Полиэпигалогидриновые обратные деэмульгаторы для разложения эмульсии и стабилизации глин

Номер патента: 29664

Опубликовано: 16.03.2015

Авторы: Фауст, ДжР, Маркус Д., Текавек, Томас Н.

Скачать PDF файл.

Текст

Смотреть все

(51) 01 17/05 (2006.01) 07 31/42 (2006.01) МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН(54) ПОЛИЭПИГАЛОГИДРИНОВЫЕ ОБРАТНЫЕ ДЕЭМУЛЬГАТОРЫ ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ ЭМУЛЬСИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ ГЛИН(57) Раскрыты и заявлены композиция и способ разложения обратных эмульсий и сложных эмульсий с внешней водной фазой с использованием одного или более полиэпигалогидринов, одного или более их полиэлектролитов и любой их комбинации. Раскрытое изобретение может использоваться в любом производственном процессе по переработке сырой нефти, в котором сталкиваются с такими эмульсиями. Это изобретение относится в целом к композициям деэмульгаторов и способам разложения эмульсий воды и нефти. Более конкретно, изобретение касается структурно модифицированных полиэпигалогидринов для разложения эмульсий воды и нефти. В частности,это изобретение относится к разветвленным и линейным полиэпигалогидринам и их полиэлектролитам для разложения эмульсий типа масло в воде и сложных эмульсий с внешней водной фазой. Предпосылки создания изобретения Сырая нефть, получаемая из геологических формирований, содержит различные количества воды. Вода и сырая нефть являются естественно несмешивающимися. В случае присутствия естественных поверхностно-активных соединений,однако, эти соединения могут собираться на границе раздела воды и нефти и заставлять капельки нефти рассеиваться в водной фазе. Такие двухфазные системы с внешней водной фазой и внутренней нефтяной фазой, обычно называемые обратными эмульсиями сырой нефти, могут быть довольно устойчивыми. Во время подъема сырой нефти по производственным трубам,вода и нефть высвобождают повышенную энергию смешивания из быстрого потока через штуцеры и коленчатые патрубки. Эта дополнительная энергия смешивания может дополнительно эмульгировать воду и масло. Наличие сырой нефти в воде может влиять на системы обработки и/или системы обратной закачки воды. В частности, вода без нефти требуется там,где вода сливается в окружающее пространство,например, забортовая вода на платформах,расположенных в открытом море, или вода,используемая в парогенерации, такая как пар,способствующий гравитационному режиму пласта. Обычно используемые обратные деэмульгаторные химикаты или осветлители воды включают следующие тридитиокарбаминовые кислоты 5 152 927) дитиокарбаминовые соли (Патент 5 247 087) диметиламиноэтилакрилатметил - хлорид и/или соли четвертичного бензилхлорида (Патент 5 643 460) полимерные четверичные аммониевые бетаины (Патент 3 929 635) и соли металлов(хлорид цинка, хлорид алюминия). Также использовались полимерные четвертичные аммониевые соли и сополимеры акриловой кислоты и акриламида. Эти соединения, однако, возможно,не обеспечивают удовлетворительные характеристики во всех случаях. В частности, при чрезвычайно холодной погоде (например, - 40 С и ниже) имеются различные проблемы. Эти активные ингредиенты обычно являются вязкими и требуют,чтобы подходящий растворитель уменьшал вязкость смеси деэмульгатора обратной эмульсии. Главная проблема в разработке месторождения нефти - разложение эмульсий типа масло в воде,иначе известных как обратные эмульсии. Многие обратные деэмульгаторы кроме того имеют малый диапазон дозировок обработки, который составляет проблему и затрудняет надлежащее управление 2 разложением. Сложные или множественные эмульсии обычно требуют помощи как обратных,так и стандартных деэмульгаторов при разложении их в чистую воду и обезвоженную нефть. Эти два продукта традиционно несовместимы, таким образом, каждый обычно вводится отдельно. Таким образом, продолжает существовать потребность в новых, экономичных и эффективных химикатах и процессах для разложения