способ деэмульгирования нефти бинарным деэмульгатором

Классы МПК:C10G33/04 химическими средствами 
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-04-07
публикация патента:

Изобретение относится к способам деэмульгирования нефти и направлено на снижение стоимости деэмульгатора. Данный технический результат достигается путем введения в сырьевой поток в дегидратор бинарного деэмульгатора, состоящего из смеси дорогостоящего деэмульгатора - диссолвана в количестве не более 5 ppm и соли синтетической жирной кислоты - (RCOO)mMn , в зависимости от используемого металла, в количестве 15÷40 ppm, что приводит к дестабилизации водонефтяной эмульсии, снижая прочность сольватной оболочки глобул воды, и обеспечивает более легкую коалесценцию в наиболее крупные глобулы воды и осаждение воды из нефти, при этом достигается степень извлечения воды 90÷95% мас., которая достигается при использовании чистого диссолвана в количестве 10÷30 ppm. 6 табл.

Формула изобретения

Способ деэмульгирования нефти бинарным деэмульгатором, предусматривающий введение в сырьевой поток в дегидратор смеси деэмульгатора - диссолвана в количестве не более 5 ppm и соли синтетической жирной кислоты в количестве 15÷40 ppm, в зависимости от используемого металла.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам деэмульгирования нефти и может быть использовано в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

Известны способы деэмульгирования нефти, описанные в [А.К.Мановян. Технология первичной переработки нефти и природного газа. Учебное пособие для вузов. 2-е изд. - М.: Химия, 2001. - 340 с.].

Общепринятые способы разрушения водонефтяной эмульсии - термохимический и термоэлектрохимический, осуществляемые на обессолевающих установках, основной аппарат которых дегидратор или электродегидратор.

Одним из недостатков представленного способа является применение дорогостоящих деэмульгаторов, таких как диссолван, сепарол, проксамин и другие с расходом 5÷10 ppm.

Одной из основных задач процесса деэмульгирования нефти является поиск более дешевого деэмульгатора, который сможет обеспечить требуемую степень обезвоживания нефти.

Поставленная задача решается путем введения бинарного деэмульгатора, в качестве которого берется смесь общеизвестного дорогостоящего деэмульгатора - диссолвана и соли синтетической жирной кислоты - (RCOO)mMn, где R=C 9÷C15, в сырьевой поток дегидратора или электродегидратора, что обеспечивает снижение расхода дорогостоящего деэмульгатора и требуемую степень обезвоживания нефти.

Указанный технический результат достигается за счет того, что разрушение эмульсии связано с поверхностными явлениями на границе раздела вода - нефть, эмульгаторы, осаждаясь на поверхности глобул воды, образуют прочную сольватную оболочку, тем самым препятствуя коалесценции и осаждению глобул воды, введение поверхностно-активных веществ в водонефтяную эмульсию способствует ее дестабилизации, снижая прочность сольватной оболочки глобул воды, что обеспечивает более легкую коалесценцию в наиболее крупные глобулы воды и осаждению воды из нефти.

В таблице 1 представлено влияние дорогостоящего деэмульгатора - диссолвана на поверхностное натяжение на границе раздела фаз вода - гексан.

В таблице 2 представлено влияние дорогостоящего деэмульгатора - диссолвана на осаждение воды из водонефтяной эмульсии при времени отстоя 30 мин при температуре 50°С.

Таблица 1
Влияние деэмульгатора - диссолвана на поверхностное натяжение на границе раздела фаз вода - гексан
Расход dissolvan, ppm Поверхностное натяжение, мН/м
0 77
1 76
5 71
10 66
30 57
50 47
Таблица 2
Влияние деэмульгатора - диссолвана на осаждение воды из водонефтяной эмульсии
Расход dissolvan, ppm Осаждение воды, % мас.
060
170
585
1090
3094
5098

Из данных таблиц 1 и 2 следует, что с увеличением расхода деэмульгатора - диссолвана от 0 ppm до 50 ppm происходит снижение поверхностного натяжения на границе раздела фаз вода - гексан с 77 мН/м до 47 мН/м и увеличение осаждения воды из водонефтяной эмульсии с 60 до 98 мас%.

В таблице 3 представлено влияние солей синтетической жирной кислоты -

(RCOO)mMn на поверхностное натяжение на границе раздела фаз вода - гексан.

В таблице 4 представлено влияние солей синтетической жирной кислоты -

(RCOO)mMn на осаждение воды из водонефтяной эмульсии при времени отстоя 30 мин при температуре 20 и 50°С.

Таблица 3
Влияние солей синтетической жирной кислоты - (RCOO)m Mn, где R=С9÷С15, на поверхностное натяжение на границе раздела фаз вода - гексан
Расход (RCOO)mMn, ppm Поверхностное натяжение, мН/м
M=K+ М=Ni2+
0,00 77 77
4,63 76 76
9,25 74 75
13,88 69 73
18,50 65 70
23,13 70 67
27,75 75 71
32,38 76 74
37,00 78 76
Таблица 4
Влияние солей синтетической жирной кислоты - (RCOO)m Мn, где R=С9÷С15, на осаждение воды из водонефтяной эмульсии
Расход присадки (RCOO)mMn, ppm Осаждение воды, %об.
М=К+ M=Ni2+
при t=20°C при t=50°C при t=20°C при t=50°C
0,0035 6035 60
9,2543 8040 75
18,5050 8543 78
27,7557 9048 80
37,0055 8855 85
46,2553 8653 86

Из данных таблиц 3 и 4 следует, что влияние солей синтетической жирной кислоты на поверхностное натяжение на границе раздела вода - гексан и осаждение воды из водонефтяной эмульсии имеет минимальный и максимальный экстремумы соответственно, расход соли синтетической жирной кислоты и значение поверхностного натяжения на границе раздела фаз вода - гексан, и величина осаждения воды из водонефтяной эмульсии в момент достижения экстремума зависит от расположения металла в ряду активности. Чем активнее металл, тем при более низком расходе происходит достижение экстремального значения.

