Cтраница 1
Снижение вязкости эмульсий осуществляется применением дозаторов гравитационного типа или периодической закачкой химических реагентов в затрубное пространство скважины. [1]
Отмечалось снижение вязкости эмульсий, обработанных Дисолваном 4411, особенно при повышенных температурах, что обусловлено выделением воды. [2]
![]() |
Распределительное устройство резервуаров для равномерного подъема нефтяной. [3] |
Основная причина снижения вязкости эмульсий при инверсии следующая. Высокая вязкость эмульсии В / Н объясняется деформацией диспергированных частиц воды в нефти, возникающей в процессе прокачки эмульсий, а также контактом нефти со стенками труб, способствующим из-за повышенной теплопроводности понижению температуры и увеличению тем самым вязкости нефти. При инверсии эмульсии внешней фазой, соприкасающейся со стенками труб, становится вода, которая практически не изменяет своей вязкости от изменения температуры. [4]
Основная причина снижения вязкости эмульсий при инверсии заключается в следующем. Высокая вязкость эмульсии В / Н объясняется деформацией диспергированных частиц воды в нефти, возникающей в процессе прокачки эмульсий, а также контактом нефти со стенками труб, способствующим из-за повышенной теплопроводности понижению температуры и увеличению тем самым вязкости нефти. При инверсии эмульсии внешней фазой, соприкасающейся со стенками труб, становится вода, которая практически не изменяет своей вязкости от изменения температуры. [5]
![]() |
Зависимость изменения вязкости нефтяной эмульсии от количества вводимого деэмульгатора при различном содержании в ней связанной воды. [6] |
Наряду со снижением вязкости эмульсии происходит и значительное выделение из нее свободной воды. [7]
При этом степень снижения вязкости эмульсии обусловлена количеством скоалесцировавших капель, которое определяется активностью и дозировкой деэмульгатора. С увеличением дозировки до некоторых значений достигается определенная степень укрупнения капель эмульгированной воды, выше которой вязкость эмульсии существенно не изменяется. И дальнейшее увеличение дозировки для снижения вязкости оказывается малозначимым а, следовательно, малоэффективным. [8]
Одним из приемлемых способов снижения вязкости эмульсий угленосных горизонтов, а значит, и гидравлических потерь при их транспорте по трубопроводам является смешение их в определенных соотношениях с маловязкими девонскими нефтями или эмульсиями. Исследование физико-химических процессов, происходящих при смешении угленосных и девонских эмульсий с полностью сформированными бронирующими оболочками, показало, что условия деэмульсации смесей по сравнению с исходными эмульсиями, хотя и изменяются [113], но эти затруднения преодолимы. [9]
При использовании в качестве жидкости разрыва гидрофобных эмульсий снижение вязкости эмульсии, т.е. ее разрушение, осуществляется, как правило, ПАВ-деэмульгато-рами, а также за счет температурного воздействия. В случае загущения жидкости разрыва реагентами на полисахариднои и целлюлозной основе разрушение такого класса реагентов осуществляется введением специальных ферментов на бактериальной основе. [10]
![]() |
Зависимости динамической вязкости эмульсии от дозировки деэмульгатора ( при градиенте скорости 17 85 с 1. [11] |
Методика выбора марки деэмульгатора и оценки его дозировки, необходимой для снижения вязкости эмульсии, транспортируемой по трубопроводам промысловой системы сбора, предусматривает проведение испытаний на вязкость при дозировании деэмульгаторов при температуре, которую имеет эмульсия в трубопроводе, и дисперсный анализ пробы под микроскопом. [12]
Ввод деэмульгатора в эмульсию непосредственно у скважины или в скважину способствует в большей степени снижению вязкости эмульсии. Это приводит к увеличению пропускной способности самотечных участков труб нефтесборной системы, снижению напора насоса и, вследствие этого, снижению расхода электроэнергии. Промысловые наблюдения показывают, что деэмульгаторы значительно эффективней снижают вязкость эмульсий, чем это наблюдается в лабораторных условиях. [13]
Исследования показали, что расход деэмульгатора, необходимый для эффективного сброса воды на ДНС, не будет равен расходу, необходимому для снижения вязкости эмульсии. Это связано с различным качественным состоянием эмульсии. Решение задачи в первом случае требует полного расслоения потока, тогда как эффективное снижение вязкости происходит и в результате только укрупнения эмульгированных капель без отделения воды в свободную фазу. При достижении определенного диаметра капель эмульгированной воды снижение вязкости достигает уровня, вполне удовлетворительного с этих позиций, и дальнейшее увеличение расхода деэмульгатора только для снижения вязкости оказывается нецелесообразным. Наличие горизонтального участка на кривой свидетельствует о том, что увеличение расхода деэмульгатора больше определенной величины не приводит к заметному изменению вязкости. При этом дозировка деэмульгатора, необходимая для полного отделения воды из эмульсии, может быть достигнута при дополнительном дозировании деэмульгатора на других объектах сбора продукции скважин ( ГЗУ, ДНС) по мере ее продвижения. [14]
Следует отметить, что результаты расчета экономической эффективности несколько занижены в связи с невозможностью учета дополнительных эффектов, возникающих при использовании новой технологии: уменьшения интенсивности парафинизации промысловых трубопроводов; снижения объема ремонтных работ, связанных с депарафинизацией оборудования и сохранением заданного уровня добычи нефти; увеличения добычи нефти за счет снятия противодавления в системах сбора при снижении вязкости эмульсии в связи с ее разрушением; уменьшения расхода электроэнергии на перекачку; повышения коэффициента использования существующих товарных парков и другого промыслового оборудования, быстрого решения проблемы обезвоживания и обессоливания нефти в Татарии в заданных объемах; обеспечения прибыли в виде надбавок к цене на нефть повышенного качества. [15]