обратных эмульсий и сложных эмульсий на части компонентов воды и нефти. Краткое изложение сущности изобретения Изобретение обеспечивает композицию обратного деэмульгатора для разрушения эмульсий воды и нефти с внешней водной фазой. В одном аспекте композиция включает эффективное количество одного или более полиэпигалогидринов. В другом аспекте один или более полиэпигалогидринов представляют собой полиэлектролиты. В способе разрушения обратной эмульсии или сложной эмульсии воды и нефти с внешней водной фазой изобретение включает добавление эффективного количества одного или более полиэпигалогидринов, их полиэлектролитов и любой их комбинации. Преимущество этого изобретения состоит в том,чтобы обеспечить новый деэмульгатор для разрушения эмульсий масло в воде , относящихся к нефтяным приложениям. Дальнейшее преимущество этого изобретения состоит в том, чтобы обеспечить новые деэмульгаторы, которые имеют превосходящие характеристики и более экономически выгодны, чем известные в настоящее время в данной области техники. Еще одно преимущество изобретения заключается в том, чтобы обеспечить новый деэмульгатор для разрушения эмульсий типа масло в воде, вызванных введением поверхностноактивного вещества, связанного с добычей с искусственным изменением физико-химических свойств нефти. Дальнейшее преимущество изобретения в том,чтобы обеспечить промышленное более легкое регулирование температуры благодаря большей массе материала, который поглощает выделяемую реакцией теплоту, таким образом повышая безопасность. Дополнительное преимущество изобретения состоит в обеспечении производственного преимущества, которое учитывает использование меньшего количества эпигалогидрина на партию благодаря глицериновому инициатору более высокого молекулярного веса. Сказанное выше в общих чертах достаточно широко обрисовало особенности и технические преимущества данного изобретения, которые станут более понятным из последующего детализированного описания изобретения. Дополнительные функции и преимущества изобретения, которые определяют предмет пунктов формулы, описаны в дальнейшем. Специалистам понятно, что концепция и определенные раскрытые воплощения могут быть легко использованы в качестве основы для изменения или проектирования других воплощений с тем, чтобы достичь цели данного изобретения. Специалистам должно быть также понятно,что такие эквивалентные воплощения не отступают от сущности и объема изобретения, как сформулировано в приложенной формуле изобретения. Краткое описание рисунков Фиг.1 иллюстрирует общую структуру соединений полиэпигалогидринов изобретения. Фиг.2 иллюстрирует общую структуру кватернизированных и разветвленных соединений полиэпигалогидринов изобретения. Фиг.3 иллюстрирует вариант синтеза разветвленного полиэпихлоргидрина. Фиг.4 иллюстрирует вариант для образования четвертичного основания разветвленного полиэпихлоргидрина. Детализированное описание изобретения Термин обратный деэмульгатор, как здесь используется, относится к классу химикатов,используемых для помощи разделению эмульсий(включая простую эмульсию масло-в-воде, и множественные/сложные эмульсии, такие как водав-масле-в-воде). Химикаты, используемые для обработки эмульсии типа масло-в-воде, также обычно упоминаются как осветлители воды. Они обычно используются при обработке сырой нефти,которая обычно производится вместе со значительными количествами воды. Во многих образцах сырая нефть может быть рассеяна или эмульгирована в водной фазе и должна быть удалена из воды до повторного закачивания,обработки или удаления воды. В одном воплощении данное изобретение касается композиции обратного деэмульгатора,включающего один или более полиэпигалогидринов, и способа использования композиции для разложения эмульсии воды и нефти. Фиг.1 иллюстрирует общую структуру таких полимеров, а Фиг.2 - воплощение, в котором полимеры являются кватернизированными и разветвленными. На Фиг.1 - выбывающая группа,такая как