Ультразвуковая обработка 6 мас. % раствора нефтяного парафина в декане приводит к повышению температур фазовых переходов, вязкости и количества парафиновых отложений. Добавление нефтяных смол в раствор подавляет кристаллизацию углеводородов и способствует снижению вязкости, энергии активации вязкого течения, удельной энергии разрушения дисперсной системы, температуры золь-гель перехода, массы осадка. Комплексное воздействие ультразвука и смол более эффективно снижает структурно-механические параметры. Усредненные молекулы смол, выделенных из осадков, характеризуются меньшей ароматичностью, большим количеством гетероатомных структур и парафиновых атомов углерода по сравнению с исходными молекулами.
Идентификаторы и классификаторы
По оценкам специалистов около 20% мировых запасов сырой нефти являются парафинистыми, причем, в основном, это нефти арктических месторождений и глубоководных месторождений на шельфе, где температура окружающей среды относительно низкая [1].
Список литературы
- Garmroodi Daneshvar M. R., Ahmadpour A. A numerical study on two-phase core-annular flows of waxy crude oil/ water in inclined pipes// Chem. Engineering Research and Design. 2020. V. 159. P. 362–376. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2020.04.017
- Шакирова Л. Н., Судыкин С. Н., Абдрахманова Л. М., Судыкин А. Н., Якубов М. Р. Исследование процесса термической обработки сверхвязкой нефти для снижения ее вязкости // Сборник научных трудов ТатНИ- ПИнефть ПАО «ТАТНЕФТЬ». 2015. Т. 83. С. 263–267 [Shakirova L. N., Sudykin S. N., Abdrakhmanova L. M., Sudykin A. N., Yakubov M. R. Investigation of the heat treatment process of ultraviscous oil to reduce its viscosity // Collection of scientific papers TatNIPIneft PJSC TATNEFT. 2015. V. 83. P. 263–267].
- Мусина Н. С., Марютина Т. А. Применение магнитной обработки для изменения состава и физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов // Журнал аналитической химии. 2016. Т. 71. № 1. С. 29–36. https:// doi.org/10.7868/S0044450216010096 [Musina N. S.,
Maryutina T. A. Application of magnetic treatment to changing the composition and physicochemical properties of crude oil and petroleum products // J. Anal. Chem. - № 1. С. 27–34. https://doi.org/10.1134/S1061934816010081].
- Huang Q., Li H., Zhuang Yu., Ding Y., Ma C., Chen C., Xie Y., Liang H., Han S., Zhang J. Reducing viscosity of waxy crude oil with electric field perpendicular to oil’s flow direction // Fuel. 2021. V. 283. 1119345. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119345
- Лоскутова Ю. В., Юдина Н. В., Данекер В. А. Влияние низкочастотного акустического поля и полимерной присадки на структурно-механические параметры нефти // Известия высших учебных заведений. Серия «Химия и химическая технология». 2019. Т. 62. № 1.
С. 70–77. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20196201.5766 [Loskutova Y. V, Yudina N. V, Daneker V. A. Influence of low-frequency acoustic field and polymer additive on structural and mechanical properties of oil // J. of higher educational institutions. Series Chem. and Chem. Technol. 2019. № 1. P. 70–77. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20196201.5766]. - Cui J., Zhang Z., Liu X., Liu L., Peng J. Studies on viscosity reduction and structural change of crude oil treated with acoustic cavitation // Fuel. 2020. V. 263. 116638. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.116638
- Hofstatter H., Павлов М. В., Мастобаев Б. Н. Применение ультразвука для предотвращения асфальто-смоло-парафинистых отложений при транспортировке нефти по трубопроводу // Научные труды НИПИ Нефтегаз ГНКАР. 2014. № 4. С. 35–39. https://doi.org/10.5510/OGP20140400219 [Hofstatter H., Pavlov M. V., Mastobaev B. N.
Application of ultrasound for the destruction of resinparaffin deposits in pipeline transport of oil // SOCAR Proc. 2014. № 4. С. 35–39. https://doi.org/10.5510/OGP20140400219]. - Литвинец И. В., Юдина Н. В., Лоскутова Ю. В., Прозорова И. В. Эффективность присадок, ингибирующих осадкообразование в нефтегазоконденсатных смесях // Нефтяное хозяйство. 2018. № 2. С. 85–89. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2018-2-85-89 [Litvinets I. V., Yudina N. V., Loskutova Yu. V., Prozorova I. V. Effectiveness of additives for inhibition of wax deposition in oil-gas mixtures // Oil industry. 2018. N 2. P. 85–89. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2018-2-85-89].
