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聚丙烯酰胺濃度對于海上采油平臺電脫水器效果的影響
胡玉東摘要:海上某采油平臺循環(huán)液含有主要成分為聚丙烯酰胺的水溶性聚合物,其在油水相界面間分布,增加了水化層的厚度,使界面膜強(qiáng)度增高,導(dǎo)致乳化液性質(zhì)趨于穩(wěn)定,電導(dǎo)率上升,從而形成了難于電破乳的“皮膜”,使海上某采油平臺電脫水器的脫水效果顯著降低。該平臺通過將循環(huán)液從流程中分離,降低電脫水器中聚丙烯酰胺濃度,實(shí)現(xiàn)處理含水顯著降低,取得了良好的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。Key:聚丙烯酰胺;乳化液穩(wěn)定性;電導(dǎo)率;電破乳;原油含水一、課題背景海上某采油平臺循環(huán)液含有主要成分為聚丙烯酰胺的水溶性聚合物。該平臺在電脫水器原油脫水效果較差,達(dá)不到設(shè)計要求的1%以內(nèi),電脫水器處于低電壓高電流的運(yùn)行狀態(tài),平臺外輸含水一直超過12.5%。二、理論分析2.1該平臺處理液中聚丙烯酰胺的主要特點(diǎn)該平臺循環(huán)液主要為污水處理過程中產(chǎn)生的污油與含聚污油泥的主要成分為聚丙烯酰胺PAM及污油雜質(zhì)的混合物。來液中聚合物的主要成分是疏水締合聚丙烯酰胺(AP-P4)。聚丙烯酰胺是水溶性聚合物,盡管可使油相粘度降低,有利于水滴的運(yùn)動碰撞,但聚合物分子在油水相界面的分布(見圖2,黃色為聚合物顆粒),增加了水化層的厚度,使界面膜強(qiáng)度增高,表面張力增大,從而形成了難于破乳的“皮膜”,使水滴在相互碰撞中破裂而聚集成大水滴的幾率減小。對疏水締合聚丙烯酰胺的水溶液性質(zhì)進(jìn)行分析,分別對含疏水締合聚丙烯酰胺的污水樣進(jìn)行界面張力、粘度張力、Zeta電位、電導(dǎo)率、機(jī)械雜質(zhì)等參數(shù)進(jìn)行了試驗(yàn)測試。其中,界面張力、機(jī)械雜質(zhì)隨聚合物濃度變化趨勢不明顯,因此排除此參數(shù)對于脫水效果影響的研究。2.2含聚污水粘度張力與聚合物濃度的關(guān)系由圖可見,含聚污水粘度張力隨聚合物濃度上升而上升,其中又隨分子量逐步加大而趨勢更加明顯。海上某采油平臺使用的聚合物分子量約在200萬左右,即黑色曲線。依據(jù)斯托克斯公式,粘度張力升高會導(dǎo)致油水分離速度有所降低。當(dāng)聚合物濃度由30ppm上升至100ppm時,重力沉降速度約下降4.9%。2.3含聚污水Zeta電位與聚合物濃度的關(guān)系Zeta電位的重要意義在于它的數(shù)值與膠態(tài)分散的穩(wěn)定性相關(guān)。Zeta電位是對顆粒之間相互排斥或吸引力的強(qiáng)度的度量。Zeta電位越低,越傾向于凝結(jié)或凝聚,即吸引力超過了排斥力,分散被破壞而發(fā)生凝結(jié)或凝聚。該平臺含聚污水Zeta電位測試結(jié)果:海上某采油平臺來液中使用的聚合物為HMPAM,如紅點(diǎn)曲線所示,在其濃度小于200ppm以內(nèi)時,Zeta電位會隨濃度上升而顯著下降,進(jìn)而導(dǎo)致了電脫水器內(nèi)乳化液性質(zhì)趨于穩(wěn)定,增加了破乳難度。2.4含聚污水電導(dǎo)率與聚合物濃度的關(guān)系采出液見聚后使乳狀液導(dǎo)電特性發(fā)生變化,電導(dǎo)率增加,電場泄露電流增大。導(dǎo)電性發(fā)生變化是造成電脫水器效果不理想的直接原因:1、聚合物含量越多,電流峰值越大。實(shí)際情況為電脫水器電流經(jīng)常維持在110A左右,并且電壓很低,說明電場強(qiáng)度較弱。2、隨著聚合物濃度的增加,達(dá)到電流峰值所需的時間相對延長,這是因?yàn)樵腿闋钜汉芯酆衔锖髮?dǎo)電能力增強(qiáng),完成電脫水過程所需時間也相應(yīng)延長。該平臺對不同流程節(jié)點(diǎn)原油進(jìn)行取樣分析得到圖6是該平臺原油流程原油電導(dǎo)率與含聚濃度關(guān)系圖。由圖可以得出以下結(jié)論:1、流程原油電導(dǎo)率確實(shí)隨含聚濃度上升而上升。2、流程中老化油含聚濃度最高,電導(dǎo)率也最高。三、現(xiàn)場解決措施3.1
總體解決思路明確問題后,利用設(shè)施現(xiàn)有條件將該部分高濃度聚丙烯酰胺循環(huán)液單獨(dú)處理。自流程優(yōu)化完畢,該平臺平均外輸含水降至8%左右,同比項(xiàng)目實(shí)施前6個月的平均外輸含水12.5%,下降4.5%。該項(xiàng)目的成功實(shí)施,明確了控制聚合物濃度對于含聚油田電脫水器的影響。針對稠油注聚油田,有一定的推廣和借鑒價值。Reference:[1]馮叔初.郭揆常.王學(xué)敏.油氣集輸[M].山東東營:中國石油大學(xué)出版社.2002:260_-275.[2]吳瑞坤,李錦聽.蘇丹1/2/4油田原油脫水影響因素和破乳劑篩選[J].油田化學(xué),2006,23(2):128—131.[3]王金龍,辛靜。王慶生,等.原油乳狀液介電常數(shù)的應(yīng)用[J】.油氣田地面工程,200l,20(4):20—27
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