хлорид,бромид,йодид,трифторметилсульфонат,толуолсульфонат,метилсульфонат, им подобное и их комбинации. Выбывающая группа - предпочтительно хлорид,бромид, йодид или их комбинация. Кислота - это Льюис кислоты Брэнстеда, предпочтительно 3 и/или АМе 3, 1, у 2, и у 3 независимо составляют диапазон от приблизительно 2 до приблизительно 20. В предпочтительном воплощении 1, у 2, и у 3 независимо составляют диапазон от приблизительно 3 до приблизительно 15. В более предпочтительном воплощении 1, у 2, и у 3 независимо составляют диапазон от приблизительно 5 до приблизительно 10. Вышеуказанные отношения эпигалогидрина к глицерину, например, приводят к более высоким значениям у. Например, отношение эпи спирт указано выше. 1 2 и 3 представляют собой независимо любую группу алкила или арила или водород. Предпочтительными являются метил и/или этил. Термин Алкил обозначает моновалентную группу, полученную из прямой или разветвленной цепи насыщенного углеводорода удалением единственного атома водорода. Представители алкилгруппы включают метил, этил, -и изо-пропил,цетил и т.п. Предпочтительные алкилы - это метил и этил. Арил относится к ароматической моноциклической или полициклической кольцевой системе с от приблизительно 6 до приблизительно 10 атомами углерода. Арил - это произвольно замещенный одной или более С 1-С 20 алкил, алкокси или галоалкил-группами. Представители арильных групп включают фенил, или нафтил, или замещенный фенил, или замещенный нафтил. В дальнейшем воплощении композиция включает,по крайней мере,один полиэпигалогидрин, по крайней мере, один его полиэлектролит и любую их комбинацию. Согласно одному воплощению раскрытые обратные деэмульгаторы могут использоваться одни или в комбинации с любым из многих других деэмульгаторов или деэмульгаторов, известных в уровне техники. Типичные деэмульгаторы для разрушения эмульсии сырой нефти, которые могут быть пригодными для использования в предложенных здесь композициях, описаны,например, в патентах 2 470 829 2 944 978 3 576 740 5 152 927 и 5 643 460. Другие обратные деэмульгаторы, которые могут быть полезными в сочетании с раскрытой композицией, раскрыты в патентах 5 032 085 на Обратный Способ разрушения эмульсии,использующий амин содержащие полимеры и 5 643 460 на Способ отделения нефти от воды при производстве нефти. В альтернативных воплощениях раскрытая композиция обратного деэмульгатора в целом зависит от свойств эмульсии получаемых текучих сред. Более конкретно, композиция обратного деэмульгатора образуется из эффективного количества одного или более полиэпигалогидринов. Композиция может содержать любое количество соединения,достаточное для получения осветленной воды. Композиция обратного деэмульгатора может быть получена во множестве концентраций, включая от очень малого количества и до приблизительно 100, или от приблизительно 1 до приблизительно 99 по весу композиции,или между приблизительно 10 и приблизительно 90 по весу композиции. Более конкретно,обратный деэмульгатор может добавляться в количестве, равном между приблизительно 20 и приблизительно 80 по весу композиции, или между приблизительно 40 и приблизительно 70 по весу композиции обратного деэмульгатора. Более предпочтительно,обратный деэмульгатор добавляется в количестве,равном между приблизительно 25 и приблизительно 50 по весу композиции обратного деэмульгатора. 3 В альтернативном воплощении другие растворители могут быть включены вместе с полиэпигалогидриновым обратным деэмульгатором изобретения, посредством чего растворитель может быть добавлен в количестве, лежащем в диапазоне между приблизительно 1 и приблизительно 10 от общего веса состава композиции. Снова, широко,композиция обратного деэмульгатора может включать количество полиэпигалогидрина, в диапазоне между очень малым количеством или приблизительно 1 и до приблизительно 99 или 100 по весу композиции деэмульгатора. Типичные растворители включают воду и/или спирты с низким молекулярным