В таблице 5 представлено влияние смеси деэмульгатора - диссолвана и солей синтетической жирной кислоты на поверхностное натяжение на границе раздела фаз вода - гексан.

В таблице 6 представлено влияние смеси деэмульгатора - диссолвана и соли синтетической жирной кислоты на осаждение воды из водонефтяной эмульсии при времени отстоя 30 мин при температуре 50°С.

Таблица 5
Влияние смеси деэмульгатора - диссолвана и солей синтетической жирной кислоты - (RCOO)mМn, где R=С 9÷С15, на поверхностное натяжение на границе раздела фаз вода - гексан
Расход (RCOO)mMn, ppm Поверхностное натяжение, мН/м
Расход dissolvan 5 ppm Расход dissolvan 10 ppm Расход dissolvan 30 ppm
M=K+ M=Ni2+ M=K+ М=Ni2+ М=K+ N=Ni2+
0,0071 7166 6657 57
4,63 67 6859 6250 53
9,25 64 6655 5745 49
13,88 60 6349 5442 46
18,50 57 6044 5136 42
23,13 59 5948 4741 38
27,75 64 6155 5246 41
32,38 68 6459 5550 45
37,00 70 6764 5855 49

Таблица 6
Влияние смеси деэмульгатора - диссолвана и солей синтетической жирной кислоты - (RCOO)mMn, где R=C9-C15 , на осаждение воды из водонефтяной эмульсии
Расход (RCOO)mMn, ppm Осаждение воды, мас.%
Расход dissolvan 5 ppm Расход dissolvan 10 ppm Расход dissolvan 30 ppm
M=K+ M=Ni2+ M=K+ M=Ni2+ M=K+ М=Ni2+
0,0085 8590 9094 94
4,63 87 8691 90,594 94,5
9,25 89 87,592,5 9194 95
13,88 91 8894,5 9294,5 95,5
18,50 93 8995,5 92,595 96
23,13 94,5 90,597 93,597 96
27,75 96 9198,5 9598 96,5
32,38 95 92,598 9697,5 97
37,00 94 9497,5 9797 97,5
46,25 92 93,596 96,595,5 96,5

Из данных таблиц 5 и 6 следует, что при использовании совместно деэмульгатора - диссолвана и соли синтетической жирной кислоты - (RCOO) mMn проявляется синергетический эффект, позволяющий достигать снижения поверхностного натяжения на границе раздела фаз вода - гексан и повышения осаждения воды из водонефтяной эмульсии, при частичном замещении расхода деэмульгатора - диссолвана на соль синтетической жирной кислоты, в частности при расходе диссолвана 5 ppm и (RCOO)mMn - 4,63-9,25 ppm, где в качестве металла используется калий, и 18,50-23,13 ppm при использовании в качестве металла никеля происходит достижение поверхностного натяжения на границе раздела фаз вода - гексан равного 66 мН/м, и осаждения воды из водонефтяной эмульсии в количестве 90% мас., что достигается при расходе диссолвана 10 ppm, а при расходе диссолвана 5 ppm и (RCOO)mM n - 18,50-23,13 ppm, где в качестве металла используется калий, и 32,38-31,00 ppm при использовании в качестве металла никеля происходит достижение поверхностного натяжения на границе раздела фаз вода - гексан, равного 51÷59 мН/м и осаждения воды из водонефтяной эмульсии в количестве 94% мас., что достигается при расходе диссолвана в количестве 30 ppm.

Способ осуществляется следующим образом: в сырьевой поток дегидратора или электродегидратора вводится бинарный деэмульгатор, состоящий из смеси дорогостоящего деэмульгатора - диссолвана в количестве не более 5 ppm и соли синтетической жирной кислоты - (RCOO) mMn, в зависимости от используемого металла, в количестве 15-40 ppm, что приводит к дестабилизации водонефтяной эмульсии, снижая прочность сольватной оболочки глобул воды, и обеспечивает более легкую коалесценцию в наиболее крупные глобулы воды и осаждение воды из нефти, при этом достигается степень извлечения воды 90÷95% мас., которая достигается при использовании чистого диссолвана в количестве 10÷30 ppm.

Класс C10G33/04 химическими средствами 

гиперразветвленные сложные полиэфиры и поликарбонаты в качестве деэмульгаторов для разрушения эмульсий сырой нефти -  патент 2516469 (20.05.2014)
деэмульгаторы в растворяющих основаниях для отделения эмульсий и способы их применения -  патент 2510413 (27.03.2014)
применение алкоксилированных полиалканоламинов для деэмульгирования эмульсий типа "масло в воде" -  патент 2498841 (20.11.2013)
объединенные деасфальтизация растворителем и обезвоживание -  патент 2493235 (20.09.2013)
способ обезвоживания битуминозных нефтей -  патент 2492214 (10.09.2013)
деэмульгатор для разрушения водонефтяных эмульсий -  патент 2491323 (27.08.2013)
нейтрализатор сероводорода -  патент 2490311 (20.08.2013)
способ предотвращения накопления электростатических зарядов в эмульсиях при добыче и транспорте нефти -  патент 2488627 (27.07.2013)
состав для разрушения водонефтяных эмульсий и для удаления и предотвращения асфальтосмолопарафиновых отложений -  патент 2485160 (20.06.2013)
способ обессоливания газоконденсатов -  патент 2473667 (27.01.2013)
Наверх