- Afra S., Hisham A., Nasr-El-Din H., Socci D., Zheng Cui. Green phenolic amphiphile as a viscosity modifier and asphaltenes dispersant for heavy and extra-heavy oil // Fuel. 2018. V. 220. P. 481–489. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.01.111
- Казанцев О. А., Волкова Г. И., Прозорова И. В., Литвинец И. В., Орехов Д. В., Самодурова С. И., Каморин Д. М., Мойкин А. А., Меджибовский А. С. Полиалкил(мет)акрилатные депрессорные присадки для парафинистых нефтей // Нефтехимия. 2016. Т. 56. № 1. С. 76–80. https://doi.org/10.7868/S0028242115040073
[Kazantsev O. A., Orekhov D. V., Samodurova S. I., Kamorin D. M., Moikin A. A., Volkova G. I.,
Prozorova I. V., Litvinets I. V., Medzhibovskii A. S. Poly(alkyl(meth)acrylate depressants for paraffin oils // Petrol. Chemistry. 2016. V. 56. N 1. P. 68–72. https://doi.org/10.1134/S0965544115060079]. - Волкова Г. И., Прозорова И. В., Шелест Н. Н., Юдина Н. В. Влияние природы разбавителей на вязкость смолистых систем // Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. 2011. № 1. С. 17–20 [Volkova G. I., Prozorova I. V.,
Shelest N. N., Yudina N. V. Influence of the nature of diluents on the viscosity of resinous systems // Oil Refining Petrochem. Sci. Tech. Achievements Bbest Practices. 2011. N 1. P. 17–20] - Безымянников Т. И., Павлов М. В., Валеев А. Р., Мастобаев Б. Н. Моделирование звука для очистки от асфальто-смолистых и парафиновых отложений на объектах транспорта и хранения нефти // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2018. № 3. С. 22–26. https://doi.org/10.24411/0131-4270-2018-10301 [Bezymyannikov T. I., Pavlov M. V., Valeev A. R., Mastobaev B. N. Modeling the use of ultrasound for cleaning from asphalt-resinous and paraffin deposits at oil transportation and storage facilities // Transport Storage Petrol. Prod. Hydrocarbons Raw. Mat. 2018. N 3. P. 22–26. https://doi.org/10.24411/0131-4270-2018-10301].
- Huang X., Zhou C., Suo Q., Zhang L., Wang S. Experimental study on viscosity reduction for residual oil by ultrasonic // Ultrason. Sonochem. 2018. V. 41. P. 661– 669. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2017.09.021
- Razavifar M., Qajar J. Experimental investigation of the ultrasonic wave effects on the viscosity and thermal behaviour of an asphaltenic crude oil // Chem. Eng. Process. Process Intensif. 2020. V. 53. N 107964. https://doi.org/10.1016/j.cep.2020.107964
- Красников П. Е., Гаврилов М. М., Ефименко К. А., Егоров А. Г., Никитченко Н. В., Тюкилина П. М., Пименов А. А., Ахмадова Х. Х., Махмудова Л. Ш. Ис-
следование влияния ультразвукового воздействия на свойства сырья для производства компаундированных дорожных битумов // Нефтехимия. 2018. Т. 58. № 4. С. 438–442.
https://doi.org/10.1134/S0028242118040135 [Krasnikov P. E., Gavrilov M. M., Efimenko K. A.,
Egorov A. G., Nikitchenko N. V., Tyukilina P. M., Pimenov A. A., Akhmadova K. K., Makhmudova L. S. Investigation of the effect of ultrasonication on the properties of feedstock for production of compounded road asphalts // Petrol. Chemistry. 2018. N 8. P. 646–650. https://doi.org/10.1134/S0965544118080133]. - Shiyi L., Peng S., Zhang R., Guo Z., Du W., Zhang J., Chen G. Воздействие ультразвука на вязкость тяжелой нефти // Нефтехимия. 2020. Т. 60. № 5. С. 607–611. https://doi.org/10.31857/S0028242120050196 [Shiyi L., Peng S., Zhang R., Guo Z., Du W., Zhang J., Chen G. Viscosity reduction of heavy oil by ultrasonic // Petrol. Chemistry. 2020. V. 60. P. 998–1002. https://doi.org/10.1134/S0965544120090194].
