[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2476254C2 - Способ разделения эмульсий сырой нефти - Google Patents

Способ разделения эмульсий сырой нефти

Info

Publication number
RU2476254C2
RU2476254C2 RU2010109430/05A RU2010109430A RU2476254C2 RU 2476254 C2 RU2476254 C2 RU 2476254C2 RU 2010109430/05 A RU2010109430/05 A RU 2010109430/05A RU 2010109430 A RU2010109430 A RU 2010109430A RU 2476254 C2 RU2476254 C2 RU 2476254C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
crude oil
emulsion
demulsifier
oil
Prior art date
Application number
RU2010109430/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010109430A (ru
Inventor
Руэла ТАЛИНГТИН-ПАБАЛАН
Гари ВУДУАРД
Манилал ДАХАНАЯКИ
Эрве Адам
Original Assignee
Родиа Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Родиа Инк. filed Critical Родиа Инк.
Publication of RU2010109430A publication Critical patent/RU2010109430A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476254C2 publication Critical patent/RU2476254C2/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
    • B01D17/02Separation of non-miscible liquids
    • B01D17/04Breaking emulsions
    • B01D17/047Breaking emulsions with separation aids

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Emulsifying, Dispersing, Foam-Producing Or Wetting Agents (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Colloid Chemistry (AREA)

Abstract

Изобретение относится к деэмульгаторам эмульсий вода-в-масле, имеющим низкую токсичность, для использования в разрушении эмульсий в сырой нефти. Способ разрушения эмульсий сырой нефти и воды включает контактирование эмульсии с деэмульгатором, представляющим собой алкоксилированный терпен. Изобретение также относится к композиции, включающей алкоксилированный терпен и растворитель, выбранный из группы, содержащей гликоли, простые эфиры гликолей, спирты, воду, углеводороды, метиловые эфиры жирной кислоты и их комбинации. Композиция является эффективной для разрушения эмульсий сырой нефти и воды и при этом является нетоксичной в морской среде. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 2 табл., 1 пр.

