周偉強,鄭繼龍,張 寧
1.中海石油能源發(fā)展股份有限公司 工程技術分公司,天津 300452;2.中海石油(中國)有限公司 天津分公司,天津 300452
隨著海上油田采出程度的降低、含水率的增高,提高原油采收率的技術迅猛發(fā)展。日前,SZ 36-1、LD 10-1、JZ 9-3等油田主要采用聚合物驅油劑,有四川的AP-P4、法國艾森和大慶的幾種產品。聚合物驅油劑的使用,在一定程度上提高了原油的產量,但對油水處理系統(tǒng)造成了一定的影響。近些年,油水處理系統(tǒng)波動比較頻繁,導致破乳劑、清水劑經常需要更新?lián)Q代[1-2]。
海上油田的油水處理系統(tǒng)一般有一級處理器、二級處理器、電脫、斜板除油器、氣浮選器、核桃殼過濾器等。每一級光靠系統(tǒng)來分離處理油和水,很難達到外輸外排的要求,因此破乳劑和清水劑起了很重要的作用。除了這些,根據平臺特性還需要諸如消泡劑、緩蝕劑、防垢劑、殺菌劑和降黏劑等協(xié)同作用,才能達到預期效果。當然,破乳劑和清水劑是所有藥劑中最重要的組分,起著至關重要的作用[3-5]。
破乳劑主要為環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷的聚醚類,按照起始劑的不同,分為不同的品種,有適用于含蠟原油,有適用于瀝青質、膠質的原油,也有適用于稠油、含水多的油田。破乳劑本來就是一種表面活性劑,它能改變原來油水界面的性質,達到將更多的油和水分離的目的。清水劑多為丙烯酰胺衍生物的聚合物、聚醚或二硫代氨基甲酸鹽,有陽離子的、陰離子的,也有非離子的、兩性離子的。通俗說,清水劑分為絮凝劑和助凝劑,就是將水中的雜質絮凝在一塊,便于下一步分離。驅油用聚合物主要為水解聚丙烯酰胺類,有普通線性結構,也有疏水締合類結構。聚合物在井底高溫高壓的作用下,性質會發(fā)生一定的變化,吸附在油水界面處,在一定程度上增強了界面膜的強度,加大了破乳劑和清水劑的處理難度。這樣會導致集輸油品不合格,油中含水增多,外排水中含油也增多,給生態(tài)環(huán)境造成破壞,所以油田開采時經常面臨破乳劑、清水劑等需要轉型更新的問題[6-8]。因此,本研究選取了CB-B平臺和SZ 36-1CEPK平臺的綜合油水樣為評價對象,考察各種聚合物對在用破乳劑和清水劑作用效果的影響,以期為以后的生產提供參考。
聚合物:1#,HPAM,大慶煉化公司;2#,AP-P4,四川光亞聚合物化工有限公司;3#,HENGFLOC 62718,北京恒聚化工集團有限責任公司;4#,F(xiàn)LOJET DRP 2100 X,法國艾森公司;5#,31751,河南正佳能源環(huán)保股份有限公司。聚合物質量濃度為2 000 mg/L。
油水樣:CB-B綜合油水樣(未加藥劑)、SZ 36-1CEPK綜合油水樣(未加藥劑)。
清水劑:BHQ-321(CB-B平臺在用,中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術分公司生產),用蒸餾水稀釋至10%,加藥量240 mg/L。BHQ-351(SZ 36-1CEPK平臺在用,中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術分公司生產),用蒸餾水稀釋至10%,加藥量320 mg/L。
破乳劑:BH-132(CB-B平臺在用,中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術分公司生產),用酒精稀釋至10%,加藥量90 mg/L。BH-123(SZ 36-1CEPK平臺在用,中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術分公司生產),用酒精稀釋至10%,加藥量100 mg/L。
XG-CAMB1型接觸角測量儀,上海軒軼創(chuàng)析工業(yè)設備有限公司;脫水瓶(100 mL),四川蜀玻有限責任公司;水浴鍋(0~100 ℃),無錫瑪瑞特科技有限公司;加藥槍(20~200 μL),濟南歐萊博科學儀器有限公司。
1.3.1 乳化及破乳實驗
1)取CB-B綜合油水樣(未加藥劑)中的水,平均分成5份,聚合物(1#、2#、3#、4#和5#)2 000 mg/L,分別緩慢加入其中5份燒杯中攪勻,配制成聚合物溶液,待用。
2)準備12個脫水瓶,將5份聚合物溶液,各取5 mL分別倒入其中5個脫水瓶中,記為一組;同理,將5份聚合物溶液,再各取5 mL分別倒入另5個脫水瓶中,記為二組;再向剩下的2個空脫水瓶中分別只加入5 mL的綜合油水樣中的水,作為空白樣,分別置于一組和二組中。
3) 向12個脫水瓶中分別補加CB-B油樣至80 mL,放入72 ℃的水浴鍋中預熱15 min。
4)一組的6個脫水瓶不加破乳劑,二組的6個脫水瓶中分別加入90 mg/L的在用破乳劑BH-132,搖晃200下,置于水浴鍋中,定時觀察乳化和脫水情況。
