Патенты автора Акчурин Сергей Вячеславович (RU)

Изобретение относится к области добычи нефти и газа, в частности к составам, используемым в качестве технологических жидкостей (ТЖ) при освоении и глушении газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин, особенно при низких температурах и низких пластовых давлениях, и способствующих снижению ущерба коллектору в процессе работ по освоению и ремонту скважин, снижению набухания глинистых минералов, предотвращению и растворению отложений газовых гидратов. Технический результат – обеспечение возможности применения в широком диапазоне температур – от 40 до -40 °С при эффективном использовании для глушения, освоения и капитального ремонта скважин. Технологическая жидкость для перфорации, глушения и ремонта скважин, содержащая ингибитор набухания глин, органический растворитель на основе одноатомных и многоатомных спиртов, поверхностно-активное вещество - ПАВ и воду, содержит в качестве органического растворителя этанол, или пропанол, или метанол, а также их смеси с глицерином и либо с этиленгликолем, либо с пропиленгликолем, в качестве ингибиторов набухания глин - карбонат или формиат калия или их смеси в соотношении 1:1, а в качестве ПАВ - бензилдиметилэтиламмоний хлорид, или бензилтриметиламмоний хлорид, или триэтилбензил аммоний хлорид, или цетилтриметиламмоний хлорид в виде 50% спиртового раствора при следующем соотношении компонентов, масс.%: ингибитор набухания глин 2,0-8,0; органический растворитель 15,0-50,0; ПАВ 0,5-3,0; вода остальное. 3 табл., 1 пр.

Изобретение относится к водоподготовке и может быть использовано при получении питьевой воды. Способ включает последовательную обработку воды окислителем, обеспечивающим перевод соединений мышьяка (III) в соединения мышьяка (V), осадителем и сорбентом. В качестве осадителя используют растворимые соли двухвалентного железа, или марганца, или меди, или кобальта, или никеля, или цинка, или их смесей. После обработки осадителем вводят щелочной агент для создания среды со значением pH 9-9,2, а в качестве сорбента выбирают оксид магния, имеющий структуру периклаза, или оксигидроксид железа. Технический результат заключается в достижении очистки воды по соединениям мышьяка до значений 10 мкг/л и меньше, а также в снижении содержания тяжелых металлов в очищенной воде. 5 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл., 12 пр.

Изобретение относится к химической технологии. Способ переработки арсенита натрия гидролизного включает выщелачивание солей мышьяка путем первого этапа подкисления арсенита натрия гидролизного соляной кислотой с разделением осадка и фильтрата. Концентрирование фильтрата упариванием. Сконцентрированный фильтрат отделяют от образующегося осадка, содержащего хлорид натрия и соединения мышьяка. Далее осаждают оксид мышьяка (III) путем второго этапа подкисления фильтрата соляной кислотой. После отделения осадка оксида мышьяка (III) в образовавшийся фильтрат добавляют растворимые соединения лантана при pH 6,0 до осаждения соединений мышьяка (V). Согласно способу перед выщелачиванием арсенит натрия гидролизный растворяют в воде или в жидкости, представляющей собой смесь фильтратов, промывных вод и конденсатов, полученных на разных стадиях технологического цикла с отделением нерастворимых в воде веществ фильтрацией. Первый этап подкисления проводят до pH 8,0-9,0. Упаривание фильтрата осуществляют до концентрации арсенита натрия не менее 20 масс.%. Второй этап подкисления проводят до pH 6,0±0,2. Осадок, содержащий хлорид натрия и мышьяк, разбавляют водой до 20%-ного раствора, добавляют в раствор гидроксид натрия до pH 7,0-8,5 и растворимые соединения лантана с осаждением соединений мышьяка (V). Фильтрат подвергают адсорбционной очистке и выделяют из него хлорид натрия. Соединения мышьяка (V) смешивают с соляной кислотой, вводят сероводород или сульфид натрия, полученный осадок подвергают окислению с получением оксида мышьяка (III). Из фильтрата осаждают соединения мышьяка (V). Технический результат заключается в снижении трудоемкости процесса за счет исключения стадии восстановления соединений мышьяка (V) в соединения мышьяка (III) и повышении его экологичности за счет обеспечения замкнутости цикла переработки. 1 ил.

Изобретение может быть использовано для очистки воды из источников водозабора от соединений мышьяка и тяжелых металлов при получении питьевой воды, а также для очистки некоторых промстоков от указанных токсикантов. Способ включает последовательную обработку воды осадителем на основе соединений железа (III), коагуляцию и фильтрацию воды. Перед фильтрацией гетерогенную систему отстаивают, осадок, содержащий гидроксид железа (III) с осажденными соединениями мышьяка (V), растворяют в кислоте и обрабатывают сероводородом с последующим удалением мышьяка в форме малорастворимого соединения. Раствор соли железа (III) направляют на новый цикл очистки воды. Осадитель представляет собой смесь гидроксо- и дигидроксо- соединений железа (III) с гидроксидом железа (III), который получают путем воздействия на раствор соли железа (III) гидроксидом натрия (калия) или анионообменной смолой в OH--форме до достижения рН системы от 3,6 до 4,1. Способ обеспечивает улучшение качества очистки воды, достижение показателей очистки по мышьяку менее 10 мкг/л и тяжелым металлам менее ПДК, уменьшение воздействия на окружающую среду вследствие вывода из оборота осадителя с токсикантом и его переработки. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 3 ил., 7 табл., 71 пр.

Изобретение относится к технологии получения йода, в частности к технологии извлечения йода из природного сырья - подземных минерализованных вод и попутных вод нефтегазовых месторождений

 


Наверх