Способ выбора растворителя для удаления асфальтосмолистого вещества
Использование: способы выбора растворителей для удаления асфальтосмолистых веществ (ACB), в частности в нефтяной промышленности. Сущность изобретения: выбор растворителя для удаления ACB осуществляют по величине растворимости ACB, рассчитанной в результате регистрации оптического спектра асфальтосмолистого вещества в области 300-800 нм, по формуле: где Cs - растворимость асфальтосмолистого вещества; В - эмпирическая константа, зависящая от природы асфальтосмолистого вещества, принимаемая равной 1, R - универсальная газовая постоянная, Т - температура, K;
- среднее сродство к электрону асфальтосмолистого вещества, эВ, определяемое по формуле:
где n - число точек в спектре;
o и
n - граничные длины оптического спектра;
- коэффициент светопоглощения на длине волны l, Is - средний потенциал ионизации растворителя, эВ, рассчитанный по формуле:
где N- число компонентов растворителя; Ci - массовая доля каждого компонента; Ii - потенциал ионизации компонента, эВ. Способ позволяет надежно прогнозировать величину растворимости ACB без приведения их в контакт с растворителем. 5 табл.
Изобретение относится к способам выбора растворителей для удаления асфальтосмолистых веществ (АСВ) и может быть использовано, в частности, в нефтяной промышленности.
Известны способы выбора растворителей для удаления АСВ по лабораторным исследованием растворимости АСВ. Например, по прототипу [1] на металлический диск наносят слой нефтяного осадка и определяют массу М1 диска с осадком. Диск помещают в растворитель и с помощью прибора "Реотест" вращают с малой постоянной угловой скоростью вращения в течение 2 мин. Затем диск снимают с прибора, удаляют остатки растворителя, высушивают и определяют его массу М2. Коэффициент эффективности отмыва исследуемым растворителем вычисляют по формуле:

















Интегральная сила осциллятора: 973,2276. Сродство к электрону: 1,06182 эВ. В табл. 4 приведены потенциалы ионизации десяти растворителей и подсчитанные по формуле (1) значения функции растворимости АСВ C1s в них при различных температурах, близких к пластовой. Лучшими растворителями данного АСВ являются: нефрас А120/200, нефрас А150/330 и газойли каталитического крекинга. Пример 2. АСВ Кушкульского месторождения. CACB=1 г/л; L=1 см; УФ спектр. Удельные показатели поглощения (соответствующие длине волны, нм); 13,905(285,7); 12,011(294,1); 10,200(303,0); 8,201(312,5); 6,515(322,6); 4,756(333,3); 3,937(344,3); 3,150(357,1); 2,193(370,4); 2,008(384,6); 1,695(400,0); 1,452(416,7); 1,013(434,8); 0,808(454,5); 0,576(476,2); 0,447(500,0); 0,354(526,3); 0,258(555,6); 0,202(588,2); 0,151(625,0); 0,114(666,7); 0,089(714,3); 0,069(769,2). Интегральная сила осциллятора: 1139, 8400. Сродство к электрону: 1,22476 эВ. В табл. 5 приведены подсчитанные по формуле (1) значения функции растворимости АСВ C1s в десяти (тех же, что в примере 1) растворителях. Лучшими растворителями являются те же нефрас А 120/200, нефрас А 150/330 и газойли каталитического крекинга. Пример 3. АСВ Южно-Сургутского месторождения. CАCВ 1 г/л; L 1 см. Аналогично примерам 1, 2 был снят УФ спектр и замерены удельные показатели поглощения. Рассчитаны интегральная сила осциллятора и сродство к электрону. Из десяти перечисленных в примерах 1,2 растворителей лучшими оказались те же, что в примерах 1, 2. Пример 4. АСВ Усть-Балыкского месторождения. CACB 1 г/л; L 1 см; УФ спектр. Лучшими оказались те же растворители. Пример 5. АСВ Радаевского месторождения. CACB 1 г/л; L 1 см. Лучшими оказались те же растворители. Несмотря на то, что для всех АСВ лучшими оказываются одни и те же растворители, абсолютные значения величин функции растворимости C1s, полученные для АСВ различных месторождений, позволяют выбрать необходимый и достаточный растворитель для каждого АСВ. Так, если для удаления АСВ Петелинского месторождения (пример 1) признать необходимым нефрас А 120/200 с функцией растворимости C1s(293K)= 15,25 (табл. 4), то для удаления АСВ Кушкульского месторождения (пример 2) достаточен, так как показывает практически ту же величину C1s(293K)= 16,16 (табл. 5), любой газойль каталитического крекинга в случае, например, отсутствия нефрасов А 120/200 и А 150/330, удаляющих АСВ более эффективно. Промышленная применимость предлагаемого способа подтверждается широким разнообразием исследованных АСВ (примеры 1 5). Преимущественно перед прототипом определяется надежностью прогнозирования величины растворимости АСВ любого состава, причем без приведения АСВ в контакт с растворителем и независимо от количества компонентов растворителя. Источник информации
1. Химические методы в процессах добычи нефти. М. Наука, 1987, 112 с. ТТТ1 ТТТ2 ТТТ3 ТТТ4
Формула изобретения

где CS растворимость асфальтосмолистого вещества, мас. B эмпирическая константа, зависящая от природы асфальтосмолистого вещества, принимаемая равной 1;
R универсальная газовая постоянная;
T температура, град.K;



где


n число точек в спектре;


IS средний потенциал ионизации растворителя, эВ, рассчитанный по формуле

где N число компонентов растворителя; Ci массовая доля каждого компонента;
Ii потенциал ионизации компонента, эВ.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6PC4A - Регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение
Номер и год публикации бюллетеня: 21-2003
(73) Патентообладатель:
ООО "ЮганскНИПИ-нефть" (RU)
Договор № 16410 зарегистрирован 03.04.2003
Извещение опубликовано: 27.07.2003
PC4A - Регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение
Прежний патентообладатель:
ООО "Центр исследований и разработок ЮКОС"
(73) Патентообладатель:
Ковентри Лимитед (WS)
Договор № РД0002515 зарегистрирован 04.10.2005
Извещение опубликовано: 20.12.2005 БИ: 35/2005