廖 輝,唐善法,雷小洋,王曉杰,田 磊,劉傳宗
(長江大學(xué)石油工程學(xué)院,湖北武漢 430100)
我國中部某油田原油膠質(zhì)瀝青質(zhì)含量約為21.55%,含蠟量約31.60%,平均凝點 37 ℃,屬于典型的高含蠟、高凝點、高黏度的原油,其物性和流變性均較差。目前對此含蠟原油的管道輸送,油田普遍采用加熱法和添加化學(xué)降凝劑法[1]。添加化學(xué)降凝劑能有效避免加熱法中停輸后再啟動[2]及管道加熱能耗大[3-4]等問題,并有效地阻止石蠟結(jié)晶,改善原油的流動性,是實現(xiàn)含蠟原油常溫輸送[5-6],降低管輸能耗,解決高蠟原油開采與輸送的有效途徑[7]。然而,原油降凝劑對原油性質(zhì)具有較強的選擇性[8],且該油田管輸原油對市售降凝劑感受性較差,管輸能耗大,重復(fù)加熱后黏溫性能變差。因此,需選擇一種或兩種對該原油具有較好降凝降黏性能的降凝劑。對系列原油降凝劑進行篩選,確定了適應(yīng)于該原油性質(zhì)的降凝劑,并評價了其降凝降黏性能;同時也考察了熱處理溫度、降凝劑濃度及重復(fù)加熱對其降凝降黏性能的影響。
煤油;降凝劑 YG -1,YG -2,YG -3,YG -4,YG-5,YG-6,為側(cè)鏈含較多酯基的聚合物,長江大學(xué)提供;降凝劑BEM,乙烯醋酸乙烯酯,改性乙烯醋酸乙烯酯,工業(yè)品;降凝劑 EVA2503,EVA28/150,EVA2803等,工業(yè)品;降凝劑母液濃度為1 g/L,溶劑為煤油。
油樣:國內(nèi)中部某油田原油,物理性質(zhì)見表1。
FDT-0318石油產(chǎn)品凝點測定儀;MCR301型ANTON PAAR流變儀,奧地利;HH-4型數(shù)顯恒溫水浴鍋。
表1 原油組分及物理性質(zhì)
1.2.1 油樣凝點的測定
根據(jù) GB/T510—1983《石油產(chǎn)品凝點測定法》,對實驗原油和加降凝劑原油進行凝點測定。將原油加熱至65℃,降凝劑濃度50 mg/L,恒溫0.5 h后裝樣至儀器中,以0.5℃/min速率降溫,直至將試管水平放置5 s而液面無流動跡象時,對應(yīng)的最高溫度即為油樣凝點。
1.2.2 油樣黏度的測定
將實驗原油與加降凝劑原油在恒溫水浴(水浴溫度為65℃)中恒溫至油溫均勻后,裝樣至MCR301型 Anton Paar流變儀中,以 0.5~1.0℃/min的速率降溫,在不同剪切速率下測定其黏度和黏溫曲線,評價原油的流動性能。
將10種降凝劑分別加入20 mL原油中,降凝劑濃度均為50 mg/L,熱處理溫度為65℃,考察不同降凝劑對原油的降凝降黏效果,結(jié)果見表2。
表2 不同類型降凝劑對原油的降凝降黏效果
從表2可知,上述10種降凝劑均具有一定的降凝降黏效果,且YG系列降凝劑降凝降黏效果均優(yōu)于其他4種市售降凝劑。因為原油中石蠟分子與YG系列降凝劑中烷基鏈均較長,匹配性較好。50 mg/L下,YG-1降凝幅度達15.0℃,降黏效果較顯著,30℃時黏度為608.2 mPa·s,YG-5降黏效果稍優(yōu)于YG-1,但綜合考慮,選擇YG-1為管輸原油降凝劑。
2.2.1 降凝劑濃度對降凝效果的影響
固定其他條件,考察YG-1濃度對降凝效果的影響,結(jié)果見圖1。
圖1 降凝劑YG-1濃度對原油凝點的影響
從圖1看出,隨著降凝劑濃度增加,原油的降凝效果提高。當(dāng)濃度達50 mg/L后,降凝效果趨于平緩。這是因為當(dāng)原油中降凝劑濃度達一定值時,降凝劑的降凝降黏效果接近極限。濃度小于該值,降凝劑分子難以滿足與蠟共晶或吸附的要求,濃度大于該值后,過量的降凝劑分子不再參與共晶或吸附作用,降凝效果不明顯,使成本增加。因此,降凝劑濃度以50 mg/L為宜。