весом. Количество используемой композиции обратного деэмульгатора зависит от конкретной обрабатываемой эмульсии с внешней водной фазой. В целом, эффективное количество композиции обратного деэмульгатора лежит в диапазоне от приблизительно 1 до приблизительно 5 000(частей на млн.) активных веществ, в расчете на полный объем эмульсии. Более предпочтительно диапазон дозировки составляет от приблизительно 1 до приблизительно 1 000 активных веществ, в расчете на полный объем эмульсии. В другом воплощении дозировка составляет от приблизительно 10 до приблизительно 1000 активных веществ, в расчете на полный объем эмульсии. Введение композиции обратного деэмульгатора в эмульсию может осуществляться любым подходящим способом. Например, композиция может быть введена в сырую нефть в устье скважины, или введена в сырую нефть вверху по течению из сосудов отделения воды (таких как сосуды для свободного выталкивания воды или сосуды технологической высокотемпературной обработки). Обратный деэмульгатор может также быть введен в загрязненную нефтью воду вверху по течению от водных флотационных секций или вверх по течению от танков легких фракций. Композиция обратного деэмульгатора может вводиться непрерывно или групповым способом. Этап впрыскивания предпочтительно осуществляется с использованием электрических или газовых насосов,но может использоваться любое подходящее насосное устройство. Обработанной эмульсии сырой нефти с внешней водной фазой затем дают разделиться на четкие слои воды и нефти. Как только разделение на четкие слои воды и нефти произведено, различные средства, известные в области техники, могут быть использованы для удаления свободной воды и отделения сырой нефти. В типичном процессе для осветления воды из полученной воды используется резервуар для хранения композиции по изобретению в разбавленной или неразведенной форме, смежный с местом впрыскивания химиката. Роль обратного деэмульгатора состоит обычно в очищении воды для выведения воды без нефти. Следует понимать, что изобретение имеет равное применение для всех процессов в нефтяной промышленности. Предпочтительные полиэпигалогидрины изобретения включают полиэпихлоргидрин,полиэпибромгидрин,полиэпииодгидрин,им подобные и их комбинации. Диапазон молекулярных весов этих полимеров составляет в целом от приблизительно 400 до приблизительно 20000 М (среднечисловой молекулярный вес),При синтезе полиэпигалогидринов по изобретению широкий диапазон полиолов с катализатором кислоты Льюиса может использоваться для запуска реакции, а также их алкоксилированные (например, этоксилированные или пропоксилированные) аналоги. Представленные многоатомные спирты включают триметилолпропан,глицерин,полиглицерин,пентаэритритол, сорбитол, им подобные и их комбинации. В альтернативных воплощениях любой полиол, известный в области техники, или его эквиваленты могут использоваться для запуска реакции синтеза. Представители кислоты Льюиса включают алкилалюминиевые соединения(например,триизобутилалюминий,триэтилалюминий, диизобутилалюминий хлорид,моноизобутилалюминий хлорид и алюминий изопропилат), 3, 6 и 4, им подобные и их комбинации. В альтернативных воплощениях любая кислота Льюиса, известная в области техники, или ее эквиваленты могут использоваться в последовательности реакций. Представители кислоты Брэнстеда включают, но без ограничения,НС, 24, НС, НВ или их комбинации. В альтернативных воплощениях любая кислота Льюиса или кислота Брэнстеда, известные в области техники, или их эквиваленты могут использоваться в последовательности реакций. Предпочтительный полиэпихлоргидрин для использования в обратном деэмульгаторе изобретения это кватернизированный,разветвленный полиэпихлоргидрин. Ссылаясь на Фиг.3, полимеризиризация эпихлоргидрина в присутствии полиола и катализатора кислоты Льюиса приводит предпочтительно к получению разветвленного полиэпихлоргидрина изобретения. Молекулярный вес полиэпихлоргидрина в целом контролируется отношением