Description

Ссылка на близкие заявки
По данной заявке испрашивается приоритет американской предварительной заявки 60/955551, поданной 13 августа 2007 года.
Уровень техники
Настоящее изобретение в целом относится к деэмульгаторам эмульсий вода-в-масле, имеющим низкую токсичность для использования в разрушении эмульсий в сырой нефти.
Природные ресурсы, такие как газ, нефть, минералы и вода, находящиеся в подземных формациях, могут быть извлечены через буровые шахты в формациях. Эмульсии, включающие масло и воду, обычно, имеют место при экстракции, добыче и переработке и перегонке нефти. Часто необходимо отделить воду от масла для того, чтобы эффективно подготовить нефть к дальнейшей переработке или перегонке. Многочисленные деэмульгаторы известны в технологии для удаления воды из таких эмульсий. Деэмульгаторы обычно состоят из одного или более поверхностно-активных веществ, диспергированных в системе растворителя, и могут быть получены, например, из продуктов конденсации спиртов, жирных кислот, жирных аминов, гликолей и алкилфенолов.
Среди способов разрушения эмульсии сырой нефти, используемых сегодня, часто применяют электростатическое разделение, гравитационный метод разделения, центрифугирование и разделение с применением гидроциклона. В таких способах добавляют промывочную воду до тех пор пока содержание воды в сырой нефти не будет в интервале от приблизительно 4 до приблизительно 15 об.%, и химический состав деэмульгатора добавляют так, чтобы нефтяная и водная фазы могли быть отделены методами разделения, известными в технологии.
Эффективное разрушение эмульсии требует добавления химического деэмульгатора к промывочной воде или к сырой нефти до приложения электростатического поля или центробежной силы к эмульсии сырой нефти. Сырые нефти, которые содержат высокое количество асфальтенов и нафтеновых кислот, обычно называют тяжелыми сырыми нефтями, и они являются трудными для разрушения эмульсии. Эти сырые нефти требуют определенных деэмульгаторов, чтобы эффективно разрушать эмульсии. Многие деэмульгаторы имеют фенольные группы в химической структуре. В некоторых случаях нужны деэмульгаторы, которые не содержат фенольных групп и эффективны на сырых нефтях, содержащих асфальтены и нафтеновые кислоты.
Экологическое воздействие экстракции сырой нефти из месторождений под морским дном (оффшорных) привлекает повышенное внимание и является предметом исследования регулирующими агентствами, так же как общественностью. Экологические регулирующие агентства как национальные, так и международные определили, что деэмульгаторы, содержащие нонилфенилалкоксилаты и близкие соединения, оказывают вредное влияние на морскую среду. Поэтому существует потребность в деэмульгаторах сырой нефти, которые будут менее вредно воздействовать на окружающую среду, такие как имеющие более низкие уровни токсичности, особенно в морской среде. Есть также потребность в деэмульгаторах эмульсий сырой нефти, которые имеют более низкие уровни токсичности, особенно когда используются в морской среде. В дополнение к потребностям в деэмульгаторах для отделения сырой нефти, которые имеют низкую токсичность и безвредны для окружающей среды, есть потребность в составах антиэмульгаторов, содержащих низкие уровни поверхностно-активных веществ.
Сущность изобретения
Настоящее изобретение восполняет вышеуказанные потребности, обеспечивая в одном аспекте способ разрушения эмульсий сырой нефти, включающий контактирование эмульсии с деэмульгатором, включающим алкоксилированный терпен.
В некоторых вариантах осуществления настоящее изобретение включает контактирование эмульсии сырой нефти с алкоксилированным терпеном, имеющим формулу (VIII)
Figure 00000001
В которой R6 представляет собой метил или этил, n имеет значение от приблизительно 10 до приблизительно 30, и m имеет значение от 0 до приблизительно 30. В некоторых конкретных вариантах осуществления R6 представляет собой метил, n имеет значение приблизительно от 15 до 20, и m имеет значение приблизительно от 3 до 7.
В некоторых вариантах осуществления изобретение может включать распределение деэмульгатора в подходящем растворителе до контактирования деэмульгатора с эмульсией.
Необязательный растворитель может быть, например, выбран из группы, содержащей гликоли, простые эфиры гликоля, спирты, воду, углеводороды, ароматические растворители, метиловые эфиры жирных кислот и их комбинации.
Эмульсии сырой нефти, разрушаемые в соответствии с изобретением, могут быть эмульсиями типа вода-в-масле или масло-в-воде.
В некоторых вариантах осуществления может использоваться смесь двух или более алкоксилированных терпенов, а в других вариантах осуществления алкоксилированный терпен может быть комбинирован с одним или более другими поверхностно-активными веществами, выбранными из группы, содержащей алкилсульфосукцинаты, алкилфосфоновые кислоты, соли алкилсульфосукцинатов, соли алкилфосфоновых кислот, сополимеры этиленоксид/пропиленоксида, этоксилированные сложные эфиры жирной кислоты и полиэтиленгликоля и модифицированные алканомиды.
В определенных вариантах конструкции деэмульгатор составлен с относительно низкими уровнями поверхностно-активного вещества.
Подробное описание изобретения
