Нефтерастворимый деэмульгатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Длина минуты зависит от того, по какую сторону от двери в туалете ты находишься. Законы Мерфи (еще...)

Нефтерастворимый деэмульгатор

Cтраница 1


Нефтерастворимые деэмульгаторы образуют в нефти истинные или коллоидные растворы и почти совсем не растворяются в воде.  [1]

Нефтерастворимые деэмульгаторы следует подавать в нефть дозировочными насосами, обеспечивая при этом интенсивное смешение деэмульгаторов с нефтью.  [2]

В качестве растворителей нефтерастворимого деэмульгатора тримепяются низкомолекулярные спирты ( метиловый, изопропи - ловый и др.), ароматические углеводороды и их смеси в различных соотношениях.  [3]

В качестве растворителей нефтерастворимого деэмульгатора применяются низкомолекулярные спирты ( метиловый, изопропило-вый и др.), ароматические углеводороды и их смеси в различных соотношениях.  [4]

В качестве растворителей нефтерастворимого деэмульгатора применяются низкомолекулярные спирты ( метиловый, изопропиловый и др.), ароматические углеводороды и их смеси в различных соотношениях.  [5]

Механизм транспортной стадии для нефтерастворимых деэмульгаторов не вызывает сомнения. Чтобы судить о механизме транспортной стадии для водорастворимых деэмульгаторов, следует более подробно рассмотреть сущность этих названий. Как известно 178 - 80 ], действие деэмульгаторов основано на большой адсорбционной активности. Поэтому, если деэмульгатор будет растворяться в нефти или в воде, то это должно снизить его эффективность. Хорошо известно также 178 ], что водорастворимые деэмульгаторы чаще всего не полностью растворяются в воде, а образуют взвесь. Поэтому для деэмульгатора понятия водорастворимый и нефтерастворимый достаточно условны. Все деэмульгаторы ( включая и водорастворимые) рекомендуется вводить, по возможности, в чистом виде, или в виде высококонцентрированного раствора в каком-либо органическом растворителе. Довольно часто растворителем служит метанол.  [6]

Таким образом, при синтезе нефтерастворимых деэмульгаторов в качестве основы следует применять вещества разветвленного симметричного строения. Эффективность указанных соединений значительно выше. Водорастворимые высокоэффективные деэмульга-торы могут быть получены на основе линейных и разветвленных соединений. Целесообразность использования соединений того или иного типа в качестве деэмульгатора нужно устанавливать в каждом конкретном случае по результатам испытаний на эмульсиях различных нефтей.  [7]

При подборе для разрушения угленосных эмульсий наиболее эффективных нефтерастворимых деэмульгаторов расход их при обессоливании аналогичных нефтей не превышает уровня девонских. При проектировании технологических схем для подготовки угленосных нефтей необходимо закладывать частичное удорожание себестоимости за счет увеличения времени отстоя на 20 - f - 25 % или строительства дополнительных трубчатых каплеобра-зователей. При этом расходы на деэмульгатор и нагрев принимаются на уровне девонских нефтей.  [8]

На практике применяют как водорастворимые, так и Нефтерастворимые деэмульгаторы. Какие из них являются эффективнее, в настоящее время не установлено.  [9]

Из данных таблицы видно, что при использовании нефтерастворимых деэмульгаторов с увеличением времени турбулизации степень обезвоживания как девонской, так и угленосной нефтей при последующем отстое возрастает, а чрезмерное увеличение степени турбулизации приводит к отрицательным последствиям. Казалось бы, использование нефтерастворимых деэмульгаторов позволяет исключить длительную стадию массообменных процессов, характерных для водорастворимых реагентов, так как переход молекул деэмульгаторов на бронирующие оболочки капель не связан с необходимостью столкновения глобул воды друг с другом. Причем, с увеличением времени турбулизации эмульсии, например, на мешалке при скорости вращения вала пропеллерной насадки 500 об / мин, сверх определенного предела, гарантирующего доведение реагента до каждой глобулы, результаты, казалось бы, не должны были бы улучшаться и, в лучшем случае, должны оставаться стабильными.  [10]

В таблице 5.1 представлены результаты изменения степени обезвоживания нефти угленосного и девонского горизонтов с применением нефтерастворимых деэмульгаторов различных типов в лабораторных условиях. В качестве одного из основных изменяемых параметров были приняты время, режим и степень турбулизации эмульсии после введения в нее деэмульгатора.  [11]

Из практики же известно, что в нефтяной промышленности широко применяются как водорастворимые, так и нефтерастворимые деэмульгаторы. Преимущества нефтэрастворимых деэмульгаторов заключаются в том, что они легче смешиваются с нефтью и не вымываются водой.  [12]

Отсюда следует, что технологический эффект, получаемый в промысловых условиях при раннем введении как водорастворимых, так и нефтерастворимых деэмульгаторов, следует связывать прежде всего с этими явлениями и гидродинамическими характеристиками потока, его предрасположенностью к укрупнению капель в процессе транспортирования эмульсии по промысловым системам сбора и временем движения эмульсии по трубопроводам, являющимся по существу технологическим временем, в течение которого и протекают процессы завершения массообмена, коалесценции глобул и в отдельных случаях - расслоения потока на нефть и воду.  [13]

Процессами глубокого и достаточно длительного по времени разрушения бронирующих оболочек на глобулах пластовой воды и подавлением адсорбционной активности природных ПАВ объясняется повышение степени обезвоживания нефти с увеличением времени турбулизации эмульсии, обработанной нефтерастворимыми деэмульгаторами. Выполненные исследования позволяют сделать вывод, что механизм дестабилизации эмульсии при обработке во-до-и нефтерастворимыми деэмульгаторами также различен.  [14]

При применении водорастворимого деэмулыатора готовят его 1 - 3 % - ный водный раствор в емкости, снабженной обогревом и перемешивающим устройством, Раствор деэмулыатора закачивается в дозировочные мерники, из которых направляется дозировочным насосом в нефть. Нефтерастворимый деэмульгатор подают в нефть без разбавления, используя для этого насос небольшой производительности.  [15]



Страницы:      1    2