Ингибирующая присадка комплексного действия
Реферат
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для предотвращения образования асфальто-смолопарафиновых отложений (АСПО) и коррозии металла в нефтепромысловом оборудовании. Ингибирующая присадка комплексного действия на основе ПАВ содержит, мас.%: 1-2 неонола, 6-8 сульфоната натрия, 2-3 триэтаноламина, 0,8-1,3 едкого натрия, 1,0-1,5 воды, 11-12 таллового масла и экстракт фенольной очистки - остальное. Присадка позволяет улучшить реологические свойства парафинистой нефти, понизить образование АСПО и коррозию металла на стенках нефтепромыслового оборудования. 6 табл.
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для предотвращения образования асфальто-смолопарафиновых отложений (АСПО) и коррозии металла в нефтепромысловом оборудовании.
Известны ингибирующие композиции на основе сложных эфиров акриловой и метакриловой кислот — ДН-1 и ДН-МА [Сковородников Ю.А. “Повышение эффективности применения депрессорных добавок к парафинистым нефтям”// Нефтяное хозяйство. - 1978. - №6. - С. 49]. Наиболее близкой по технической сущности и по достигаемому эффекту являются многофункциональные ингибиторы парафиноотложений Инкор-2, Инкор-3, Инкор 6а и Инкор-9, в состав которых входит синтезированный ПАВ, полимер и растворитель [Аббасов М.В., Исмаилов Т.А., Назаров И.Г., Самедов А.М., Абдуллаев Е.Ш., Магеррамов Р.С. Ингибитор парафиноотложения многофункционального действия// Материалы 4-й Международной конференции “Химия нефти и газа”. - T.1. - С. 529-531]. Однако они недостаточно эффективны для нефтей с массовой долей содержания парафиновых углеводородов более 10% и для перекачки нефти и нефтепродуктов при температурах ниже 20°С. Задача изобретения — создание ингибирующей присадки комплексного действия для предотвращения образования АСПО и коррозии металла на стенках нефтепромыслового оборудования. Технический результат достигается тем, что ингибирующая присадка комплексного действия содержит экстракт фенольной очистки, триэтаноламин, едкий натрий, воду, неонол, сульфонат натрия и талловое масло при следующих соотношениях компонентов, мас.%: Триэтаноламин 2-3 Едкий натрий 0,8-1,3 Вода 1,0-1,5 Неонол 1-2 Сульфонат натрия 6-8 Талловое масло 11-2 Экстракт фенольной очистки Остальное Присадку готовят следующим образом: вначале смешивается экстракт фенольной очистки с талловым маслом при температуре 30°С до получения однородной смеси. Расчет необходимого количества экстракта фенольной очистки (Gэфо) рассчитывается по формуле: Gэфо = Gт.м ·(К.Ч.т.м-70)/70, где Gт.м. - масса таллового масла, т; К.Ч.т.м. - кислотное число таллового масла, мг КОН/г. После окончания перемешивания подается рассчитанное количество триэтаноламина и смесь перемешивается при температуре 50°С в течение 10 часов. Количество триэтаноламина (Стэа), необходимого для омыления таллового масла, рассчитывается по формуле: Gтэа = (К.Ч.(т.м.+эфо)·G(т.м.+эфо)·0,6)/Щ.Ч.тэа, где К.Ч.(т.м.+эфо) - кислотное число таллового масла после обработки экстрактом фенольной очистки, мг КОН/г; G(т.м.+эфо) - масса таллового масла с экстрактом фенольной очистки, г; Щ.Ч.тэа - щелочное число триэтаноламина, мг HCl/г. Затем в смеситель подается водный раствор едкого натра, количество которого (Gc) определяется по формуле: Gс = (К.Ч.(т.м.+эфо)·G(т.м.+эфо)·0,75·100)/1000·С, где С - концентрация водного раствора едкого натра, %. После омыления едким натром смесь выдерживается около 10 часов при температуре +50°С и затем добавляют необходимое количество неонола, сульфоната натрия и разбавляют полученный концентрат экстрактом фенольной очистки. Количественную оценку процесса осадкообразования проводят на установке, разработанной на основе известного метода “холодного стержня”. При следующих условиях испытаний: температура исследуемого образца нефти - 30°С, температура металлического стержня - 12°С и продолжительность единичного опыта - 60 минут. Ингибирующую способность присадок предотвращать образование нефтяного осадка на “холодном стержне” рассчитывают по формуле: Sи = (W0-W1)·100/W0, где Sи - степень ингибирования, мас.