чертеже дано устройство дл  о ществлени  способа. Буровой раствср, протекающий по трубопроводу 1, измен ет свою скорость в сужающемс  сопле 2. Перед входом в сопло установлен электрод соединенный через измерительный при бор 4 с электродом 5, установленным в суженной части сопла,. При движении потока жидкости по трубопроводу частицы твердой фазы в силу наличи  большей массы, 4et рабоча  жидкость, несколько отстеиот от общего потока жидкости и чем бол ше скорость потока, тем большее отставйние испытывает частица. Это от ставание можно обозначить выражением (1 - uV ), где) ДУ - относите ное отставание частицы твердой фазы от основного потока жидкости. Как известно, глиниста  частица представл ет coJбoй мицелу, имек)щую твердузо поверхность с отрицательным зар дом и двойной слабосв занный с частицей диффузионный слой положите ных ионов металлов, например АЕ,Ре .. При своем отставании в движущемс  потоке при трении друг о др t-a в слое i жидкости частицы тер ют п ливалентные ионы металлов. Обща  средн   разность потенциал между электродами 3 и 5 будет тем больше, чем больше разница в скорос hoTOKOB между электродами и чем большее- количество зар женных частиц оказываетс  в растворе (т.е. чем больше диспергирована тверда  фаза). Среднюю величину частиц, наход щихс  в буровом растворе, определ ют по формуле DVcp(l-AV)e-V где Е - разность потенциалов ежду электродами; Т) - диэлектрическа  постойнна ; - средн   ск ррость потока раствора; IAV - относительное отставание скорости твердой фазы; . - коэффициент, завис щий от формы частицы; 1 - врем ; /э - плотность раствора; / -в зкость жидкой фазы.: Т электрокинетический nof тенцйал глинистой частицы; dj.p -средневзвешенный диаг метр частиц. Зна  электрокинетический потенциал глинистых, минералов, используе- мых в растворе и при прочих равных посто нных параметрах, дл  различных величин частиц твердой фазы стро тс  номограммы зависимости разности потенциалов от средней величины частиц, В этом случае можно быстро и в широких пределах измер ть степень дисперсности твердой фазы растворов при обработке на различных диспергирующих аппаратах .t Формула изобретени  Способ измерени  дисперсности раствора , заключающийс  в измерении разности потенциалов движущегос  раствора , от личающийс  тем, что, с целью расширени  диапазона из-мерени , создаютградиент скоростей по движению раствора, измер ют разность потенциало в точках, в которых раствор движетс  с различными скорост ми и определ ют Дисперсность раствора по формуле uv(i.V), . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе: 1. Авторское рвидетельство СССР Ч53613, М. 01 N 15/00, 1974.
  2. 2. Духин С.С.Электропроводность и электрокинетические свойства дисперсных систем. Киев, 1975.,jГ Э
    5 I
SU762415420A 1976-10-18 1976-10-18 Способ измерени дисперсности раствора SU594439A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762415420A SU594439A1 (ru) 1976-10-18 1976-10-18 Способ измерени дисперсности раствора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762415420A SU594439A1 (ru) 1976-10-18 1976-10-18 Способ измерени дисперсности раствора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU594439A1 true SU594439A1 (ru) 1978-02-25

Family

ID=20681087

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762415420A SU594439A1 (ru) 1976-10-18 1976-10-18 Способ измерени дисперсности раствора

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU594439A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1980002040A1 (en) * 1979-03-27 1980-10-02 Sredneaziat Nii Prirod Gaza Method of controlling the quality of drilling mud

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1980002040A1 (en) * 1979-03-27 1980-10-02 Sredneaziat Nii Prirod Gaza Method of controlling the quality of drilling mud

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hanratty et al. Measurement of wall shear stress
Kawale et al. Elastic instabilities during the flow of hydrolyzed polyacrylamide solution in porous media: effect of pore-shape and salt
JP2668372B2 (ja) 懸濁液中の粒子の電気泳動移動度を決定する方法及び装置
Zaccone et al. Theory of activated-rate processes under shear with application to shear-induced aggregation of colloids
Acrivos et al. Shear-induced resuspension in a Couette device
Stephen Williams et al. Characterization of hydrodynamic lift forces by field-flow fractionation. Inertial and near-wall lift forces
Stephen Williams et al. Characterization of near-wall hydrodynamic lift forces using sedimentation field-flow fractionation
Acrivos BINGHAM AWARD LECTURE—1994 Shear‐induced particle diffusion in concentrated suspensions of noncolloidal particles
EP0427018B1 (de) Messvorrichtung zur Messung der Geschwindigkeit eines Fluids
US2934944A (en) Continuous viscosimeter
AU3084000A (en) Measuring multiphase flow in a pipe
US3820392A (en) Measurement of flow in a hydraulic system
Giddings Field-flow fractionation
Guo et al. Correlations between local flow mechanism and macroscopic rheology in concentrated suspensions under oscillatory shear
Fidleris et al. The physical interaction of spherical particles in suspensions
Li et al. A novel approach to measure froth rheology in flotation
Shi Determination of ferrosilicon medium rheology and stability
US2360546A (en) Method of measuring liquid density
SU594439A1 (ru) Способ измерени дисперсности раствора
du Plessis et al. Settling parameter in solids pipelining
Lerche et al. Theoretical and experimental analysis of the sedimentation kinetics of concentrated red cell suspensions in a centrifugal field: Determination of the aggregation and deformation of RBC by flux density and viscosity functions
Shook Experiments with concentrated slurries of particles with densities near that of the carrier fluid
Katasonova et al. Methods for continuous flow fractionation of microparticles: Outlooks and fields of application
Othman et al. Measurement of particle migration in micro-channel by multi-capacitance sensing method
Othman et al. Application of electrical capacitance tomography for dense cross-sectional particle migration in a microchannel