Настоящее изобретение, в общем, имеет отношение к деэмульгаторам сырой нефти (также известным как "разрушители эмульсии") для того, чтобы разложить или иначе "разрушить" эмульсии, которые обычно образуются во время экстракции сырой нефти или рафинирования. Более определенно, настоящее изобретение в целом относится к деэмульгаторам эмульсий вода-в-масле, имеющим низкую токсичность и включающим одно или более анионных поверхностно-активных веществ и неионогенных поверхностно-активных веществ.
Как используется здесь, термин "деэмульгатор" должен означать поверхностно-активное вещество или комбинацию поверхностно-активных веществ, которая ингибирует или предотвращает дисперсию в эмульсии, тем самым позволяя более легко отделять несмешивающиеся материалы друг от друга.
"Осветление воды" представляет собой удаление несоответствующих веществ (например, сырая нефть) из воды до размещения. Нефть может быть удалена с использованием комбинации деэмульгаторов и механических методов, как раскрыто в настоящем изобретении. Деэмульгаторы оценивают в тесте инверсии эмульсии и тесте сырой нефти в закрытом сосуде. Измерение прозрачности воды осуществляют путем обработки полученной воды с использованием теста химия-в-склянке (chemistry-in-bottle), теста поплавковой ячейки стендовой модели и баночного теста, чтобы определить оптимальное разрушение эмульсии. Параметр прозрачности воды может быть определен визуально, спектральными методами, турбидиметрическими методами или любыми другими методами, известными специалистам в технологии. Прозрачность нефти может быть измерена определением содержания воды кондуктометрическими методами, методами Карла Фишера или любыми другими методами, известными специалистам в технологии. При выборе деэмульгаторов важно, чтобы отработанная вода удовлетворяла техническим условиям сточных вод процесса.
Поверхностно-активные вещества используют в композиции деэмульгатора для коалесценции нефтяных капелек. Не обращаясь к какой-либо теории, полагают, что поверхностно-активные вещества разрушают поверхность раздела нефть-вода и позволяют объединение малых нефтяных капелек в большие нефтяные капли и помогают их отделению от воды.
Деэмульгаторы по настоящему изобретению могут использоваться, чтобы предотвратить, разрушить или разложить эмульсии типа вода-в-масле или масло-в-воде, особенно эмульсии сырой нефти. Деэмульгаторы по настоящему изобретению могут также использовать для разрушения углеводородных эмульсий, полученных из очищенного нефтепродукта, бензина, керосина и т.д. Деэмульгаторы по настоящему изобретению могут быть применены в любой точке во время экстракции нефти и (или) производственного процесса, как это обычно применяется в технологии. Например, деэмульгаторы по настоящему изобретению могут быть введены в устье скважины; через внутрискважинный впрыск, непрерывно или периодически; или в любой точке между устьем скважины и конечным нефтехранилищем.
Поверхностно-активные вещества добавляют к эмульсиям сырой нефти в концентрациях, которые изменяются предпочтительно от приблизительно 50 до 10000 ч./млн по объему жидкого компонента и более предпочтительно от приблизительно 125 до приблизительно 2000 ч./млн по объему жидкого компонента.
Поверхностно-активные вещества включают один или более алкоксилированных терпенов и необязательно один или более анионных или неионогенных поверхностно-активных веществ.
Алкоксилированные терпены, полезные для разрушения нефтеводяных эмульсий, являются поверхностно-активными веществами на основе терпена, полученными из возобновляемого сырья, такого как α-пинен и β-пинен, и имеют C-9 бициклическую алкильную гидрофобную часть и полиоксиалкиленовые звенья, блочно распределенные или смешанные случайно или конически со сбегом к концу вдоль гидрофильной цепи. Подходящие алкоксилатотерпеновые поверхностно-активные вещества описаны в заявке на патент США № 2006/0135683 от Адама, поданной 22 июня 2006, который тем самым включен ссылкой.
Предпочтительными алкоксилированными терпенами являются нополалкоксилатные поверхностно-активные вещества и имеют общую формулу:
Figure 00000001
где R6 представляет собой водород, CH3 или C2H5; n имеет значение от приблизительно 10 до приблизительно 30; m имеет значение от приблизительно 0 до приблизительно 30. Звенья "n" и "m" могут иметь блочное распределение или быть смешаны случайно или конически распределены вдоль цепи.
В другом предпочтительном варианте осуществления изобретения R6 представляет собой CH3; n имеет значение от приблизительно 15 до приблизительно 20; m имеет значение от приблизительно 3 до приблизительно 7.
В определенных вариантах осуществления терпеналкоксилатными поверхностно-активными веществами являются продукты, продаваемые под торговой маркой Родоклин HP (RHODOCLEAN® HP (Rhodia Inc, Cranbury, N.J.)).
Анионные поверхностно-активные вещества, полезные в композиции деэмульгатора в комбинации с алкоксилированными терпенами, включают, но не ограничиваются ими, алкилсульфосукцинаты, алкилфосфоновые кислоты и их соли, и их комбинации. Предпочтительными анионными поверхностно-активными веществами являются сульфосукцинаты, такие как натрий диоктилсульфосукцинат, который может использоваться как анионное поверхностно-активное вещество в форме порошка или в растворе. В других предпочтительных вариантах осуществления изобретения анионным поверхностно-активным веществом может быть октилфосфоновая кислота, лаурилфосфоновая кислота, соли октилфосфоновой кислоты, соли лаурилфосфоновой кислоты и их комбинации.
Соответствующие анионные поверхностно-активные вещества включают следующие структурные формулы:
Алкилфосфоновая кислота и соли формулы R13ММ1 (I);
