Cтраница 2
При изучении термостабильности сераорганических соединений, содержащихся в девонской и угленосной нефтях Туймазинского месторождения, Р. Д. Оболенцев и Б. В. Айвазов [4] отмечают, что нагревание нефти угленосной свиты сопровождается более обильным выделением сероводорода, чем нагревание нефти девонских отложений. Выделение сероводорода происходит как в присутствии элементарной серы, так и без нее. [16]
Если учесть теперь, что температура нефти на устье скважины в условиях Туймазинского месторождения равна 8 - 10 С, то можно заключить, что основная масса твердых углеводородов из нефти угленосной свиты выделяется лишь за пределами устья скважины, а в скважинах пласта Д1 твердые углеводороды выделяются задолго до подхода нефти к устью. Это обстоятельство также является одной из причин отсутствия парафиновых отложений в лифтах скважин угленосной свиты. [17]
Мавлютовой [34, 35] установлено, что девонские нефти с минерализованной пластовой водой образуют более стойкую эмульсию, чем с опресненной. Нефти угленосной свиты, наоборот, с минерализованной водой образуют менее стойкие эмульсии. Для таких месторождений характерно постоянное повышение стойкости их промысловых эмульсий по мере опреснения пластовых вод. Объяснение этого явления не найдено. Нефти девонских и угленосных горизонтов Башкирии значительно отличаются по плотности, вязкости и содержанию серы, асфальтенов и парафинов. Однако в отличие от бакинских и эмбенских нефтей их объединяет то, что эти нефти практически не содержат нафтеновых кислот. [18]
Как уже указывалось, образование сероводорода при относительно низких температурах ( 180 - 200) связано с реакциями элементарной серы с углеводородами. Из исследованных нефтей Куйбышевской области все нефти угленосной свиты отличаются заметным) содержанием элементарной серы и все они характеризуются значительным образованием сероводорода при невысоких температурах. [19]
Относительно высокая скорость утончения прослойки при добавке нафтеновых кислот в углеводородную жидкость дает основание рекомендовать использование этих кислот при совершенствовании разнообразных технологических процессов добычи нефти, когда это связано с необходимостью интенсивного вытеснения воды углеводородными жидкостями и достижения возможно малых количеств ее в пористой среде. Например, нафтеновые кислоты могут быть использованы в качестве добавок к керосину, нефтям угленосной свиты и девона для осуществления гидрофобизации лризабойной зоны, а также как добавки в нефть при создании эмульсионных растворов. [20]
По общей характеристике арланская нефть каширского горизонта не похожа на нефть угленосной свиты, хотя она также является нефтью высокосернистой и высокосмолистой. Нефть каширского горизонта более легкая: ее плотность р24 0 878 против р - 4 0 893 для нефти угленосной свиты. [21]
Скрипник, Исагулянц и Штоф [40], изучая термостабильность сераорганических соединений нефтей Куйбышевской области, пришли к выводу, что обильное выделение сероводорода при нагревании нефтей связано с присутствием в них элементарной серы. При изучении термостабильности сераорганических соединений, содержащихся в девонской и угленосной нефтях Туймазинского месторождения Оболенцев и Айвазов [ 551 отмечают, что нагревание нефти угленосной свиты сопровождается более обильным выделением сероводорода, чем нагревание нефти девонских отложений. Выделение сероводорода происходит как в присутствии элементарной се - - ры, так и без нее. Оболенцев, Айвазов, Титова [56], изучавшие влияние радиоактивной элементарной серы на образование сероводорода, показали, что сера служит причиной его обильного выделения, но сероводород не является продуктом прямого взаимодействия элементарной серы с углеводородами нефти. [22]
Интенсивность парафинизации лифтовых труб скв. 19 ( угленосная свита. [23] |
Сравним интенсивность запарафинивания лифта исследованной ранее фонтанной скважины 10 ( башкирский ярус) и скв. Парафинизация лифтовых труб последней значительно слабее ( см. рис. 5), хотя содержание парафина в нефти этих горизонтов примерно одинаковое: 4 8 % в нефти угленосной свиты и 4 6 % в нефти башкирского яруса. [24]
Фракций, выкипающих до 200, содержится 21 4 %, до 300 - 37 7 % против 18 % и 31 6 % для арланской. Нефть каширского горизонта содержит растворенный сероводород, поэтому уже легкие бензиновые фракции содержат значительное количество серы и имеют низкие октановые числа, что существенно отличает эту нефть от нефтей угленосной свиты. [25]
Гидроокись железа практически нерастворима в воде и выпадает в осадок. В сточных водах из угленосной свиты содержится сероводород, который приводит к образованию осадков сульфидов железа, особенно в тех случаях, если деэмульгированию подвергается смесь девонской нефти и нефти угленосной свиты. Накопление сульфида железа, осуществляющего катодные функции по отношению к металлической поверхности оборудования, приводит к образованию многочисленных гальванопар, которые в условиях отстоя горячей минерализованной воды вызывают быстрое утончение стенок аппарата. [26]
Анализ полученных результатов позволяет выявить общую тенденцию: количество полярографической сульфидной серы возрастает с увеличением содержания общей серы в нефти. Характерно то, что по количеству сульфидной серы при приблизительно равном содержании общей девонские нефти Серафимовского, Туймазинского, Александровского месторождений содержат сульфидной серы меньше по сравнению с девонскими шкаповскими нефтями горизонтов Д - j и Д у а для нефтей угленосной свиты северо-западного района и артинского яруса Ишимбайских площадей характерно наибольшее содержание сульфидной серы. [27]
Схема установки для изучения термостабильности сера-эрганических соединений, содержащихся в нефтях. [28] |
Вывод авторов о том, что значительное образование сероводорода при нагревании нефти угленосной свиты ( Зольный овраг и др.) связано с повышенным содержанием в этих нефтях элементарной серы, не подтвержден экспериментально. [29]
Вязкость этой эмульсии увеличивается с увеличением содержания кислоты в смеси и с увеличением вязкости исходной нефти. На величину вязкости концентрация HCI в кислоте влияет при содержании кислоты в смеси 45 % и более. Например, вязкость эмульсий из 20 и 40 % кислоты с содержанием HCI 10 % и нефти угленосной свиты вязкостью 57 4 мПа - с в количестве 80 % равны соответственно 123 и 540 мПа - с, а при вязкости нефти 24 8 мПа - с - соответственно 46 и 214 мПа - с. Эмульсии стабильны в течение 6 часов. [30]