Состав для удаления асфальтосмолистых и парафиновых отложений

Изобретение относится к области нефтедобычи, в частности к составам для удаления асфальтосмолистых и парафиновых отложений (АСПО), и может быть использовано на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях. Состав содержит следующие компоненты, мас.%: 30-70 гексеновой фракции, с содержанием линейных алкенов не менее 90%, 0,5-5,0 побочного продукта процесса гидроформилирования пропилена, остальное - легкая смола пиролиза. Состав позволяет повысить растворяющую и диспергирующую способности, а также расширить ассортимент растворителей АСПО. 3 табл.

 

Изобретение относится к области нефтедобычи, в частности к составам для удаления асфальтосмолистых и парафиновых отложений (АСПО), и может быть использовано для удаления АСПО из призабойной зоны пласта, выкидных линий, нефтесборных коллекторов и оборудования нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий.

Известен состав для удаления АСПО, содержащий алифатические углеводороды 36-78 об.%, ароматические углеводороды 20-60 об.%, полярный неэлектролит 0,5-4,0 об.%, поверхностно-активное вещество 0,01-1,0 об.% и регулятор рН - остальное [1]. Недостатком способа является низкая растворяющая и диспергирующая способность состава по отношению к отложениям асфальтенового типа.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому изобретению (прототипом) является состав, содержащий в качестве полярного неэлектролита смесь метанола или этанола 5-20 об.% с алифатическими спиртами С35 5-10 об.%, при их соотношении (1-2):1, неионное поверхностно-активное вещество 0,01-1,0 об.%, регулятор рН 0,01-1,0 об.%, ароматические 20-40 об.% и алифатические углеводороды - остальное [2]. Недостатком прототипа является низкая растворяющая и диспергирующая способность по отношению к АСПО асфальтенового типа и сложность состава вследствие невысокой агрегативной стабильности метанола и этанола в смеси с углеводородами, что приводит к необходимости обязательного присутствия в составе растворителей стабилизаторов (различного типа ПАВ).

Задачей изобретения является повышение растворяющей и диспергирующей способности, а также расширение ассортимента растворителей АСПО.

Указанная задача решается тем, что состав для удаления АСПО, содержащий алифатические углеводороды, полярный электролит и легкую смолу пиролиза, согласно изобретению с целью повышения растворяющей и диспергирующей способности в качестве алифатических углеводородов содержит гексеновую фракцию с содержанием линейных алкенов не менее 90%, а в качестве полярного электролита - побочный продукт процесса гидроформилирования пропилена при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Гексеновая фракция с содержанием
линейных алкенов не менее 90%30-70;
Побочный продукт процесса
гидроформилирования пропилена0,5-5,0;
Легкая смола пиролизаостальное.

Состав гексеновой фракции и побочного продукта процесса гидроформилирования пропилена приведены в табл.1 и 2. Таблица 1 - Состав «Гексеновой фракции»

Компоненты, мас.%Значения
Гексен-190-99,9
Углеводородов C5 и ниже0-0,5
Углеводородов С7 и выше0-0,5
Суммарное содержание алканов0-10
Пероксидных соединений, не более0,0002
Серасодержащих соединений, не более0,0002
Воды, не более0,005

Исследование растворяющей и диспергирующей способности проводили по следующей методике. Компоненты в соотношении, представленном в таблице 3, смешали при комнатной температуре, после чего определяли растворяющую и диспергирующую способность растворителя по отношению к АСПО асфальтенового типа.

Таблица 2 - Состав «Побочного продукта процесса гидроформилирования пропилена»
Компоненты, мас.%Значения
Метанол61-75
Изомасляный альдегид1-3
n-Масляный альдегид3-12
Эфиры2-10
Углеводороды0-1
изо-Бутанол0-2
n-Бутанол0-4
Вода0-1

Растворяющую и диспергирующую способность растворителей определяли путем взвешивания остатка навески АСПО, находящейся в среде растворителя строго определенное время при постоянной температуре в статических условиях. Этот показатель рассчитывался по формуле:

Э=((м12)/м1)·100,

где Э - эффективность (растворяющая и диспергирующая способность) растворителя, %;

м2, м1 - начальная и конечная масса навески АСПО, соответственно.

Таблица 3 - Состав растворителей, их растворяющая и диспергирующая способность
Примеры
1 (прототип)234
Состав, мас.%
1. Гексеновая фракция с содержанием линейных алкенов не менее 90%705030
2. Побочный продукт процесса гидроформилирования пропилена52,50,5
3. Легкая смола пиролиза2547,569,5
Свойства
1. Растворяющая и диспергирующая способность, %61929895

Эффект повышения растворяющей и диспергирующей способности растворителя АСПО, содержащего гексеновую фракцию, побочный продукт процесса гидроформилирования пропилена и легкую смолу пиролиза, подтверждается данными, приведенными в таблице 3.