фосфиновая кислота и соли формулы R1R2POM (IX); алкилфосфорные кислоты и соли формулы R1ОРО3ММ1 (X); и диалкилфосфорные кислоты и соли формулы (R1O) (R2O) РООМ1 (XI); в которых R1 и R2 могут быть одинаковыми или различными алкильными группами и могут быть разветвленными или линейными; М и М1, одинаковые или различные, выбирают из группы, состоящей из водорода, щелочного металла, такого как натрий или калий, и катиона аммония. R1 предпочтительно содержит от 5 до 20 атомов углерода, более предпочтительно от 5 до 16 атомов, наиболее предпочтительно от 8 до 12 атомов углерода.
Подходящие анионные ПАВ также включают алкилсульфосукцинаты формулы (11)
Figure 00000002
в которой R2 выбирают из группы, состоящей из алкила, СН2СН2ОН, арила, алкарила, алкокси, алкиларилалкила, арилалкила, алкиламидоалкила и алкиламиноалкила. В алкилсульфосукцинатных вариантах осуществления изобретения, в которых R2 представляет собой алкил, группа предпочтительно имеет от приблизительно 5 до приблизительно 20 атомов углерода и более предпочтительно имеет от приблизительно 10 до приблизительно 18 атомов углерода. В алкилсульфосукцинатных вариантах осуществления изобретения, в которых R2 представляет собой арил, группа предпочтительно включает остаток фенила, дифенила, дифенилового эфира или нафталиновый фрагмент. М предпочтительно выбирают из водорода, щелочного металла, такого как натрий или калий, или катиона аммония. М представляет собой предпочтительно щелочной металл, такой как натрий или калий, более предпочтительно натрий.
Неионогенные поверхностно-активные вещества, которые могут быть комбинированы с алкоксилированным терпеном, включают, но не ограничиваются ими, линейные сополимеры, блок-сополимеры и обратные сополимеры этиленоксид/пропиленоксида; этоксилированные жирнокислотные эфиры полиэтиленгликоль/полипропиленгликоля; эфиры жирной кислоты; сложные эфиры глицерина; этоксилированные жирнокислотные эфиры гликоля; этоксилированные жирнокислотные эфиры полиэтиленгликоля; алкоксилированные терпены, модифицированные алканоламиды и сложные эфиры сорбитана.
Предпочтительными неионогенными поверхностно-активными веществами являются сополимеры этиленоксид/пропиленоксида, этоксилированные жирнокислотные эфиры гликоля, этоксилированные жирнокислотные эфиры полиэтиленгликоля, алкоксилированные терпены. Более предпочтительными неионогенными поверхностно-активными веществами являются сополимеры этиленоксид/пропиленоксида, этоксилированные жирнокислотные эфиры полиэтиленгликоля, алкоксилированные терпены и их комбинации.
Подходящие неионогенные поверхностно-активные вещества, которые могут быть комбинированы с алкоксилированными терпенами, включают поверхностно-активные вещества, имеющие структурные формулы, приведенные ниже. Подходящие сополимеры этиленоксид/пропиленоксида могут быть выбраны из группы, содержащей блок-сополимеры этиленоксид/пропиленоксида, алкоксилированный этиленоксид/пропиленоксид и обратные сополимеры этиленоксид/пропиленоксида.
Поверхностно-активный блок-сополимер этиленоксид/пропиленоксида
Figure 00000003
Поверхностно-активный обратный сополимер этиленоксид/пропиленоксида
Figure 00000004
В предпочтительном варианте осуществления изобретения "m" имеет значения от приблизительно 10 до 60, и "n" имеет значения от приблизительно 0 до приблизительно 15. В предпочтительном варианте "m" имеет значение приблизительно 27, и "n" имеет значение приблизительно 8. В альтернативном предпочтительном варианте неионогенное поверхностно-активное вещество представляет собой продукт, продаваемый под торговой маркой Антарокс 31R1 (ANTAROX® 31R1 (Rhodia Inc, Cranbury, N.J.)).
Алкоксилированный этиленоксид/пропиленоксид.
Figure 00000005
В предпочтительном варианте осуществления изобретения "d" имеет значения от приблизительно 1 до приблизительно 10, и "e" имеет значения от приблизительно 1 до приблизительно 50. R3 представляет собой углеводородную цепь, содержащую от приблизительно 1 до приблизительно 22 атомов углерода, которая может быть разветвленной или линейной, насыщенной или ненасыщенной.
В предпочтительном варианте "d" имеет значение приблизительно 5, и "e" имеет значение приблизительно 8. Коммерческим примером неионогенного поверхностно-активного вещества является продукт, продаваемый под торговой маркой Антарокс BL-14 (ANTAROX® BL-14 (Rhodia Inc, Cranbury, N.J.)).
Этоксилированные жирнокислотные эфиры полиэтиленгликоля
Figure 00000006
Figure 00000007
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения R4 представляет собой водород или углеводородную цепь, содержащую от приблизительно 10 до приблизительно 22 атомов углерода, которая может быть разветвленной или линейной, насыщенной или ненасыщенной и которую выбирают из группы, содержащей водород, алкил, алкокси, арил, алкарил, алкиларилалкил, арилалкил, алкиламидоалкил и алкиламиноалкил. R5 представляет собой предпочтительно углеводородную цепь, содержащую от приблизительно 1 до приблизительно 22 атомов углерода, которая может быть разветвленной или линейной, насыщенной или ненасыщенной и которую выбирают из группы, содержащей алкил, алкокси, арил, алкарил, алкиларилалкил, арилалкил, алкиламидоалкил и алкиламиноалкил. В вариантах осуществления, в которых R4 и R5 представляют собой алкил, причем группы предпочтительно имеют от приблизительно 5 до приблизительно 20 атомов углерода и более предпочтительно имеют от приблизительно 10 до приблизительно 18 атомов углерода. В вариантах осуществления, в которых R4 и R5 представляют собой арил, группы предпочтительно включают остаток фенила, дифенила, дифенилового эфира или нафталина. В отнесенных вариантах осуществления "x" имеет значения от приблизительно 1 до приблизительно 20. В некоторых предпочтительных вариантах осуществления структуры представляют собой моно и диэфиры.
