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相似文献
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1.
清水型稠油破乳剂的研制与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对辽河油田稠油破乳污水含油量高的难题开发了一种高效清水型破乳剂。探讨了破乳剂在破乳过程中的清水机理,结合原油的组成特点,运用表面活性剂结构与性能关系,设计并合成了一系列具有不同嵌段数量、嵌段顺序和链段长度的聚醚破乳剂,室内评价与现场应用表明,该药剂不但脱水率高,而且还具有清水能力强的特点。  相似文献   

2.
李支文  李清明 《油田化学》1996,13(3):206-209
HB-202是一种专用稠油乳剂,系由缩水多元醇的聚氧丙烯氧乙烯嵌段聚醚扩链而成。本文介绍了该剂在室内评选及在胜利油田河口采油厂陈庄集油站现场稠油破乳脱水中表现的突出性能。  相似文献   

3.
交联聚醚的合成及其在稠油破乳中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对某油田的稠油合成了一系列破乳剂。它们是由环氧乙烷 ( EO)、环氧丙烷 ( PO)制得的含氮的共聚醚进一步与甲苯二异氰酸酯 ( TDI)或多烷撑多异氰酸酯 ( PAPI)交联而得到的。脱水实验证明 ,此类含氮聚醚具有优良的破乳性能  相似文献   

4.
高效稠油破乳剂LS938-2的研制与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
孙吉佑  李艳辉  曲富军 《油田化学》2004,21(4):328-329,323
以由苯酚、多乙烯多胺、甲醛在二甲苯中制备的胺基化酚醛树脂作起始剂制备PO/EO/PO三嵌段聚醚,聚醚与聚甲基三乙氧基硅烷反应制备含硅聚醚,含硅聚醚与SP169(脂肪醇EO/PO双嵌段聚醚)在乙醇中混配,得到水溶性复配破乳剂LS938-2。详述了合成过程。在70℃和80℃下,加药量60~120mg/L,用于含水24%和32%的辽河油田锦州采油厂老站新鲜稠油室内脱水时,LS938-2的效果好于现场使用的AF8464,脱水率平均提高26.9%,脱水速度较快,界面整齐,污水含油较少,色泽较浅。在锦采老站现场对比试验中,加药量90mg/L,脱水温度70℃,使用LS938-2和AS8464时电脱前原油含水分别为4.5%和16.2%,电脱水后分别为0.15%和O.41%。TS938-2是一种高效稠油破乳剂。表2参7。  相似文献   

5.
6.
SDE系列非聚醚型破乳剂破乳性能初探   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过与现有破乳剂比较,考察了本室合成的SDE系列新型非聚醚高分子破乳剂对不同原油的破乳效果。结果表明,SDE破乳剂具有破乳速度快,油水界面齐和脱出水清等特点。与聚醚型破乳剂比较该型破乳剂生产条件温和、成本低。  相似文献   

7.
马文辉  赵鹏  徐群  钱昱 《油田化学》2005,22(2):147-149,162
大庆黑帝庙稠油化学脱水过程不稳定,为此研制了一种四元复配破乳剂。所用稠油样含胶质沥青质26.3%,20℃密度0.94 g/cm3,25℃粘度1.675 Pa.s,含水34.2%(W/O乳状液)。引入综合反映脱水速度和最终脱水率的参数“破乳性评分”(DV),作为原油破乳剂的一个评价指标,0相似文献   

8.
BAHA非聚醚型破乳剂的合成及破乳效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据原油的特性和破乳机理,设计合成了具有适宜芳香度和极性的BAHA非聚醚型破乳剂,该 剂具有较强的增溶、絮凝、击破界面膜的能力。试验数据表明,该剂具有适宜极性(PHA=13~18)时, 对三元复合驱模拟采出液具有较好的破乳脱水效果。  相似文献   

