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由于存在空间位阻,二苯并噻吩(DBT)及其烷基化衍生物(Cx-DBT)中的硫原子很难与加氢催化剂接触.因此,作为柴油脱硫的主要工艺,加氢催化对于柴油中的主要有机硫化物DBT和Cx-DBT的脱除率比较低,难以实现深度脱硫.针对硫质量分数为3 358 μg/g的催化柴油,采用加氢脱硫与生物脱硫相结合的办法进行处理后,催化柴油的硫质量分数降低到20μg/g以下,使用气相色谱-原子发射仪对柴油脱硫前后的硫分布进行检测,发现2种工艺的结合能有效地脱除催化柴油组分中绝大多数的DBT和Cx-DBT,显示出良好的应用前景. 相似文献
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介绍了微生物脱除石油冲硫化物的机理、国内外现状和发展趋势,展示了微生物脱硫良好的发展前景。 相似文献
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以稠油减二线馏分为原料油合成了石油磺酸盐(PS)产品;以PS为表面活性剂、聚丙烯酰胺(PAM)为增黏剂、污水为溶剂配制了二元驱-原油和三元驱-原油体系,并评价了体系的性能。实验结果表明,原油放置时间越长,二元驱-原油界面张力越易在短时间内达到超低值(10-2mN/m);二元驱-原油瞬间界面张力随PS含量的增加而降低;二元驱的特性黏度和二元驱-原油瞬间表面张力随PAM含量的增加而增大,但平衡界面张力基本一致;当PAM含量相同时,二元驱的特性黏度比三元驱高40%~50%,这有利于提高波及系数,但碱的存在使三元驱-原油比二元驱-原油界面张力低一个数量级;界面张力小于超低值时,二元驱所需的原料油相对分子质量范围更窄、所需酸值(KOH)为7.5~17.5 mg/g,三元驱所需的原油酸值(KOH)必须大于11.05 mg/g。 相似文献
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针对高含水的克拉玛依百422井区,根据采出水和注入水细菌检测结果,研制了包含C、N、P源,可抑制有害菌(SRB),激活EOR有益菌的两种激活剂cD4和FC3。加入激活剂、在45℃厌氧培养后,采出水、注入水及其混合水表面张力和pH下降,产酸,产酯,产气。细菌总数从10^6增至100个/mL;当混合水样与原油一起培养时,产酸产酯量更多,油水界面张力下降,烃降解菌数由100增至103~10^4个/mL,SRB菌数由100降至0个/mL。0.6m长的饱和原油和加激活剂地层水、在45℃放置72h的填砂管,用含2.05%CD4或3.02%FC3的注入水驱替,产出水中总酸、总酯增加,pH降低,表面张力下降,细菌总数增加,驱替5PV时原油采收率分别增加10.7%和14.3%。2001年10月起,在百422井区的422井及32井的两个层,分两轮次,随注入水各注入FC3激活剂18t,2002年该井区9口油井阶段综合含水由60.3%降至50.2%,产油量在12个月内增加1073t,产油量增加与产出水中细菌总数增加相对应。图4表7参9。 相似文献
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该文介绍了新疆石油管理局克拉玛依石化厂炼油化工研究院自行研制、开发的KBS系列微生物菌种筛选过程及使用性能,并对KBS菌液现场施工效果及其适用条件进行了研究。1996 年至1998 年,新疆油田用KBS系列微生物共施工86 口井、233 井次,增产原油14358.3t,投入产出比达到1∶5 以上。通过三年的现场应用表明,该系列微生物在新疆油田增产效果明显,具有施工简单、投资少、见效快等特点。 相似文献