Коммерческим примером неионогенных поверхностно-активных веществ являются диолеиловые эфиры PEG 400, продаваемые под торговой маркой Алкамус 400DO (ALKAMUS® 400DO (Rhodia Inc, Cranbury, Нью-Джерси)).
Деэмульгаторы по настоящему изобретению содержат модифицированные алканоламиды в качестве неионогенных поверхностно-активных веществ. В предпочтительном варианте осуществления изобретения модифицированные алканоламиды представляют собой продукт, продаваемый под торговой маркой Антарокс AG5 (ANTAROX AG 5 (Rhodia Inc, Cranbury, N.J.)).
Деэмульгаторы по настоящему изобретению могут использоваться в одиночку или в комбинации с любым из многих дополнительных деэмульгаторов, описанных здесь или известных в технологии, включая, но не ограничиваясь ими, продукты конденсации алкилфенола с формальдегидом, такие как алкилфенолформальдегид, алкоксилированная смола, полиалкиленгликоли, включая полипропиленгликоли и сшитые полипропиленгликоли, органические сульфонаты, алкоксилированные спирты, алкоксилированные многоатомные спирты, жирные кислоты, сложные эфиры смолы, алкоксилированные жирные амины, алкоксилированные полиамины и т.д. Таким образом, например, деэмульгатор может включать алкилсульфосукцинат, такой как натрий диизооктилсульфосукцинат и сополимер этиленоксид/пропиленоксида. Альтернативно, например, деэмульгатор может включать алкилсульфосукцинат и этоксилированные жирнокислотные эфиры этиленгликоля.
Деэмульгаторы по настоящему изобретению могут также использоваться в комбинации с ингибиторами коррозии, понизителями вязкости и другими химическими обработками, используемыми в производстве, перегонке и химической переработке сырой нефти. Множество обычных добавок, которые неблагоприятно воздействуют на рабочие характеристики деэмульгатора, могут необязательно использоваться. Например, дополнительные добавки могут включать бактерициды и т.д.
Вода, используемая для того, чтобы образовать деэмульгатор по этому изобретению, может быть пресной водой или минерализованной водой. Кроме того, вода может содержать растворенные органические соли, органические кислоты, соли органической кислоты, неорганические соли или их комбинации. Деэмульгатор может содержать органический растворитель. Изопропиловый спирт представляет собой один пример соответствующего органического растворителя. Стандартные процедуры смешивания, известные в технологии, могут использоваться, начиная с нагревания раствора, а специальные условия перемешивания обычно не являются необходимыми. Конечно, если используются в условиях крайнего холода, таких как бывают в Аляске или Сибири, нормальные методы подогрева могут быть полезны.
В другом варианте осуществления изобретения начальный pH композиции деэмульгатора может быть понижен или поднят, чтобы придать стабильность. Уменьшение pH может быть вызвано добавлением кислоты и/или буфера. Точно так же это может быть необходимо, чтобы добавить основание и/или буфер, чтобы увеличить рН композиции антиэмульгатора.
В некоторых вариантах осуществления метод включает рассеивание деэмульгатора (деэмульгаторов) в подходящем растворителе или жидком носителе. Подходящие растворители и носители включают ароматические углеводороды, алифатические углеводороды, такие как керосин, гликоли, простые эфиры гликоля, спирты, воду, углеводороды, ароматические растворители, метиловые эфиры жирной кислоты, так же как подобные соединения и их комбинации. Жидкие носители могут затем быть применены к эмульсии любым соответствующим способом, обычно известным в технологии.
Примеры
Следующие примеры представлены, чтобы пояснить приготовление и свойства композиций деэмульгатора и не должны рассматриваться как ограничивающие объем изобретения, если иначе явно не обозначено в пунктах формулы изобретения.
Таблица 1 показывает различные анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества и процент отделения воды, достигнутый с каждым при концентрации 2000 ч./млн в течение 30 минут при комнатной температуре.
Таблица 1
Торговая марка ПАВ % отделенной воды, концентрация 2000 ч./млн, 30 мин, при комнатной температуре
Родоклин HP 100
Таблица 2
Смеси ПАВ в качестве деэмульгаторов при концентрации 250 ч./млн
Продукты Концентрация 0 мин 1 мин 5 мин 60 мин Поверхность раздела Водный слой
Растворитель 0 0% 0% 0% 0% - -
Родоклин HP+Геропон SDS 250 50% 100% 100% 100% мутный прозрачный
Геропон SDS означает диоктилсульфосукцинат натрия
Хотя изобретение было описано со ссылкой на определенные варианты и примеры, нужно понимать, что эти варианты осуществления являются просто иллюстрацией принципов и применений настоящего изобретения. Другие варианты осуществления были предложены, а еще другие могут иметь место у специалистов в технологии после прочтения и понимания спецификации. Имеется в виду, что все такие варианты осуществления включены в рамки этого изобретения. Поэтому следует понимать, что многочисленные модификации могут быть сделаны к иллюстративным вариантам и что другие положения могут быть разработаны, не отступая от сущности и объема настоящего изобретения, как определено формулой изобретения.

