Cтраница 1
Разрушение водонефтяной эмульсии способствующее снижению количества диспергированной воды в нефти, ускорению процесса коалесценции и седиментации газовых пузырьков - все это в совокупности интенсифицирует процесс выделения газа из эмульсионных несртей при воздействии на свойства ГЖС горячей дне-ражной воды. [1]
Юймп дня юбоюденм м эмульсией в электрическом поле. [2] |
Разрушение водонефтяной эмульсии в электрическом поле представляет собой весьма сложный процесс, эффективность которого сильно зависит от свойств эмульсии, характера и величины поля и ряда технологических условий его применения. В связи с этим представляют интерес зафиксированные на кинопленке результаты наблюдений под микроскопом за поведением эмульсий в электрическом поле. Разумеется, эти результаты не могут быть непосредственно перенесены на реальный процесс, фактически происходящий при разрушении эмульсии в электроде-гидраторах, поскольку они получены при обработке эмульсии полем в тонком нефтяном слое, без подогрева и подачи деэмульгатора. [3]
Процесс разрушения водонефтяной эмульсии включает три этапа: 1 - соударение диспергированных частиц, 2 - слияние их в крупные глобулы, 3 - выделение воды в виде сплошной фазы под действием гравитационных, центробежных или иных сил. [4]
При разрушении водонефтяной эмульсии в процессе подготовки нефти происходит уменьшение поверхности раздела фаз вода-нефть, вследствие чего значительная часть реагентов переходит в водную фазу. Естественно, что в силу поверхностно-активных свойств реагенты сорбируются на каплях нефти в воде с образованием полимолекулярных слоев, препятствующих процессу слияния капель. Естественно также предположить, что количество реагентов, находящихся в воде и адсорбированных на каплях, находится в состоянии динамического равновесия. Поэтому введение в поток очищаемой воды дополнительного количества межфазной поверхности ( полярная-неполярная) вызовет адсорбцию реагентов из воды на данную поверхность, что приведет к снижению концентрации реагентов в воде и как следствие - вызовет десорбцию части реагента с поверхности капель в воду, что приведет к росту коэффициентов эффективности, как коалесценции капель нефти, так и образования флотокомплексов. Так, на примере дисолвана 4411 можно показать, что при введении в воду некоторого количества диспергированного газа с общей удельной поверхностью S / V 5 и исходной концентрации реагента 40 г / м3 на поверхности пузырьков будет адсорбировано примерно 14 г / м3 реагента, что, как видно из рис. 2.93, приведет к увеличению коэффициента эффективности образования флотокомплексов с 0 0006 до 0 0015, то есть к значительному увеличению скорости образования флотокомплексов. Из выше изложенного следует важность значения насыщения воды диспергированным газом. [5]
Термохимический метод разрушения водонефтяной эмульсии как наиболее экономичный и простой, с технологической точки зрения, нашел широкое распространение на промыслах. Сущность этого метода заключается в том, что обводненная нефть пропускается через слой горячей воды, при этом находящиеся на границе фаз глобулы слабо связанной воды поглощаются промывочной водой. Этим достигается частичное отделение воды от нефти. В оставшуюся нефтяную эмульсию с наиболее диспергированной водой вводится дозированное количество химического реагента, после чего оно вновь пропускается через слой горячей воды и направляется для окончательного гравитационного отстоя. Продукты деэмульсации - товарная нефть, вода и попутный газ - отводятся с установки по соответствующим трубопроводам. [6]
Поскольку при разрушении водонефтяной эмульсии наделяется ос-новвое количество минерализованной пластовой воды, то процесс обезвоживания нефти одновременно является и процессом ее обоссо-ливания. [7]
Механизм образования и разрушения водонефтяных эмульсий определяют адсорбционные процессы, происходящие на границе раздела нефть - вода ( гл. Схема этих процессов была впервые дана Л. Г. Гурвичем, который предположил, что на поверхности раздела нефть - вода концентрируются асфальтосмолистые компоненты нефти, образуя твердообразные пленки, исключающие возможность слияния отдельных глобул воды. Это предположение было подтверждено затем многими экспериментальными исследованиями. [8]
Деэмульгаторы предназначены для разрушения водонефтяных эмульсий и выделения воды из нефти, при этом снижаются вязкость и гидравлические потери. Деэмульгаторы в эмульсиях I рода ( нефть в воде) являются эффективными эмульгаторами, а эмульгаторы эмульсий I рода являются деэмульгаторами II рода ( вода в нефти) с различной степенью эффективности. Все Деэмульгаторы представляют собой смесь блоксополимеров оксида этилена и пропилена различной молекулярной массы и различного соотношения оксидов в блоке, растворенные в органическом растворителе. Их деэмудь-гирующая способность зависит от марки и расходов, температуры жидкости, содержания воды в нефти и степени ее диспергирования. Механизм действия деэмульгаторов заключается в создании максимально возможного поверхностного натяжения ( около 50 мН / м) на границе раздела нефть-вода и уменьшению площади поверхности раздела, что достигается за счет укрупнения ( коалесценции) мелких капелек нефти и выделения их на поверхность. [9]
Способ интенсификации процесса разрушения водонефтяных эмульсий / А.Г. Зарипов, Г.Н. Позднышев, В.Д. Шагеев II НТС Нефтепромысловое дело. [10]
На выкид насосов для разрушения водонефтяной эмульсии подается ре-агент-деэмульгатор. Из печей с температурой 70 - 80 С нефть направляется в отстойники II ступени, где происходит процесс глубокого обезвоживания и частичного обессоливания. [11]
На выкид насосов для разрушения водонефтяной эмульсии подается ре-агент-деэмульгатор, а на прием - пресная вода для обессоливания в расчете 5 % от объема товарной нефти. После теплообменников нефть поступает в печь для дальнейшего нагрева. Из печей с температурой 70 - 80 С нефть направляется в отстойники II ступени, где происходит процесс глубокого обезвоживания и частичного обессоливания. [12]
В нефтедобыче ПАВ применяют для разрушения водонефтяных эмульсий, образующихся в ходе извлечения нефти на поверхность земли и ее движения по промысловым трубопроводам. ПАВ добавляют в воду при мойке резервуаров и отсеков танкеров, чтобы ускорить процесс. [13]
Необходимо было искать другие пути разрушения водонефтяных эмульсий и в первую очередь при низких температурах, так как это позволило бы значительно упростить технологическую схему процесса подготовки нефти и сократить расходы на его осуществление. [14]
В работе [58] рассмотрена кинетика разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий, полученных в присутствии соляной кислоты, показано увеличение стойкости эмульсий. В ряде случаев образуются высоковязкие системы пастообразной консистенции, представляющие собой высокодисперсные эмульсии, способные привести к запечатыванию фильтрационных каналов пласта и к существенному ухудшению процесса сброса воды на УПС и подготовки нефти на УПН. [15]