эпихлоргидрина к полиолу в смеси реагентов. Изменяя это отношение от приблизительно 51 до приблизительно 201,возможно получить полимеры с молекулярными весами в пределах от приблизительно 400 до приблизительно 3 000 М. На второй ступени реакции после получения разветвленного полиэпихлоргидрина первичный,вторичный и/или третичный амин используется для извлечения конечного полиэлектролита, как показано на Фиг.4. Примеры этих аминов включают аммиак, метиламин, триметиламин, триэтиламин,диметиламин, диизопропилэтиламин, пиперадин,пиридин, им подобные и их комбинации. Дополнительно,полиамины могут также использоваться на этом этапе для получения поперечносшитых и с более высоким молекулярным весом полиэлектролитов. Представленные полиамины включают этилендиамин, 29664 диэтилентриамин,тетраметилэтилендиамин,тетраэтиленпентаамин, им подобные и их комбинации. В одном воплощении в любое время до функционализации центральное ядро полиола имеет 3 или более доступных спиртовых функциональных групп, как в общей формуле (1) ниже. где 1 и 2 выбраны из Н, алкила, ОН, СН 2 ОН,С 4 Н 9 О 4, сорбита, других сахарных спиртов и т.п. 3 выбран из ОН, СН 2 ОН, С 4 Н 9 О 4, сорбита,других сахарных спиртов,полиглицерола,полиэтиленоксида, полипропиленоксида и т.п. В одном воплощении полиол реагирует, как показано ниже, где 4 соответствует общей формуле(2) ниже.находится в диапазоне от приблизительно 2 до приблизительно 20,предпочтительно от приблизительно 3 до приблизительно 15, и более предпочтительно от приблизительно 5 до приблизительно 10. В одном воплощении реагирует ядро глицерина,где 4 соответствует общей формуле (3) ниже. Продукт этой реакции соответствует общей формуле (4) ниже, где х, у инезависимо находятся в диапазонах от приблизительно 2 до приблизительно 20,предпочтительно от приблизительно 3 до приблизительно 15, и более предпочтительно от приблизительно 5 до приблизительно 10, кроме того, они зависят от отношения эпи к спирту. В некоторых воплощениях композиция обратного деэмульгатора изобретения используется для отделения эмульсий, полученных потоками добываемой нефти,обогащенной щелочь сурфактант-полимером или сурфактант-полимером. В таких воплощениях полученные эмульсии обычно содержат, по крайней мере, воду, сырую нефть,поверхностно-активные вещества и полимеры. Добавление композиции обратного деэмульгатора изобретения к полученной эмульсии разделяет нефтяную и водную фазы. В некоторых воплощениях разделение - это чистое разделение нефти и воды. Чистое разделение в целом относится к обезвоженной нефти с менее, чем приблизительно 1 полного осадка и воды, хорошей границе с четким разделением между маслом и водой, и чистой воде с менее чем приблизительно 300 частями на миллионостатка при переработке нефти. Композицию добавляют к эмульсии любым подходящим способом. Например,примеры подходящих способов включают способы,раскрытые в ..,, . 290,164171, (2006) и патентах 4 374 734 и 4 444 654. В другом воплощении композиция обратного деэмульгатора изобретения может использоваться при стабилизации глин во время образования трещин подземного резервуара. Во время образования трещин подземных резервуаров естественные для резервуара глины будут часто утолщаться при контакте с нагнетаемой водой,понижая эффективность процесса образования трещин. Продукты стабилизаторов глин смешиваются с жидкостью, приводящей к растрескиванию (например, водой) до введения,чтобы предотвратить разбухание глины, таким образом повышая общую эффективность процесса образования трещин. Предшествующее может быть лучше понято из следующих примеров, которые предназначены для иллюстративных целей, а не для того, чтобы ограничить объем изобретения. Пример 1 Схема реакции 1 В 250 мл колбу с четырьмя горловинами добавлено 16,8 г триметилолпропана. Колба продута 2 и нагрета до 60 С при перемешивании. Затем добавлен 1 мл 3-2, а 231,3 г эпихлоргидрина добавлены по каплям в течение часа, при этом поддерживалась температура