%; W0 - выход осадка исходной нефти, г; W1 - выход осадка нефти с присадкой, г. Кинематическую вязкость определяют по ГОСТ 20287-74. Исследования антикоррозионной способности присадки проводят по ГОСТ 9.908-85, 9.040-74 с использованием металлических пластин из стали марки Ст-3 с площадью поверхности S=0,000939 м2. Испытания проводят при температурах 20 и 40°С в течение 4 часов на нефти и водонефтяной смеси. В качестве водонефтяной смеси используют смесь нефти и сеноманской воды (СВ) в соотношении 3:1. Состав сеноманской воды, г/л: NaCl - 13,7. СаС12·Н2O - 1,72. MgCl2·6Н2О - 0,83. КНСО3 - 0,27. Пример 1. На нефти Южно-Табаганского месторождения исследованы ингибирующие свойства присадки “Прогресс” состава, мас.%: Триэтаноламин 2 Едкий натрий 0,8 Вода 1,0 Неонол 1 Сульфонат натрия 6 Талловое масло 11 Экстракт фенольной очистки Остальное Применение ингибирующей присадки “Прогресс” для нефти Южно-Табаганского месторождения предотвращает процесс осадкообразования на 85-82% при концентрации присадки в нефти 0,03-0,05 мас.%. Применение присадки “Прогресс” приводит к снижению кинематической вязкости нефти на 25,5% (табл. 1.1.). Применение комплексной присадки "Прогресс" для нефти Южно-Табаганского месторождения при 40°С снижает скорость коррозии в 1,3-1,6 раз (табл. 1.2.). Для нефти с присадкой при 20°С скорость коррозии в данном опыте близка к нулю. При добавлении в водонефтяную смесь присадки в концентрациях 0,03-0,05 мас.% защитный эффект от коррозии составляет 99%. Пример 2. Ингибирующее действие присадки “Прогресс” состава, мас.%: Триэтаноламин 2,5 Едкий натрий 1,0 Вода 1,2 Неонол 1,5 Сульфонат натрия 7 Талловое масло 11,5 Экстракт фенольной очистки Остальное было изучено на нефти Останинского месторождения. Условия проведения эксперимента - как в примере 1. Применение присадки “Прогресс” для нефти Останинского месторождения предотвращает процесс осадкообразования на 84-80% при концентрации присадки в нефти 0,03-0,05 мас.%. Применение присадки “Прогресс” приводит к снижению кинематической вязкости нефти на 30% (табл. 2.1.). При применении комплексной присадки "Прогресс" для нефти Останинского месторождения при 20°С снижается скорость коррозии в 2,8-3,7 раза, при 40°С - в 4,6-5,9 раз (табл. 2.2.). Для водонефтяной смеси с применением комплексной присадки "Прогресс" наблюдается снижение скорости коррозии в 1,5 раза при 20°С и при 40°С - в 1,4 раза. Комплексная присадка "Прогресс" показывает значительный эффект защиты от коррозии - от 60 до 93%. Пример 3. Ингибирующее действие присадки “Прогресс” состава, мас.%: Триэтаноламин 3 Едкий натрий 1,3 Вода 1,3 Неонол 1,5 Сульфонат натрия 8 Талловое масло 11,8 Экстракт фенольной очистки Остальное было изучено на нефти Средне-Васюганского месторождения. Условия проведения эксперимента - как в примере 1. Полученные результаты приведены в таблицах 3.1.-3.2. Применение комплексной присадки “Прогресс” для нефти Средне-Васюганского месторождения снижает осадкообразование на 84-81%, кинематическая вязкость уменьшается на 11%. Присадка "Прогресс" снижает скорость коррозии при 40°С в 20 раз, при 20°С коррозия отсутствует. Для водонефтяной смеси при 20 и 40С скорость коррозии под действием присадки снижается в 200 раз. Защитный эффект от коррозии для нефти Средне-Васюганского месторождения составляет 93-100%. Таким образом, предлагаемая присадка комплексного действия “Прогресс” позволяет улучшать реологические свойства парафинистой нефти, понизить образование АСПО и коррозию металла на стенках нефтепромыслового оборудования и, следовательно, увеличить межочистной период эксплуатации нефтепромыслового оборудования.Формула изобретения
Ингибирующая присадка комплексного действия на основе ПАВ, отличающаяся тем, что в качестве ПАВ она содержит неонол и сульфонат натрия и дополнительно содержит экстракт фенольной очистки, триэтаноламин, едкий натрий, воду и талловое масло при следующем соотношении компонентов, мас.%: Триэтаноламин 2-3 Едкий натрий 0,8-1,3 Вода 1,0-1,5 Неонол 1-2 Сульфонат натрия 6-8 Талловое масло 11-12 Экстракт фенольной очистки Остальное