Claims (7)

1. Способ разрушения эмульсий сырой нефти и воды, включающий контактирование эмульсии с деэмульгатором, включающим алкоксилированный терпен, где алкоксилированный терпен имеет следующую формулу (VIII)
Figure 00000008

в которой R6 представляет собой метил, n имеет значение от приблизительно 15 до приблизительно 20, и m имеет значение от 3 до приблизительно 7.
2. Способ по п.1, дополнительно включающий распределение деэмульгатора в соответствующем растворителе до контактирования деэмульгатора с эмульсией.
3. Способ по п.2, в котором растворитель выбирают из группы, содержащей гликоли, простые эфиры гликолей, спирты, воду, углеводороды, метиловые эфиры жирной кислоты и их комбинации.
4. Способ по п.1, в котором эмульсия является эмульсией типа "вода-в-масле".
5. Способ по п.1, в котором деэмульгатор дополнительно включает одно или более поверхностно-активных веществ, выбранных из группы, содержащей алкилсульфосукцинаты, алкилфосфоновые кислоты, соли алкилсульфосукцинатов и соли алкилфосфоновых кислот.
6. Способ по п.5, в котором дополнительно поверхностно-активное вещество представляет собой алкилфосфоновые кислоты или соли формулы R1РО3ММ1 (I), в которых R1 может быть алкильной группой, разветвленной или линейной;
М и М1, одинаковые или различные, выбирают из группы, включающей водород, щелочной металл, такой, как натрий или калий, и катионы аммония.
7. Композиция, включающая алкоксилированный терпен, где алкоксилированный терпен имеет следующую формулу (VIII)
Figure 00000008

в которой R6 представляет собой метил, n имеет значение от приблизительно 15 до приблизительно 20, и m имеет значение от 3 до приблизительно 7; и
растворитель выбирают из группы, содержащей гликоли, простые эфиры гликолей, спирты, воду, углеводороды, метиловые эфиры жирной кислоты и их комбинации;
где композиция является эффективной для разрушения эмульсий сырой нефти и воды и при этом является нетоксичной в морской среде.
RU2010109430/05A 2007-08-13 2008-08-13 Способ разделения эмульсий сырой нефти RU2476254C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US95555107P 2007-08-13 2007-08-13
US60/955,551 2007-08-13
PCT/US2008/073035 WO2009023724A2 (en) 2007-08-13 2008-08-13 Method for separating crude oil emulsions

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010109430A RU2010109430A (ru) 2011-09-20
RU2476254C2 true RU2476254C2 (ru) 2013-02-27

Family

ID=40351468

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010109430/05A RU2476254C2 (ru) 2007-08-13 2008-08-13 Способ разделения эмульсий сырой нефти

