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    原油氧化特性實(shí)驗(yàn)研究

    2016-11-30 11:11楊志輝
    中國科技縱橫 2016年17期
    關(guān)鍵詞:實(shí)驗(yàn)研究原油

    楊志輝

    【摘 要】 本文通過對(duì)遼河油田的稠油以及輕質(zhì)原油進(jìn)行注空氣低溫氧化實(shí)驗(yàn)研究,通過運(yùn)用壓力降法研究其反應(yīng)速率。通過改變溫度、壓力、含油飽和度等條件,研究各因素對(duì)氧化速率的影響。最后得出結(jié)論:溫度對(duì)低溫氧化反應(yīng)速率的影響比較大,壓力、含油飽和度都對(duì)反應(yīng)速率產(chǎn)生一定的影響,但影響相對(duì)于溫度來說并不明顯。

    【關(guān)鍵詞】 原油 低溫氧化 實(shí)驗(yàn)研究

    1 實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)

    為了研究和對(duì)比輕油與稠油的氧化特性,本文研究了溫度、壓力、含水飽和度以及含油飽和度對(duì)于油樣氧化特性的影響。實(shí)驗(yàn)共分為五組。其中,第一組為連續(xù)升溫實(shí)驗(yàn),在一定壓力、含水飽和度以及含油飽和度條件下,連續(xù)測(cè)定油樣在90℃、110℃、120℃、130℃時(shí)的反應(yīng),以觀察溫度對(duì)反應(yīng)的影響第二組至第五組實(shí)驗(yàn)溫度相同,通過控制變量法,以第三組為標(biāo)準(zhǔn),第二組與之作比較,觀察壓力對(duì)氧化反應(yīng)的影響;第四組與之相比,對(duì)比含油飽和度對(duì)氧化反應(yīng)的影響;第五組與之相對(duì)比,觀察含水對(duì)反應(yīng)的影響。

    2 原油靜態(tài)氧化實(shí)驗(yàn)方法與步驟

    2.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)備

    (1)電熱鼓風(fēng)干燥箱(龍口實(shí)驗(yàn)電爐廠),溫度范圍0℃~500℃;

    (2)不銹鋼高壓反應(yīng)釜(江蘇南通飛宇公司)2個(gè),容積112mL,耐壓30MPa;

    (3)DG1300-BZ-B-2-30/CD3壓力傳感器2個(gè),量程0MPa~30MPa,準(zhǔn)確度0.5級(jí);

    (4)數(shù)據(jù)采集箱1個(gè)、電腦及數(shù)據(jù)采集軟件;

    (5)H3860A紅外氣體分析儀、JH106A便攜式O2分析儀,精度均為0.1%;

    (6)高壓空氣儲(chǔ)罐。

    2.2 實(shí)驗(yàn)方法

    實(shí)驗(yàn)時(shí)將配制人工油砂裝入反應(yīng)釜,在預(yù)定溫度(90~130℃)和壓力條件下,分別使輕質(zhì)原油以及稠油與充入的高壓空氣發(fā)生低溫氧化反應(yīng)。每組實(shí)驗(yàn)都持續(xù)足夠長(zhǎng)的時(shí)間,以保證氧氣的充分消耗。反應(yīng)結(jié)束后測(cè)試氣體中O2、CO的百分含量,計(jì)算和評(píng)價(jià)低溫氧化的熱效應(yīng);并求取動(dòng)力學(xué)參數(shù)。具體步驟為:

    2.2.1 連續(xù)升溫實(shí)驗(yàn)

    (1)用100mL的試管量取60mL的石英砂兩份,而原油由于其本身的粘性使用量筒量取體積時(shí)不精確,可將其換算成質(zhì)量然后利用電子秤稱量。輕油的密度為0.85g/cm3,換算成質(zhì)量為14.45g。將60mL石英砂與14.45g輕質(zhì)原油油混合均勻,制成人工油砂,將配好的油砂轉(zhuǎn)入反應(yīng)釜;稠油的密度為0.9g/cm3,換算成質(zhì)量為15.3g。將60mL石英砂與15.3g的稠油混合均勻,制成人工油砂,將配好的油砂轉(zhuǎn)入反應(yīng)釜內(nèi);

    (2)將管線組裝并連接好,檢查并確認(rèn)裝置密閉性良好后,將裝有油樣的反應(yīng)釜轉(zhuǎn)入預(yù)定溫度為90℃的恒溫箱中;

    (3)恒溫一段時(shí)間,保證反應(yīng)釜內(nèi)的溫度達(dá)到了實(shí)驗(yàn)設(shè)定的溫度后,向裝有輕油的反應(yīng)釜內(nèi)充入高壓空氣,使壓力達(dá)到20Mpa,向裝有稠油的反應(yīng)釜內(nèi)充入高壓空氣,使壓力達(dá)到9Mpa。當(dāng)壓力達(dá)到預(yù)定的試驗(yàn)壓力時(shí)停止加壓,含油飽和度均為0.7,含水飽和度均為0。然后開啟數(shù)據(jù)采集箱,啟動(dòng)采集軟件;