2.2.2 降凝劑濃度對原油黏度的影響
剪切速率為50 s-1,不同溫度下,考察加降凝劑原油與原油在不同降黏劑濃度下的黏溫曲線,結(jié)果如圖2。
圖2 加降凝劑原油與原油在不同降黏劑濃度下的黏溫曲線
從圖2看出,在一定降凝劑濃度范圍內(nèi),增加其濃度,降黏效果大大提高,但進一步增加濃度并不能明顯降低原油在固定溫度下的輸送黏度。30℃時50 mg/L YG-1降凝劑的降黏率為65.64%,75 mg/L降凝劑的降黏率為67.04%,100 mg/L降凝劑的降黏率為68.30%。說明降凝劑濃度只要足以隔開蠟晶,使其不能形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)即可;濃度過高,降凝效果并不明顯,經(jīng)濟可行性上也存在一定問題。因此,綜合考慮,確定50 mg/L為該原油管輸最佳降凝劑濃度。
加降凝劑原油經(jīng)熱處理才具有較好的降凝降黏效果。降凝劑濃度為50 mg/L,并恒溫處理30 min,測定其凝點和 30 ℃、50 s-1下的黏度,結(jié)果見表3。
表3 熱處理溫度對凝點和黏度的影響
由表3看出,隨著熱處理溫度升高,原油凝點和黏度均呈下降趨勢,表明熱處理溫度升高對加降凝劑原油的降凝降黏效果具有增強作用。但當(dāng)溫度升至70℃時,原油凝點趨于穩(wěn)定,黏度下降幅度不大。因為僅在適宜的熱處理溫度下,尤其在原油析蠟點以上,原油中蠟、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)才充分地溶解和分散;處理溫度過高或過低,均達不到預(yù)期效果[9-11]。熱處理后,降凝劑隨著原油冷卻與石蠟共晶-吸附[12]而改變蠟晶聚集狀態(tài),起到較好的降凝降黏作用。因此,從管輸熱損耗方面考慮,在該原油管輸時熱處理溫度以65℃為宜。
在隨管輸原油輸送過程中經(jīng)中途各加熱站重復(fù)加熱后,多數(shù)市售降凝劑會使原油在高溫下失去流動性,造成凝點回升。固定其他條件,熱處理溫度65℃,將加降凝劑原油重復(fù)加熱6次,測定其凝點和30℃、50 s-1下黏度,結(jié)果見表4。
表4 重復(fù)加熱對加降凝劑原油凝點和黏度的影響
從表4看出,加降凝劑原油在65℃重復(fù)加熱,對原油凝點和黏度基本無影響,降凝劑狀態(tài)較穩(wěn)定。說明YG-1降凝劑抗重復(fù)加熱性較好。
固定其他條件,剪切速率50 s-1,采用流變儀分別測定加降凝劑YG-1前后原油的黏溫曲線,結(jié)果見圖3。
圖3 原油與加降凝劑YG-1原油的黏溫曲線
從圖3看出,溫度較高時,加降凝劑和未加降凝劑原油黏度變化不大,但隨著溫度降低,加降凝劑原油黏度比原油有所減小。當(dāng)溫度為40℃時,原油黏度開始增大;當(dāng)溫度為28℃時,未加降凝劑和加降凝劑原油黏度存在顯著差異。由此可見降凝劑YG-1的加入,對原油低溫黏度影響明顯。說明降凝劑YG-1對原油低溫流動性也有明顯的改善作用。
1)YG系列降凝劑中YG-1降凝降黏效果顯著,明顯優(yōu)于其他4種市售降凝劑。
2)確定了該管輸原油最佳熱處理溫度為65℃,降凝劑最佳濃度為50 mg/L。在此條件下,原油凝點由36℃降至21℃,30℃時黏度由1 770.0 mPa·s降至 608.2 mPa·s,降低管輸成本及能耗。
3)重復(fù)加熱對YG-1降凝降黏性能影響甚小,YG-1對該原油具有較好的適應(yīng)性,對其低溫流動特性有明顯的改善作用。
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