對于SZ 36-1CEPK綜合油水樣,按同樣的實驗操作進行。
1.3.2 清水實驗
1)將5份聚合物溶液,各取5 mL倒入10個脫水瓶中,分為一組和二組,向剩下的2個脫水瓶中加入5 mL的綜合油水樣中的水,作為空白樣,分別置于一組和二組中。
2)向12個脫水瓶中分別補加CB-B水樣至80 mL,放入72 ℃的水浴鍋中預熱 min。
3)一組的6個脫水瓶中不加清水劑,向二組的6個脫水瓶中分別加入240 mg/L的在用清水劑BHQ-321,搖晃200次,置于水浴鍋中,定時觀察水色情況。
對于SZ 36-1CEPK綜合油水樣,按同樣的實驗操作進行。
2.1.1 乳化及破乳實驗結果分析
考察不同反應時間下5種聚合物(1#、2#、3#、4#和5#)對CB-B綜合油水樣的乳化及破乳實驗,結果見圖1~3,脫水實驗結果見表1。
圖1 未加和加入破乳劑30 min時狀態(tài)
圖2 未加和加入破乳劑60 min時狀態(tài)
圖3 未加和加入破乳劑90 min時狀態(tài)
表1 聚合物對破乳劑BH-132脫水效果的影響 μL
續(xù)表 聚合物對破乳劑BH-132脫水效果的影響 μL
由圖1~3和表1可見:各個聚合物樣品尤其是空白樣,加入破乳劑之后,效果確實有很大提高,說明破乳劑對脫水很重要;同時,3#聚合物的乳化更為嚴重,始終沒有水析出,其他聚合物或多或少有少量水析出;從加破乳劑后的效果可以看出,所試驗的聚合物,對破乳劑或多或少存在著不同的影響,但3#聚合物影響更大,說明疏水締合類的聚丙烯酸胺(PAM)嚴重制約著破乳劑作用的發(fā)揮,4#、5#聚合物對破乳劑有一定的影響,但它比在用的聚合物要好得多。
2.1.2 清水實驗結果分析
考察5種聚合物(1#、2#、3#、4#、5#)對CB-B綜合油水樣的清水實驗,結果見圖4。
圖4 未加和加入清水劑10 min時狀態(tài)
由圖4可以看出:利用自然沉降,水色依然無法改變,當加入清水劑后,水色較為透明,有很大改觀;與空白樣相比,聚合物的加入對水色沒有促進作用,因為目前各種聚合物為陰離子型,與陽離子清水劑相互中和,一定程度上影響了清水劑效果的發(fā)揮,但自制的聚合物比目前在用的疏水締合聚合物影響要小得多。
2.2.1 乳化及破乳實驗結果分析
考察不同反應時間下5種聚合物(1#、2#、3#、4#、5#)對SZ 36-1CEPK綜合油水樣的乳化及破乳實驗,每張圖片中前4個為乳化實驗,從左往右依次為空白樣、3#、4#、5#(均未加破乳劑);后4個為破乳實驗,依次為空白樣、3#、4#、5#(均加入破乳劑), 結果見圖5,脫水實驗結果見表2。
由圖5和表2可見:1)加入破乳劑后,較空白樣,原油的脫水效果確實有很大提高;2)從前4個乳化的結果可以看出,3#聚合物的乳化更為嚴重,始終沒有水析出,而空白和4#、5#聚合物或多或少有少量沉降水析出;3)從后4個乳化的結果可以看出,聚合物對破乳劑脫水有很大影響,但3#影響較4#和5#更大,即疏水締合類的影響更為嚴重。
圖5 不同反應時間下的乳化破乳情況
表2 聚合物+破乳劑BH-123的脫水結果μL
2.2.2 清水實驗結果分析
對于5種聚合物(1#、2#、3#、4#、5#)對SZ 36-1CEPK綜合油水樣的清水實驗,各脫水瓶加藥情況如下:1#、2#、3#、4#、5#樣品各取2 mL分別與320 mg/L的清水劑BHQ-351體系復配,分析聚合物體系對現(xiàn)場清水劑的清水效果的影響,實驗結果見圖6。
由圖6可以看出:聚合物1#和3#對后期水處理影響較大,對現(xiàn)場清水劑的應用有著嚴重的影響;從清水效果來看,按照在用清水劑的影響大小,聚合物按4#、5#、2#、1#、3#的順序影響越來越大(由左至右依次為空白、BHQ-351、1#+BHQ-351、2#+BHQ-351、4#+BHQ-351、5#+BHQ-351、3#+BHQ-351、1#+2#+BNQ-351),其中3#疏水締合聚合物為現(xiàn)場在用聚合物,其對流程影響很大。
圖6 清水試驗結果
將用CB-B模擬水配制的2 000 mg/L的2種聚合物(3#和4#)溶液在70 ℃下老化10 d,在室溫下測定其接觸角,結果見圖7。
圖7 接觸角測試結果
由圖7可知:4#、3#聚合物的接觸角(θ)分別為54.70°、52.15°。因0~90°屬于極易潤濕固體,而且親水性在此范圍內隨著接觸角增大而減小,因此,聚合物3#比4#更易吸附在黏土表面,一方面容易裹覆黏土形成油泥,另一方面增大了油水界面膜的強度,導致后續(xù)油水分離困難。
1)破乳劑和清水劑對現(xiàn)場水處理有明顯改善作用;從兩個平臺油水樣脫水和清水效果來看,聚合物對破乳劑和清水劑有很大負面影響。
2)單從聚合物之間比較來說,疏水締合類聚合物的影響最嚴重,即疏水締合類的聚合物對聚醚類破乳劑和陽離子清水劑影響甚大。
3)疏水締合聚合物親水性比較強,容易裹覆黏土形成油泥,增強油水界面膜的強度,降低排液速度。