между 85 С и 95 С. По окончании добавления полученную смесь размешивали при 95 С в течение одного часа. Температуру затем повысили до 110 С,и в размешенную смесь впрыскивали 2 в течение одного часа,чтобы получить сополимер триметилолпропана/эпихлоргидрина. Схема реакции 2 В 250 мл колбу с четырьмя горловинами добавлено 33,5 г триметилолпропана. Колба продута 2 и нагрета до 60 С при перемешивании. Затем добавили 1 мл 3-2, а 231,3 г эпихлоргидрина добавлены по каплям в течение часа, при этом поддерживалась температура между 85 С и 95 С. По окончании добавления полученную смесь размешивали при 95 С в течение одного часа. Температуру затем повысили до 110 С и в размешанную смесь впрыскивали 2 в течение 5 одного часа,чтобы получить сополимер триметилолпропана/эпихлоргидрина. Схема реакции 3 В 250 мл колбу с четырьмя горловинами добавлено 92,1 г глицерина. Колба продута 2 и нагрета до 60 С при перемешивании. Затем добавили 1 мл 3-2, а 231,3 г эпихлоргидрина добавляли по каплям в течение часа, при этом поддерживали температуру между 85 С и 95 С. По окончании добавления полученную смесь размешивали при 95 С в течение одного часа. Температуру затем повысили до 110 С и в размешенную смесь впрыскивали 2 смесь в течение одного часа, чтобы получить сополимер глицерина/эпихлоргидрина. Схема реакции 4 В 500 мл паровой стерилизатор из сплава хастелоя добавлено 50,3 г сополимера триметилолпропана/эпихлоргидрина из Схемы реакции 1. Затем в паровой стерилизатор добавили 66,5 г 45-ого водного раствора триметиламина и паровой стерилизатор затем герметично закрыли. Смесь затем нагрели до 100 С и размешивали при этой температуре в течение 24 часов. После 24 часов паровой стерилизатор продули 2 и охладили до комнатной температуры для получения триметиламиновой четвертичной соли сополимера триметилолпропана/ эпихлоргидрина. Схема реакции 5 В 500 мл паровой стерилизатор из сплава хастелоя добавлено 49,2 г сополимера глицерина/эпихлоргидрина из Схемы Реакции 1. Затем в паровой стерилизатор добавили 63,5 45 ого водного раствора триметиламина (ТМА), и паровой стерилизатор затем герметично закрыли. Смесь затем нагрели до 100 С и размешивали при этой температуре в течение 24 часов. После 24 часов паровой стерилизатор продули 2 и охладили до комнатной температуры для получения триметиламиновой четвертичной соли сополимера глицерина/эпихлоргидрина. Пример 2 Этот пример показывает эффективность обратного деэмульгатора по изобретению,показанному на Фиг.4. Как можно увидеть из Таблицы 1, было установлено, что полиэлектролиты кватернизированных разветвленных полиэпихлоргидринов приводили к получению более очищенной воды при более низких скоростях обработки,чем традиционно используемые химикаты. Кроме того, наблюдались различия между полиэлектролитами разветвленных и линейных полиэпихлоргидринов (РЕСН). Хотя эффективными являются и те, и другие обратные деэмульгаторы в рамках изобретения, разветвленная версия имеет преимущество обеспечивать возможность разложения эмульсии в более низкой дозе и обеспечивать более очищенную воду(Таблица 1, Образцы 5 и 6), чем их линейные эквиваленты (Таблица , Образцы 3, 4, 7, и 8). Также обнаружено, что разветвленные молекулы были менее вязкими, чем их линейные аналоги, что делает их более легкими в обращении. Пример 3 Этот пример иллюстрирует эффективность обратного деэмульгатора изобретения по отношению к разлагающимся обратным эмульсиям,стабилизированным анионными сурфактантными полимерами. Обратная эмульсия получена смешиванием 30 мл сырой нефти с 70 мл анионного сурфактантного раствора в рецептурных бутылях. Бутыли затем установлены на механический шейкер на 10 минут. Полученную смесь затем обработали указанным химикатом и взболтали еще в течение 3 минут. Бутыли удалили из шейкера, а разделение нефти и воды контролировали наряду с качеством полученной нефти и воды. Как видно из Таблиц 2 а и 2, молекулы разветвленного кватернизированого полиэпихлоргидрина обеспечивали более быстрое снижение воды, чем линейные аналоги, а также более очищенную воду. Пример 4 Этот пример иллюстрирует эффективность изобретения как средства стабилизации глин. Эффективность химикатов измерена посредством тестирования таймером капиллярного всасывания,путем отмеривания 250 г деминерализованной воды в 500 мл пластмассовую мензурку. Смесь затем размешивали при показаниях 40 с использованием верхней мешалки. Оцениваемый кандидат в стабилизаторы глины добавляли (0,25 мл 1 ) к воде, при перемешивании на данном этапе. 