- Волкова Г. И., Ануфриев Р. В., Юдина Н. В. Влияние ультразвука на состав и свойства парафинистой высокосмолистой нефти // Нефтехимия. 2016. Т. 56. № 5. С. 454–460.
https://doi.org/10.7868/S0028242116050208 [Volkova G. I., Anufriev R. V., Yudina N. V. Effect of
ultrasonic treatment on the composition and properties of waxy high-resin oil // Petrol. Chemistry. 2016. V. 56. P. 683–689. https://doi.org/10.1134/S0965544116080193]. - Volkova G. I, Anufriev R. V. Structural and mechanical high-frequency acoustic field // Key Eng. Mater. 2016. V. 670. P. 55–61. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.670.55.
- Yudina N. V., Loskutova Yu. V. Formation of organic deposits in model petroleum systems // Petrol. Chemistry. 2020. N 6. P. 693–698. https://doi.org/10.1134/S0965544120060110
- Морозова А. В., Волкова Г. И. Влияние нефтяных смол и ультразвуковой обработки на свойства нефтеподобной системы // Химия в интересах устойчивого развития. 2020. № 28. С. 508–514. https://doi.org/10.15372/KhUR20202570 [Morozova A. V., Volkova G. I. The Effect of Petroleum Resins and Ultrasonic Treatment on the Properties of a Petroleum-Like System // Chemistry for Sustainable Development. 2020. V. 28. P. 494–500. https://doi.org/10.15372/CSD20202570].
- Beshagina E. V., Yudina N. V., Loskutova Yu. V., Krutey A. A. Paraffin Blockage Specificsin Model Petroliferous Systems // Procedia Chemistry. 2014. № 10. 229–235. https://doi.org/10.1016/j.proche.2014.10.039
- Камьянов В. Ф., Аксенов В. С., Титов В. И. Гетеро-атомные компоненты нефти. Новосибирск: Наука. 1983. 237 с.
- Виноградов Г. В., Малкин А. Я. Реология полимеров. Москва: Химия, 1977. 440 с.
- Матвеенко В. Н., Кирсанов Е. А., Ремизов С. В. Высокопарафинистая нефть как дисперсная система. Выбор уравнения течения // Коллоидный журнал. 1994. Т. 56. № 3. С. 393–399.
- Головко А. К., Горбунова Л. В., Камьянов В. Ф. Закономерности в структурно-групповом составе высокомолекулярных гетероатомных компонентов нефтей // Геология и геофизика. 2010. Т. 51. № 3. С. 364–374. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2010.02.005 [Golovko A. K., Gorbunova L. V., Kamyanov V. F. Regularities in the structural-group composition of high molecular weight heteroatomic components of petroleums // Geol. Geophys. 2010. V. 51. P. 364–74. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2010.02.005].
- Дмитриев Д. Е., Головко А. К. Моделирование молекулярных структур нефтяных смол и асфальтенов и расчет их термодинамической устойчивости // Химия в интересах устойчивого развития. 2010. Т. 18. № 2. С. 177–187 [Dmitriev D. E., Golovko A. K. Modeling of molecular structures of petroleum resins and pyrobitumen and calculation of their thermodynamic stability].
Выпуск
Другие статьи выпуска
Получены экспериментальные результаты исследований изменения дисперсного состояния мазута с растворенным в нем сероводородом под действием низкоэнергетической волновой обработки. Показано, что воздействие ультразвуком и постоянным магнитным полем позволяют гарантированно снизить содержание сероводорода в мазуте до концентрации менее 10 ppm, а в комбинации с поглотителями – до 1 ppm. Определены оптимальные параметры волновой обработки. Изменение среднего диаметра частиц дисперсной фазы мазута демонстрирует экстремальную зависимость. С позиций нефтяных дисперсных систем предложен механизм процессов, происходящих при очистке мазута от сероводорода.
