Исследованы реологические (структурно-механические) свойства гелеобразующих композиций, гелей и криогелей на основе поливинилового спирта, а также разработанные в Институте химии нефти СО РАН композиции, перспективные с точки зрения борьбы с эндогенными пожарами, а также интенсификации метановыделения при поинтервальном гидроразрыве угольных пластов. В осцилляционном режиме на реометре с контролируемой деформацией получены амплитудные и кинетические зависимости модуля упругости (G¢), модуля потерь (G¢¢) и комплексной вязкости для составов, отличающихся соотношением компонентов при различных температурах. Показано, что гель начинает образовываться уже в момент смешивания компонентов, а у формирующейся структуры преобладают упругие свойства (G¢ > G¢¢). Определены значения точек гелеобразования. Установлено, что с повышением концентрации сшивателя возрастает прочность образующейся структуры, а время образования геля снижается. При понижении температуры прочность образующейся структуры также возрастает. В статическом режиме деформирования образца установлено, что после цикла замораживание-оттаивание гель дополнительно стабилизируется. Разработанный состав композиции обладает прочностными свойствами и хорошей адгезией к поверхности угля, его можно использовать для защиты от самовозгорания забоев угольных разрезов и в качестве защиты от угольной пыли на технологических дорогах. Исследовано изменение зависимости “деформация - сжатие” при постоянной нагрузке от времени для геля и криогеля. Установлено, что при постоянной нагрузке (7 кПа) деформация геля достигает 25 %, а криогеля - 15 %, т. е. после цикла замораживания-оттаивания упругие свойства композиции увеличиваются. В связи с этим проведение работ на объектах предпочтительно в осенне-весенний период. The rheological (structural-mechanical) properties of gel-forming compositions, gels and cryogels based on polyvinyl alcohol, as well as the compositions developed at the Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, which are promising from the viewpoint of preventing endogenous fires and intensifying methane release during interval hydraulic fracturing of coal seams, have been studied. The amplitude and kinetic dependences of the elastic modulus ( G' ), loss modulus ( G'' ) and complex viscosity were obtained in the oscillatory mode using the rheometer with controlled deformation for the compositions differing from each other in the ratio of components at different temperatures. It has been shown that the gel starts to form already at the moment of component mixing, and the elastic properties of the forming structure predominate ( G' > G'' ). The values of gelation points were determined. It is found that with an increase in crosslinker concentration, the strength of the resulting structure increases, and the time of gel formation decreases. As the temperature decreases, the strength of the resulting structure also increases. In the static mode of sample deformation, it is established that the gel is further stabilised after the freeze-thaw cycle. The developed composition has strength properties and good adhesion to the surface of coal. It can be used to protect coal mine faces from spontaneous combustion and as a protection from coal dust on technological roads. The change of the deformation-compression dependence under constant load on time for gel and cryogel was studied. It has been established that under a constant stress of 7 kPa, gel deformation reaches 25 %, while cryogel deformation is 15 %, that is, the elastic properties of the composition increase after a freeze-thaw cycle. In this regard, it is preferable to carry out the work at sites in the autumn and spring time.
更多