9.
张志庆  王芳 《油田化学》2006,23(4):325-328
以壬基酚胺树脂为起始剂,合成了7种水溶性的HD系列PO/EO嵌段共聚醚,测定了分子结构参数:分子量4350-6960,PO数60和72,EO数20-64,EO含量20%、30%和40%,再以TDI为扩链剂,制备了相应的油溶性HDI系列共聚醚,考察了两个系列的共聚醚在加量100 mg/L、温度70℃下,对由含胶质沥青质35.2%、酸值2 mgKOH/g、50℃黏度9 Pa.s的胜利孤东稠油配制的含水40%的稳定W/O乳状液的破乳脱水性能。7种水溶性共聚醚的性能均远优于常用破乳剂SP169,也优于BP221和TA1031,120分钟脱水率为82%-94%。在HD系列中,PO含量高的脱水快,EO含量高的脱出水质清,EO/PO比相同时分子量较高的脱水性能较好,对于实验含水原油,EO含量30%的共聚醚效果最好。7种油溶性的HDI系列共聚醚120分钟脱水率为90%-98%,市售BPI221、TAI1031的脱水率也大幅升高。油溶性破乳剂在稠油中渗透性和扩散性较好,更适合稠油的破乳脱水。图1表3参7。  相似文献   

10.
XFS-21稠油破乳剂破乳的性能试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着稠油进入后期开发,稠油采出液性质复杂多变.给稠油的脱水处理与后期的污水处理带来了一定的难度,而破乳剂的使用效果对稠油的脱水效果和后期污水处理有着重要影响。在实验室对XFS-21稠油破乳剂破乳剂进行了试验研究,结果表明XFS-21破乳剂是既能满足脱水效果又能保证脱出污水水质的高效破乳剂。该破乳剂现场应用效果良好。  相似文献   

11.
QAD-03破乳剂的工业应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了QAD-03破乳剂在胜利炼油厂污油中的使用情况。通过对试验前后污油罐详细的含水量分析和罐顶及罐底的含盐量分析,表明脱后污油含水,含盐达到了常减压装置的原油加工要求,取得了良好的工业应用效果。  相似文献   

12.
针对风城油田超稠油性质,采用各种结构和配比的聚醚单体复配制得破乳剂SB-1,对其进行了室内脱水性能评价。在风城稠油处理站进行了现场应用,结果表明,SB-1具有良好抗油性变化的能力,SB-1平均加药量最低为119mg/L,并实现了掺污水回收油脱水的平稳运行。  相似文献   

13.
聚合物的存在对破乳具有一定的负面影响,但当聚合物质量浓度小于300 mg/L时,影响不大;在聚合物浓度大于300 mg/L后,聚合物浓度越高,原油的脱水率越低。根据现场试验井采出液特点,通过室内模拟实验开展了聚合物驱采出液破乳剂的筛选和配方优化,研制出聚合物驱采出液破乳剂8911,其破乳效果显著,优于现场在用破乳剂,可将原油脱水温度从35~60℃降低到30℃,破乳剂加药浓度从70~100 mg/L降低到30 mg/L。  相似文献   

14.
The demulsification of orimulsion, an extra heavy crude oil, was studied by a PDY-1 instrument of electric demulsification. Some commercial demulsifiers, including P, RN, and RB series demulsifiers, were tested; however, their dewatering efficiency was unsatisfactory. ZQ series demulsifiers were synthesized and applied. It is pointed out that the ZQX3 series demulsifier had satisfactory dewatering ability for extra heavy crude oil emulsion. In order to improve the dewatering efficiency, toluene diisocyanate (TDI) was used as a chain extender to modify the ZQ series demulsifiers and an assistant—ammonium sulfate (t1)—was added. The results indicate that the dewatering efficiency of ZQ43 and a t1 mixture reaches excellent dewatering efficiency.  相似文献   

15.
Abstract

The demulsification of orimulsion, an extra heavy crude oil, was studied by a PDY-1 instrument of electric demulsification. Some commercial demulsifiers, including P, RN, and RB series demulsifiers, were tested; however, their dewatering efficiency was unsatisfactory. ZQ series demulsifiers were synthesized and applied. It is pointed out that the ZQX3 series demulsifier had satisfactory dewatering ability for extra heavy crude oil emulsion. In order to improve the dewatering efficiency, toluene diisocyanate (TDI) was used as a chain extender to modify the ZQ series demulsifiers and an assistant—ammonium sulfate (t1)—was added. The results indicate that the dewatering efficiency of ZQ43 and a t1 mixture reaches excellent dewatering efficiency.  相似文献   

16.
通过单因素实验和正交实验分别考察了炼油厂重污油超声波破乳脱水的重要影响因素,包括破乳剂质量分数,超声波处理时间、声强、频率,温度等。结果表明,单因素实验中,在破乳剂质量分数600 μg/g,处理时间15 min,超声波声强0225 W/cm2、频率21 kHz,温度80℃条件下,重污油脱水率(体积分数)可达到95%。通过正交实验得到的最佳重污油脱水条件为破乳剂质量分数800 μg/g、处理时间10 min、超声波声强0210 W/cm2、温度100℃。影响因素的主次顺序依次为温度、破乳剂质量分数、处理时间和超声功率。超声波对强化炼油厂重污油破乳脱水效果明显。该技术具有脱水率高、沉降时间短的特点,对炼油厂重污油的高效处理具有重要意义。  相似文献   