В статье приведены результаты сравнительного анализа вязкостно-температурных зависимостей модельных систем на основе нефтяных мальтенов из неустойчивых (с асфальтенами типа «остров») и устойчивых (с асфальтенами типа «архипелаг») нефтей с добавлением 5 мас. % индивидуальных н-алканов (С10 и С23) и/или («родных» или «неродных») асфальтенов. На вязкостно-температурных кривых выделены две области: низкотемпературная (от 10 до 30°С) и высокотемпературная (от 30 до 50°С), в которых поведение нефтяных систем определяется, соответственно, наличием кристаллической фазы твердых парафинов и состоянием асфальтенов. Сделано предположение, что особенности вязкостно-температурных характеристик нефтяных систем при повышенных температурах определяются структурой асфальтенов («остров» или «архипелаг») и их склонностью к флоккуляции или образованию парафино-асфальтеновых агрегатов. Показано, что флоккуляция асфальтенов сопровождается захватом компонентов дисперсионной среды, а именно н-алканов, причем асфальтены типа «остров» захватывают больше.
На примере нефтей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции исследована зависимость процесса формирования асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) и температуры их застывания от содержания в нефтях парафинов, асфальтенов, смол, гетероатомных фрагментов и и их соотношений . Установлена зависимость количества АСПО и температуры застывания от содержания в нефтях парафинов и отношения парафинов к асфальтенам.. Показано также, что компонентами отложений в нефтях могут быть как парафины, так и смолы и асфальтены.
Важной темой в исследованиях нефтяных пластов любого месторождения является разделение их на различные участки. Для классификации участков пласта Яммама, Южный Иран, с использованием FTIR-спектроскопии и методов многомерной статистики отобрано одиннадцать проб нефти из различных скважин. Из диаграмм FTIR-анализа получены пять различных показателей содержания алифатических, и ароматических соединений, соединений с длинной цепью, а также определены индексы замещения (1 и 2). Полученные результаты использованы в качестве входных данных в методах (алгоритмах) иерархической кластеризации и кластеризации k-средних. Показано, что пласт Яммама состоит из двух участков, различающихся по химическому составу содержащейся в них нефти. Скважины, расположенные в северо-западной и юго-восточной частях исследуемой территории, отнесены к двум различным кластерам. Полученное разделение на основе FTIR-анализа и методов кластеризации хорошо согласуется с предыдущими выводами.
Методами газожидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии изучены особенности состава и распределения биомаркеров в нефти и рассеянном органическом веществе венд-кембрийских отложений из скважины Кугасская 364-0. Идентифицированы алканы нормального и изопреноидного строения, моноцикланы, стераны, терпаны, а также алкилароматические углеводороды ряда бензола, нафталина и фенантрена. По геохимическим показателям биомаркеров определено, что исходное органическое вещество формировалось преимущественно в карбонатных породах морского бассейна с восстановительной средой и повышенной соленостью вод. Показатели термической зрелости соответствуют началу «нефтяного» этапа катагенеза.
Методом ЯМР 13С изучен представительный набор нефтей Северного Кавказа (86 проб, 54 месторождения и разведочные площади). Впервые получены данные о распределении углерода по основным структурным фрагментам молекул нефтей всего бассейна. На основании графиков плотности распределения всех измеренных параметров состава установлено, что распределения значений почти всех параметров би или полимодальное. Лишь у величины Σn-Alk/C4 n(1) оно унимодально, но все равно не является нормальным.. С применением метода непараметрической статистики показано, что в нефтях Северного Кавказа намного меньше ароматических соединений, чем в нефтях Западной Сибири и Волго-Урала. Содержание же, налкильных структур наибольшее из всех четырех изученных бассейнов, включая Восточно-Сибирский бассейн. Подтверждено ранее сделанное по данным ЯМР 1Н выделение в пределах
бассейна трех стратиграфических комплексов по составу нефтей: первый комплекс — нефти коллекторов триаса и юры, второй — нефти меловых отложений, третий — палеогена и неогена. Выявлена разница в генезисе нефтей между тектоническими структурами, примыкающими к Главному Кавказскому хребту (Терская и Сунженская антиклинальные зоны Терско-Каспийского краевого прогиба Индоло-Кубанский прогиб) с теми, что находятся на северо-востоке бассейна и примыкают к Каспийскому морю (Восточная часть гряды Карпинского, Прикумская зона поднятий). Первая группа нефтей — нефть морского генезиса с примесью терригенного материала; вторая — нефть терригенного генезиса. Тем самым полученные ранее существовавшие представления о генезисе нефтей Северного Предкавказья радикально меняются.