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7786179B2 (ru)
EP (1) EP2178612B1 (ru)
CA (1) CA2696312C (ru)
RU (1) RU2476254C2 (ru)
WO (1) WO2009023724A2 (ru)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BRPI0906607A2 (pt) * 2008-01-31 2015-07-14 Rhodia Operations Agentes de coalescência eficazes.
CA2720290C (en) * 2008-04-02 2017-05-23 Rhodia Operations Demulsifiers and methods for use in pharmaceutical applications
US20160130527A9 (en) * 2008-05-09 2016-05-12 Rhodia Operations Dilutable cleaning compositions and methods for use
US8153577B2 (en) * 2009-08-12 2012-04-10 Rhodia Operations Methods for cleaning recyclable substrates or containers
US8911615B2 (en) 2010-04-08 2014-12-16 William Marsh Rice University Recovery and separation of crude oil and water from emulsions
CN101906295B (zh) * 2010-04-21 2012-11-28 四川海盾石油新技术开发有限公司 水溶性稠油降粘剂
GB2486241A (en) 2010-12-08 2012-06-13 Rhodia Operations A sulfosuccinate corrosion inhibitor
BR112013014436A2 (pt) * 2010-12-10 2016-09-13 Rhodia Operations ésteres dibásicos utilizados como co-solventes, substitutos e/ou carreadores de terpeno em aplicações de limpeza de areia betuminosa/betume/asfalteno
MX2011003848A (es) 2011-04-11 2012-10-29 Mexicano Inst Petrol Deshidratacion y desalado de crudos medios, pesados y extrapesados utilizando liquidos ionicos y sus formulaciones.
CA2843884C (en) * 2011-08-01 2020-06-16 Rhodia Operations Use of environmentally friendly solvents to replace glycol-based solvents
KR101862021B1 (ko) * 2012-01-23 2018-07-04 신젠타 리미티드 식물 성장 배지 습윤 조성물
GB2506096A (en) 2012-01-30 2014-03-26 Rhodia Operations A surfactant as a corrosion inhibitor
US9701888B2 (en) 2012-03-27 2017-07-11 Ecolab Usa Inc. Microemulsion flowback aid composition and method of using same
US9353261B2 (en) 2012-03-27 2016-05-31 Nalco Company Demulsifier composition and method of using same
BR112014022515B1 (pt) * 2012-04-20 2021-01-19 Nalco Company método de resolução de uma emulsão de água e óleo de petróleo bruto
GB201208238D0 (en) * 2012-05-10 2012-06-20 Rhodia Operations Foam control formulations
MX2016003755A (es) * 2013-11-08 2016-10-05 Halliburton Energy Services Inc Tensioactivos de copolimeros para utilizar en fluidos de fondo de pozo.
US10161222B2 (en) 2014-11-05 2018-12-25 Schlumberger Technology Corporation Compositions and methods for servicing subterranean wells
RU2715771C2 (ru) 2015-02-27 2020-03-03 ЭКОЛАБ ЮЭсЭй ИНК. Композиции для улучшения нефтеотдачи
EP3341447A4 (en) * 2015-08-26 2019-03-20 Rhodia Operations HIGH-PERFORMANCE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY NON-EMULGATOR
US10537829B2 (en) 2015-10-20 2020-01-21 M-I L.L.C. Emulsion preventer for completion brines
US10214435B2 (en) 2015-10-20 2019-02-26 M-I L.L.C. Non-emulsifier for completion brines to prevent emulsion from forming
AU2015416515B2 (en) * 2015-12-07 2020-08-13 Halliburton Energy Services, Inc. Surfactant compositions for treatment of subterranean formations and produced oil
CA3004604C (en) * 2015-12-07 2020-06-16 Halliburton Energy Services, Inc. Demulsifier compositions for treatment of subterranean formations and produced oil
WO2017196938A1 (en) 2016-05-13 2017-11-16 Ecolab USA, Inc. Corrosion inhibitor compositions and methods of using same
RU2765451C2 (ru) 2016-05-25 2022-01-31 Родиа Оперейшнс Восстановление увеличивающих вязкость поверхностно-активных веществ в текучих средах для воздействия на пласт после воздействия сдвигового усилия
CA3029400A1 (en) 2016-06-28 2018-01-04 Ecolab Usa Inc. Composition, method and use for enhanced oil recovery
WO2018111229A1 (en) * 2016-12-13 2018-06-21 Halliburton Energy Services, Inc. Surfactant flowback aids for use in subterranean formation operations
BR112020009491A2 (pt) * 2017-11-14 2020-11-03 Dow Global Technologies Llc composição e síntese de poliois poliésteres aromáticos de alto peso molecular
WO2020005390A1 (en) 2018-06-27 2020-01-02 Stepan Company Demulsifying method for drilling fluids
AU2019395820B2 (en) * 2018-12-11 2023-04-13 Nouryon Chemicals International B.V. Polyester demulsifier
US11008526B2 (en) * 2019-07-23 2021-05-18 Croda Inc. Demulsifier for quaternary ammonium salt containing fuels
CN117529536A (zh) 2021-03-09 2024-02-06 萨索尔化学品有限公司 油处理中的含有非离子表面活性剂作为乳液改性剂的制剂
CN113336962A (zh) * 2021-04-02 2021-09-03 西安博望新材料科技有限公司 一种阳离子乳化沥青快速破乳剂及其制备方法和应用

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2549435A (en) * 1949-08-11 1951-04-17 Petrolite Corp Processes for breaking petroleum emulsions
SU456824A1 (ru) * 1973-05-11 1975-01-15 Днепропетровский Химико-Технологический Институт Им.Дзержинского Способ разрушени эмульсий типа вода в нефти
SU1194283A3 (ru) * 1982-01-29 1985-11-23 Дзе Дау Кемикал Компани (Фирма) Способ деэмульгировани
US6476168B1 (en) * 2001-09-14 2002-11-05 Rhodia, Inc. Emulsions having activating agents of alkoxylates of 6, 6-dimethylbicyclo [3.1.1] hept-2-ene-2-ethanol