По данным таблицы 3 видно, что растворяющая и диспергирующая способность растворителя при содержании гексеновой фракции с содержанием линейных алкенов не менее 90% 30-70 мас.%, побочного продукта процесса гидроформилирования пропилена 0,5-5 мас.% и легкую смолу пиролиза - остальное, составляет 92-98%.

Источники информации:

1. Патент RU 2129583, С 09 К 3/00, Е 21 В 37/06, оп. 27.04.99.

2. Патент RU 2166563, С 23 G 5/032, 05.10.2001.

Состав для удаления асфальтосмолистых и парафиновых отложений, содержащий алифатические углеводороды, полярный электролит и легкую смолу пиролиза, отличающийся тем, что в качестве алифатических углеводородов содержит гексеновую фракцию с содержанием линейных алкенов не менее 90%, а в качестве полярного электролита побочный продукт процесса гидроформилирования пропилена при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Гексеновая фракция с содержанием
линейных алкенов не менее 90%30-70
Побочный продукт процесса
гидроформилирования пропилена0,5-5,0
Легкая смола пиролизаОстальное



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтедобыче, а именно к составам для удаления асфальтосмолопарафиновых (АСПО) и бактериальных отложений, и может быть использовано для удаления и растворения отложений из призабойной зоны пласта, из нефтепромыслового оборудования, резервуаров и нефтесборных коллекторов на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях.

Изобретение относится к способам и устройствам для химической защиты скважинного оборудования, в том числе глубинного, от коррозии, парафиноотложения и солеотложения, а также для проведения химических обработок извлекаемого скважинного флюида и призабойной зоны пласта и может быть использовано в различных отраслях промышленности, в том числе и нефтяной.

Изобретение относится к устройствам для дозированной подачи реагентов в систему добычи нефти. .

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам предотвращения образования твердых отложений минеральных солей, содержащих радиобарит на оборудовании для добычи, переработки и транспортировки сырых нефтей, а также к способам очистки нефтепромысловых сточных вод, содержащих ионы бария и изотопы радия.

Изобретение относится к области нефтедобычи, в частности к составам для предотвращения солеотложения из добываемых флюидов как в призабойной зоне, так и на насосном оборудовании в скважинах с различным пластовым давлением и температурой добываемой жидкости до 95°С.

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, преимущественно к технике и технологии интенсификации дебита эксплуатационных газовых и нефтяных скважин, и может быть использовано при текущем и капитальном ремонте скважин.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для удаления асфальтено-смоло-парафиновых отложений (АСПО) из нефтепромыслового оборудования и призабойной зоны скважины.
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для удаления парафиновых отложений, преимущественно в насосно-компрессорных трубах. .
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к растеплению газовых скважин. .

Изобретение относится к нефтедобыче, а именно к составам для удаления асфальтосмолопарафиновых (АСПО) и бактериальных отложений, и может быть использовано для удаления и растворения отложений из призабойной зоны пласта, из нефтепромыслового оборудования, резервуаров и нефтесборных коллекторов на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях.
Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для устранения миграции флюидов в каналах крепи скважин, находящихся в эксплуатации, при простое, консервации.
Изобретение относится к уплотнительной технике, а именно к созданию композиционных материалов для сальных уплотнений, преимущественно обеспечивающих герметизацию подвижных «шток-корпус» и неподвижных «корпус-крышка» соединений трубопроводной арматуры, применяемой в энергетике, нефтехимии, металлургии, коммунальном хозяйстве и других отраслях.

Изобретение относится к бытовой химии, а именно к средствам, применяющимся против запотевания и обледенения ветровых стекол транспортных средств, смотровых стекол средств индивидуальной защиты, может быть также использовано в быту для предотвращения обледенения стекол витрин и др.

Изобретение относится к автомобильно-дорожной отрасли, для устройства противогололедного слоя на дорожном покрытии. .

Изобретение относится к веществам для нанесения на поверхность с целью предотвращения или уменьшения налипания на нее льда, тумана или воды; предотвращения обледенения, в частности к антигололедным реагентам.
Изобретение относится к наполненным полимерным композициям, предназначенным для изготовления крупногабаритных изделий антифрикционного назначения. .
Изобретение относится к области синтеза неорганических материалов, в частности к производству керамических порошков, а именно к производству альфа-оксида алюминия оптического класса чистоты.
Изобретение относится к производству хлопчатобумажных кругов и может быть использовано для полировки столовых приборов и их принадлежностей из нержавеющей стали, приборов для зубоврачебной практики, ювелирных изделий и часов и т.д
Наверх