По данным работ, описывающих результаты физического (лабораторного) и математического моделирования применения диметилового эфира (ДМЭ) для повышения нефтеотдачи, проанализированы перспективы указанной технологии. Рассмотрен механизм интенсификации извлечения нефти и повышения нефтеотдачи при закачке его в пласт. Оценены основные факторы, влияющие на коэффициент распределения ДМЭ между нефтяной и водной фазами. Выявлены преимущества нагнетания в пласт ДМЭ перед закачкой в пласт углеводородных газов и диоксида углерода. Проведен анализ комбинированных технологий повышения нефтеотдачи, включающих закачку в пласт ДМЭ, диоксида углерода, растворов полимеров, водяного пара. Кратко обсуждается возможность применения ДМЭ для разделения нефтяных шламов.
В обзоре проанализированы возможности метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) в исследовании нефтей. Основное внимание уделено рассмотрению технических особенностей метода применительно к задачам добычи и подготовки нефти. Проведена систематизация доступных литературных данных. Выделены четыре ключевых направления МРТ-визуализации, активно развивающихся в настоящее время: нефть в пористой матрице; межфазные границы нефтей; процессы дестабилизации нефтяных систем; процессы транспорта нефти и нефтяных систем. Рассмотрены ключевые работы по данным направлениям и изложены принципиальные моменты, отражающие эффективность метода МРТ и очерчивающие круг проблем, решаемых с его помощью, включая перспективы дальнейшего расширения областей применения. Обсуждены возможности исследования морфологических, структурных, динамических аспектов взаимодействия нефтей с окружающей средой, их фазового поведения в условиях интенсивных внешних воздействий. Представленный обзор способствует расширению арсенала экспериментальных возможностей специалистов, работающих в области добычи, подготовки и переработки нефтей, а также в смежных областях – физической и коллоидной химии, химии поверхностных явлений и высокомолекулярных соединений.
В связи с углублением исследований все новых компонентов органического вещества и нафтидов нефти, в том числе асфальтенов, в обзоре проанализировано развитие представлений о структуре асфальтенов и основные направления их применения в геохимии органического вещества и нефти. Рассмотрены сходства и отличительные особенности строения молекулярной и надмолекулярной структуры асфальтенов, выделенных из органического вещества осадочных пород, угля, нефти и битумов, а также основные аспекты формирования и преобразования асфальтенов в процессе геохимической эволюции органического вещества. Подчеркиваются возможности современной аналитической базы по изучению структурных элементов, функциональных групп и механизмов межмолекулярного взаимодействия асфальтенов нефти, природных битумов и экстрактов из осадочных пород. Выделены и обсуждены основные методы в исследованиях состава и структуры асфальтенов для решения задач органической геохимии. Данные о молекулярной и надмолекулярной структуре асфальтенов играют весомую роль в установлении их природы и поиске корреляционных зависимостей нефтей и органического вещества нефтематеринских отложений, что позволяет получить важную информацию о генезисе и условиях формирования исходной нефти.
Обзор посвящен применению современного метода колебательной спектроскопии комбинационного рассеяния (КР-спектроскопии), или раман-спектроскопии, для анализа различных объектов химии нефти: нефтей, нефтепродуктов, нефтеносных пород, катализаторов нефтехимических процессов и пр. В обзоре приведена интерпретация линий КР-спектров, характеризующих основные функциональные группы в составе нефтей и нефтепродуктов. Описаны условия регистрации КР-спектров (выбор лазера, спектральный диапазон) с целью получения качественных спектров для различных по химической структуре объектов исследования. Рассмотрены основные приемы снижения температуры образца и подавления флуоресценции при регистрации КР-спектров. Значительное внимание уделено методам математической обработки результатов при анализе термической зрелости нефти и нефтеносных пород, определения состава топливных смесей; приведены параметры, количественно описывающие степень зрелости нефтей и керогенов. Описаны примеры анализа экспериментально полученных данных и результатов квантово-химического моделирования при определении структуры полициклических углеводородов.
Издательство
- Издательство
- ИНХС РАН
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, 29
- Юр. адрес
- 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, 29
- ФИО
- Максимов Антон Львович (Директор)
- E-mail адрес
- director@ips.ac.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 9554201
- Сайт
- http:/www.ips.ac.ru