17.
李美蓉  丁俐  孙凯  宗华  尹志刚 《油田化学》2016,33(1):165-169
为研究三次采油过程中黏土稳定剂和稠油降黏剂对破乳的影响机理,采用界面膨胀流变仪考察了阳离子型黏土稳定剂NT-1A、阴离子和非离子复配型稠油降黏剂JN-1A对滨南原油及四组分破乳体系界面膜强度的影响,应用原子力显微镜观察了NT-1A、JN-1A对沥青质聚集结构和形貌的影响。结果表明:原油中沥青质有较高的扩张模量;NT-1A通过静电吸引作用促进沥青质分子交联聚集体的形成,使聚集体粒径由489 nm增至665nm,导致界面膜强度增强,原油界面扩张模量由3.23 m N/m增至5.93 m N/m,脱水率由77.27%降至7.80%;JN-1A在油水界面上的吸附能力较强,部分顶替原油中的活性组分,抑制沥青质分子在油水界面上的聚集,聚集体粒径由489 nm降至215 nm,导致界面膜强度降低,原油界面扩张模量由3.23 m N/m降至1.68 m N/m,脱水率由77.27%增至87.50%。NT-1A、JN-1A主要通过改变原油中的活性组分沥青质的交联强度,影响界面扩张模量,从而影响稠油乳状液的破乳效果。  相似文献   

18.
由于稠油乳状液不透明,无法直观认识砂粒对稠油乳状液稳定性的影响过程.曾有学者通过傅里叶红外光谱检测到矿物颗粒表面吸附的沥青质,推测这些颗粒因吸附油水界面膜上的沥青质破坏了油水界面膜强度,促进了水滴聚团沉降,从而实现稠油乳状液破乳分层.但这种认识无法解释笔者实验中的一些现象.针对这种情况,通过杯式分水、流变性测试和润湿性...  相似文献   

19.
稠油超声波脱水实验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
由于稠油黏度高、密度大,常规脱水方法所需的脱水容器体积庞大,基建投资及运行费用高,所处理的原油有时还难以达到商品原油的含水指标。以实验为基础,论述了超声波频率和声强(电压)、超声波辐射照时间和沉降时间对稠油脱水的影响,确定了稠油超声波脱水的合理工作参数,为今后稠油超声波脱水的现场应用提供了工艺参数和技术依据。  相似文献   

20.
破乳菌种TR-1的筛选与破乳性能实验研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
黄翔峰  闻岳  杨葆华  陆丽君  刘佳 《油田化学》2006,23(2):136-139,165
从克拉玛依受石油污染的土壤中筛选出一株原油破乳菌TR-1。介绍了筛选方法。筛选时使用含水原油静置分层产生的油、水相等体积混合制备的W/O乳状液,35℃、50天自发脱水率<5%;细菌全培养液加量为100mL/L。培养温度35℃,最佳培养pH值7~9,时间5~6天。所得培养液含菌1.1×109个/mL,含干菌体~8.68g/L,35℃、150 min脱水率>90%;2.0 g/L干菌体水悬液相同加量时脱水率为80.0%;现用聚醚破乳剂加量100mg/L时脱水率~55%。TR-1菌主要以菌细胞破乳,所产生物表面活性剂也起一定破乳作用。TR-1菌破乳性能稳定,第1、5、25代全培养液的脱水率分别为88.3%、91.7%、80.0%。2.0 g/L干菌体水悬液用于克拉玛依采油一厂、二厂含水50.0%、66.7%的稀油破乳(50℃),加量100 mL/L时脱水率为66.7%、88.2%,高于现用聚醚破乳剂的脱水率,但对二、三区混合稠油无破乳效果。50℃、150 min自发脱水率为16.5%的含水50.0%的稀油,加入5、204、0 mg/L聚合物PAM后自发脱水率变为2.0%、4.0%、43.9%,再加入100 mL/L干菌体水悬液时脱水率分别为96.5%、80.5%、76.5%,均高于加入100 mg/L化学破乳剂时的相应值。图3表4参6。  相似文献   

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