Estudo reológico dos viscosificantes goma xantana e poliacrilamida aniônica
In order to prepare a drilling fluid, it is necessary to choose the composition, the treatment, and the parameters that need to be evaluated according to the fluid type and its additives. An important additive is the viscosifier, which is evaluated according to its rheological behavior. Nowadays, re...
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Publicado em: |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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Fluidos de perfuração Viscosificante Reologia Goma xantana Poliacrilamida aniônica Engenharia Química. |
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Fluidos de perfuração Viscosificante Reologia Goma xantana Poliacrilamida aniônica Engenharia Química. Pires, João Octávio Medeiros Estudo reológico dos viscosificantes goma xantana e poliacrilamida aniônica |
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In order to prepare a drilling fluid, it is necessary to choose the composition, the treatment, and the parameters that need to be evaluated according to the fluid type and its additives. An important additive is the viscosifier, which is evaluated according to its rheological behavior. Nowadays, research has been made in order to improve the efficiency of viscosifiers and drilling fluids. In this context, this paper describes the rheological study of biodegradable viscosifiers used as additives for water-based drilling fluids. Two polymers were used, Xanthan Gum and Anionic Polyacrylamide. The objective is to verify the viscosifier rheological behavior according to its changes in temperature (25, 40, 50, 60, 75 e 90ºC) and its concentration (0,05% to 0,86% polymer), checking the viscosity and flux changes as long as the parameters are changed. Results showed that the xanthan gum has the best thermal stability when compared to the polyacrylamide, and both polymers raised its viscosity linearly as the concentration raised until certain concentration (between 0,64-0,71% for xanthan gum and 0,57% for polyacrylamide), after this point, the viscosity tends to grow less, creating a curve of Herschel-Bulkley feature. From certain values of concentration the used material will not generate increase in viscosity, requiring in this way the use of another material. Also, if the polymer will be used in large ranges of temperature, the xanthan gum is the most indicated. |
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ri-123456789-387632021-09-27T12:20:37Z Estudo reológico dos viscosificantes goma xantana e poliacrilamida aniônica Pires, João Octávio Medeiros Barros Neto, Eduardo Lins de Santos, Paulo Henrique Silva Cândido, Herick de Bulhões Fluidos de perfuração Viscosificante Reologia Goma xantana Poliacrilamida aniônica Engenharia Química. In order to prepare a drilling fluid, it is necessary to choose the composition, the treatment, and the parameters that need to be evaluated according to the fluid type and its additives. An important additive is the viscosifier, which is evaluated according to its rheological behavior. Nowadays, research has been made in order to improve the efficiency of viscosifiers and drilling fluids. In this context, this paper describes the rheological study of biodegradable viscosifiers used as additives for water-based drilling fluids. Two polymers were used, Xanthan Gum and Anionic Polyacrylamide. The objective is to verify the viscosifier rheological behavior according to its changes in temperature (25, 40, 50, 60, 75 e 90ºC) and its concentration (0,05% to 0,86% polymer), checking the viscosity and flux changes as long as the parameters are changed. Results showed that the xanthan gum has the best thermal stability when compared to the polyacrylamide, and both polymers raised its viscosity linearly as the concentration raised until certain concentration (between 0,64-0,71% for xanthan gum and 0,57% for polyacrylamide), after this point, the viscosity tends to grow less, creating a curve of Herschel-Bulkley feature. From certain values of concentration the used material will not generate increase in viscosity, requiring in this way the use of another material. Also, if the polymer will be used in large ranges of temperature, the xanthan gum is the most indicated. Para a preparação de um fluido de perfuração, a escolha da composição e o tratamento são de extrema importância. Para isso, alguns parâmetros precisam ser avaliados quanto à fase dispersante do fluido e seus aditivos. Um desses aditivos é o viscosificante, que é avaliado quanto ao seu comportamento reológico. Atualmente, ainda são utilizados fluidos sintéticos que causam danos ao meio ambiente quando precisam ser descartados, por isso, pesquisas vêm sendo feitas a fim de melhorar a eficiência de viscosificante e dos fluidos de perfuração como um todo, no sentido em que esse possua mais materiais biodegradáveis. Nesse contexto, este trabalho apresenta o estudo reológico de viscosificantes biodegradáveis utilizados como aditivos para fluidos de perfuração de base água. Os aditivos utilizados no estudo foram os polímeros Poliacrilamida Aniônica (PAC) e a Goma Xantana (GX). O objetivo do trabalho foi verificar o comportamento reológico dos viscosificantes quanto a variação de temperatura (25, 40, 50, 60, 75 e 90ºC) e concentração no meio (0,05% a 0,86% de polímero), verificando as alterações de viscosidade e fluxo conforme os parâmetros eram alterados. Os resultados obtidos mostraram que a goma xantana possui uma melhor estabilidade térmica quando comparado à poliacrilamida, mostrou também que para ambas há um aumento linear na viscosidade juntamente com o aumento na concentração até certo ponto (faixa de 0,64-0,71% para a goma xantana e 0,57% para a poliacrilamida), após esse ponto, o crescimento é menor e uma curva do modelo Herschel-Bulkley é apresentada. A partir de determinada faixa de concentração o material não irá promover aumento significativo na viscosidade, necessitando o uso de um material alternativo, e, caso se trabalhe com longas faixas de temperatura, é preferível o uso da goma xantana. 2015-12-17T18:53:57Z 2021-09-27T12:20:37Z 2015-12-17T18:53:57Z 2021-09-27T12:20:37Z 2015-11-30 bachelorThesis 2010050789 PIRES, João Octávio Medeiros. Estudo reológico dos viscosificantes goma xantana e poliacrilamida aniônica. 2015. 60f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química), Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/38763 pt_BR openAccess application/pdf Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil UFRN Engenharia Química |