Cтраница 3
Процесс действия деэмульгаторов на эмульсию весьма сложен и мало изучен. Существует несколько представлений о механизме действия деэмульгаторов. [31]
Механическая прочность слоя служит качественной характеристикой действия деэмульгатора, чем ниже механическая прочность слоя, тем выше эффективность деэмульгатора в этой системе. Для проведения анализа необходимы: прибор СНС-2 ( рис. 38), стакан емкостью 50 см3, микрошприц на 10 мкл, деэмульгатор и нефть. [32]
Объясняется это тем, что при встрече потока жидкости с де-эмульгатором должно произойти адсорбционное вытеснение эмульгатора из поверхностного слоя более поверхностно-активным реагентом - деэмульгатором. Наряду с этим следует указать, что действие деэмульгатора может состоять в некоторой степени и в пеп-тизации адсорбционного геля эмульгатора. [33]
Следовательно, эффективность процесса деэмульсации характеризуется, с одной стороны, скоростью удаления мелких капель ( мелкодисперсной составляющей эмульгированной воды), с другой - интенсивностью образования ассоциатов, обусловленных эффектом флокуляции. Оптимальным образом процесс деэмульсации завершается при расходах, при которых проявляется флокуля-ционное действие деэмульгатора ( фиксируются ассоциаты), однако процесс этот выражен умеренно. [34]
Метод основан на изменении электропроводности эмульсии в процессе ее разрушения под действием деэмульгатора [116], что сопровождается резким увеличением электропроводности. Для проведения анализа необходимы: прибор для измерения низких напряжений, гомогенизатор, стакан емкостью 100 см3, микробюретка, нефть, деэмульгатор и вода дистиллированная. [35]
В [28] установлено, что изменение водорастворимой части молекулы оказывает большое влияние на эффективность действия деэмульгатора, чем изменение нефтерастворимой части. Для каждой зоны характеристики эмульсий существует определенное оптимальное соотношение нефте - и водорастворимых частей молекулы. [36]
Разрушая поверхностную адсорбционную пленку, деэмульгаторы способствуют слиянию ( коалесценции) капелек воды в более крупные капли, которые при отстое эмульсии отделяются быстрее. Следует отметить, что при температурах более 120 С вязкость нефти меняется мало, поэтому эффект действия деэмульгаторов увеличивается незначительно. [37]
Деэмульгатором называется вещество, которое разрушает эмульсию, образуя на поверхности капелек воды непрочную пленку вместо прочной, образованной эмульгатором. Пленки, образуемые деэмульгатором, легко разрываются, и заключенные-в них капля освобождаются. Действие деэмульгатора на нефть противоположно действию эмульгатора, образовавшего данную, эмульсию. [38]
Удаление воды из масляных СОЖ не всегда возможно. Поэтому стабилизация процесса обводнения сводится к нейтрализации вредного действия воды путем введения соответствующих присадок - деэмульгаторов. Сущность действия деэмульгаторов состоит в повышении растворимости воды в масле путем образования гомогенной тройной системы: масло - деэмульгатор-вода. В СССР выпускают - деэмульгатор НЧК ( ТУ 38 - 101615 - 76), получаемый сульфированием прямогонных и гидроочищенных керосиновых фрак-ний, и деэмульгатор ОЖК ( ТУ 38 - 101417 - 73), представляющий собой смесь полиэтиленгликолевых эфиров синтетических жирных кислот, получаемых при окислении твердого парафина. [39]
Уменьшение прочности адсорбционного слоя достигается и вводом деэмульгатора. При отсутствии на поверхности раздела твердых эмульгаторов действие деэмульгаторов - ПАВ сводится к подавлению адсорбции эмульгаторов на поверхности раздела нефть - вода. Сами они, молекулярно растворяясь в нефти или в воде, или в обеих этих жидкостях, не создают прочной адсорбционной пленки и последняя легко разрывается при столкновении капель. При наличии бронирующего слоя твердых частиц ПАВ улучшают их смачивание водой, что также способствует коалесценции. [40]
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. [41]
Дозировки деэмульгаторов подбирались с таким расчетом, чтобы не происходило слишком быстрого и полного разделения эмульсии при относительно невысоких расходах, при этом высокий расход позволяет выделить деэмульгаторы с выраженным флокулирующим действием. Таким образом, возможно выявление характерных особенностей действия деэмульгаторов различных марок. На рис. 3.43 - 3.47 представлены результаты опытов по разделению эмульсий деэмульгаторами различных серий: ДИН, СНПХ, Рекод, Интекс, Реапон, LML 4312, Далфакс. [42]
![]() |
Эффективность применения деэмульгаторов. [43] |
Анализируемые деэмульгаторы наиболее эффективно будут работать совместно с магнитной обработкой. Проанализируем влияние формы изменения напряженности магнитного поля ( треугольное, прямоугольное, синусоидальное) на эффективность действия деэмульгаторов. [44]
Исследованием был охвачен практически весь диапазон возможных сочетаний и композиций химреагентов, встречающихся в нефтепромысловой практике. Так как в отдельных операциях процесса нефтедобычи все в большей степени находит применение серная и соляная кислоты, то обсуждение результатов исследования проводится относительно основного деэмульгатора с изменением его рН путем искусственного подкисления с вводом этих кислот. Это вытекает из того факта, что для продукции большинства нефтяных районов кислая среда, как правило, снижает эффективность действия деэмульгаторов. Увеличение объема кислой среды связано с возрастающими масштабами использования различных кислот в технологических операциях. [45]