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE12660C (de) W. SCHRANZ in Laurenburg a. Lahn Kollergang mit konischem Teller und Läufern und mit Wasserspülung zur Erzaufbereitung
US3756959A (en) * 1971-10-20 1973-09-04 American Cyanamid Co Nsions ecologically acceptable method of breaking mineral oil emulsionssuspe
US4129508A (en) * 1977-10-13 1978-12-12 The Lubrizol Corporation Demulsifier additive compositions for lubricants and fuels and concentrates containing the same
FR2721921B1 (fr) * 1994-07-01 1996-10-31 Rhone Poulenc Chimie Derives d'origine terpenique, composition tensioactive et/ou parfumante en contenant et formulation detergente a base de cette composition
US20020035052A1 (en) * 1996-12-20 2002-03-21 Jean-Luc Joye Polyalkoxylated terpenic compounds, their process of preparation and their use as defoaming agents
US6013185A (en) * 1997-09-25 2000-01-11 Rhodia Inc. Recovery and reuse of nonionic surfactants from aqueous solutions
DE19839054A1 (de) * 1998-08-28 2000-03-02 Forschungszentrum Juelich Gmbh Verfahren zur Effizienzsteigerung von Tensiden bei simultaner Unterdrückung lamellarer Mesophasen sowie Tenside, welchen ein Additiv beigefügt ist
US6294093B1 (en) * 1998-09-04 2001-09-25 Nalco/Exxon Energy Chemicals, L.P. Aqueous dispersion of an oil soluble demulsifier for breaking crude oil emulsions
US6489368B2 (en) 2001-03-09 2002-12-03 Exxonmobil Research And Engineering Company Aromatic sulfonic acid demulsifier for crude oils
US7501470B2 (en) * 2004-12-03 2009-03-10 Rhodia Inc. Use of polyoxypropylene and polyoxyethylene terpene compounds in emulsion polymerization
US7566744B2 (en) * 2004-12-20 2009-07-28 Nalco Company Environmentally friendly demulsifiers for crude oil emulsions
DK1866519T3 (da) 2005-04-06 2012-08-27 Rhodia Fremgangsmåde til genbrug af fraktureringsfluider under anvendelse af en selv-nedbrydende skummende sammensætning

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2549435A (en) * 1949-08-11 1951-04-17 Petrolite Corp Processes for breaking petroleum emulsions
SU456824A1 (ru) * 1973-05-11 1975-01-15 Днепропетровский Химико-Технологический Институт Им.Дзержинского Способ разрушени эмульсий типа вода в нефти
SU1194283A3 (ru) * 1982-01-29 1985-11-23 Дзе Дау Кемикал Компани (Фирма) Способ деэмульгировани
US6476168B1 (en) * 2001-09-14 2002-11-05 Rhodia, Inc. Emulsions having activating agents of alkoxylates of 6, 6-dimethylbicyclo [3.1.1] hept-2-ene-2-ethanol

Also Published As

Publication number Publication date
US20090149557A1 (en) 2009-06-11
WO2009023724A3 (en) 2009-04-30
US7786179B2 (en) 2010-08-31
WO2009023724A2 (en) 2009-02-19
EP2178612A2 (en) 2010-04-28
CA2696312A1 (en) 2009-02-19
EP2178612B1 (en) 2019-09-25
EP2178612A4 (en) 2012-05-23
CA2696312C (en) 2015-10-06
RU2010109430A (ru) 2011-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2476254C2 (ru) Способ разделения эмульсий сырой нефти
US7671099B2 (en) Method for spearation crude oil emulsions
US10041007B2 (en) Demulsifier composition and method of using same
AU2016225821B2 (en) Demulsifier composition and method of using same
CA2288145C (en) Aqueous dispersion of an oil soluble demulsifier for breaking crude oil emulsions
EP0141585A2 (en) Demulsifying process
WO2013135643A1 (en) Method for treating bituminous sands
Dhandhi et al. Development in separation of oilfield emulsion toward green technology–A comprehensive review
EP3298102A1 (en) Method for environmentally acceptable treatment of emulsions in chemically enhanced oil recovery operations
CA2783809C (en) Low interfacial tension surfactants for petroleum applications
DK181100B1 (en) Biodegradable demulsifiers
RU2475514C1 (ru) Способ получения углеводородов из содержащего их песка
US20150315479A1 (en) Hydrocarbons
EP0784495B1 (en) Oil recovery process
PL245670B1 (pl) Wielofunkcyjny deemulgator do rozbijania emulsji ropa naftowa- woda typu W/O
WO2023031717A2 (en) Emulsifier compositions
PL243759B1 (pl) Biodegradowalny deemulgator do rop naftowych

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170814