    (4)每隔一段時(shí)間記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),并根據(jù)數(shù)據(jù)畫出圖像觀察,待反應(yīng)釜內(nèi)壓力不再變化時(shí),記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),然后將溫度升至110℃,同理,當(dāng)反應(yīng)釜內(nèi)壓力不再變化時(shí),記錄并保存保存數(shù)據(jù)。同理,將溫度升至120℃、130℃進(jìn)行同樣的操作。當(dāng)溫度為130℃情況下,壓力不再變化時(shí),保存數(shù)據(jù),關(guān)閉數(shù)據(jù)采集箱、采集軟件。當(dāng)溫度降至室溫后,測(cè)試反應(yīng)后氣體成分;

    (5)將裝置拆除,置于適當(dāng)?shù)奈恢茫?/p>

    (6)處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。

    2.2.2 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)

    (1)用100mL的試管量取60mL的石英砂兩份,量取輕油質(zhì)量 14.45g,將60mL石英砂與14.45g輕質(zhì)原油油混合均勻,制成人工油砂,將配好的油砂轉(zhuǎn)入反應(yīng)釜;量取稠油質(zhì)量15.3g,將60mL石英砂與15.3g的稠油混合均勻,制成人工油砂,將配好的油砂轉(zhuǎn)入反應(yīng)釜內(nèi);

    (2)將管線組裝并連接好,檢查并確認(rèn)裝置密閉性良好后,將裝有油樣的反應(yīng)釜轉(zhuǎn)入預(yù)定溫度為130℃的恒溫箱中;

    (3)將裝有輕油的反應(yīng)釜內(nèi)壓力設(shè)定為15Mpa,裝有稠油的反應(yīng)釜內(nèi)壓力設(shè)定為12Mpa,含油飽和度均為0.7,含水飽和度均為0。然后開啟數(shù)據(jù)采集箱,啟動(dòng)采集軟件;

    (4)每隔一段時(shí)間記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),并根據(jù)數(shù)據(jù)畫出圖像觀察,待反應(yīng)釜內(nèi)壓力不再變化時(shí),保存數(shù)據(jù),關(guān)閉數(shù)據(jù)采集箱、采集軟件。當(dāng)溫度降至室溫后,測(cè)試反應(yīng)后氣體成分;

    (5)將裝置拆除,置于適當(dāng)?shù)奈恢茫?/p>

    (6)處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。

    2.2.3 壓力的影響

    (1)用100mL的試管量取60mL的石英砂兩份,量取輕油質(zhì)量14.45g,將60mL石英砂與14.45g輕質(zhì)原油油混合均勻,制成人工油砂,將配好的油砂轉(zhuǎn)入反應(yīng)釜;量取稠油質(zhì)量15.3g,將60mL石英砂與15.3g的稠油混合均勻,制成人工油砂,將配好的油砂轉(zhuǎn)入反應(yīng)釜內(nèi);

    (2)將管線組裝并連接好,檢查并確認(rèn)裝置密閉性良好后,將裝有油樣的反應(yīng)釜轉(zhuǎn)入預(yù)定溫度為130℃的恒溫箱中;

    (3)將裝有輕油的反應(yīng)釜內(nèi)壓力設(shè)定為20Mpa,裝有稠油的反應(yīng)釜內(nèi)壓力設(shè)定9Mpa,含油飽和度均為0.7,含水飽和度均為0。然后開啟數(shù)據(jù)采集箱,啟動(dòng)采集軟件;

    (4)每隔一段時(shí)間記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),并根據(jù)數(shù)據(jù)畫出圖像觀察,待反應(yīng)釜內(nèi)壓力不再變化時(shí),保存數(shù)據(jù),關(guān)閉數(shù)據(jù)采集箱、采集軟件。當(dāng)溫度降至室溫后,測(cè)試反應(yīng)后氣體成分;

    (5)將裝置拆除,置于適當(dāng)?shù)奈恢茫?/p>

    (6)處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。

    3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

    3.1 連續(xù)升溫實(shí)驗(yàn)

    為驗(yàn)證溫度對(duì)反應(yīng)速率的影響,在充氣量一定的前提下,采用連續(xù)升溫方式逐步升高油浴的溫度,觀察壓降速率的變化,以此研究低溫氧化過程溫度升高對(duì)氧化反應(yīng)的影響。

    3.2 壓力對(duì)反應(yīng)速率的影響

    通過對(duì)給定不同起始?jí)毫r(shí)輕質(zhì)油氧化反應(yīng)研究,可以看出:在溫度一定的情況下,隨著壓力的升高,氧化反應(yīng)速率略有增加,但增加幅度很小。這是因?yàn)閴毫υ礁?,氧氣分壓升高,在相同的接觸面積上,氧濃度增大,同時(shí)原油中溶解的氧氣濃度也增加,導(dǎo)致氧化速率略有提高。

    參考文獻(xiàn):

    [1]Gillham T.H.,Cerveny B. W., Fomea M. A.. Low Cost IOR: An Update on the W.Hackberry Air Injection Project [DB/OL].SPE 39642-MS,1998(4):19.

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