30 г заранее перемешанной глины (83/17 порошок кремнезема / бентонит натрия) затем добавили к раствору и пробаН 2 Малое количество Малое количество Малое количество Малое количество 0,8 размешали при 50 в течение 1 минуты. Перемешивание остановили, а глину отложили на 5 минут, чтобы дать время для гидратирования. В конце этого интервала жидкий раствор размешали при 40 и по одной части образцов извлекли и ввели через отверстие для образцов измерительного прибора . Показаниесчитывали с дисплея и регистрировали. Три таких показания взяты последовательно и усреднены, чтобы сообщить значение для конкретной добавки стабилизатора глины при исследуемой дозировке. В целом, чем ниже былозначение, тем более эффективной была стабилизация глины. Таблица 3 химическое вещество Линейный РЕСН.ТМА кватернизированный Разветвленный ЕСН.ТМА кватернизированый Сополимер эпихлоргидрина/диметиламина Метилгидриновый кватернизированный холин Триметиламмоний хлорид Все композиции и способы, раскрытые и заявленные здесь, могут быть получены и осуществлены без чрезмерного экспериментирования в свете настоящего описания. В то время, как это изобретение может быть воплощено во многих различных формах, здесь в деталях описаны определенные предпочтительные воплощения изобретения. Представленное описание представляет собой только иллюстрацию принципов 7 изобретения и не предназначено для ограничения изобретения частными показанными воплощениями. Любые диапазоны, данные как в абсолютных,так и в приблизительных единицах, предназначены для того, чтобы охватить обе формы, а любые определения, используемые здесь, предназначены для разъяснения, а не для ограничения. Несмотря на то, что числовые диапазоны и параметры,формулирующие широкий объем изобретения,являются приближениями, числовые значения,приведенные в частных примерах, приведены настолько точно, насколько это возможно. Любое числовое значение, однако, неотъемлемо содержит определенные ошибки, обязательно следующие из среднеквадратичного отклонения, найденного при их соответствующих тестовых измерениях. Кроме того, все раскрытые здесь диапазоны, как должно быть понятно, охватывают любые и все поддиапазоны (включая все дробные и целые значения), в них входящие. Кроме того, изобретение охватывает любые и все возможные комбинации некоторых или всех различных воплощений, описанных здесь. Любые и все патенты, патентные заявки, научные статьи и другие ссылки, цитированные в этой заявке, а также любые ссылки, цитированные в них, тем самым включены здесь ссылкой во всей их полноте. Нужно также понимать, что различные изменения и модификации к предпочтительным на настоящий момент воплощениям, описанным здесь, будут очевидны для специалистов в области техники. Такие изменения и модификации могут быть сделаны, не отступая от сущности и объема изобретения, и не уменьшая его намеченные преимущества. Поэтому имеется в виду, что такие изменения и модификации должны быть охвачены приложенной формулой изобретения. где у 2 составляет от приблизительно 2 до приблизительно 20 и где у 3 составляет от приблизительно 2 до приблизительно 20,или структурную формулу где 1 выбран из алкила, или арила,водорода где 2 выбран из алкила, или арила,водорода где 3 выбран из алкила, или арила,водорода гдесоставляет от приблизительно 2 приблизительно 20 где у 2 составляет от приблизительно 2 приблизительно 20 и где у 3 составляет от приблизительно 2 приблизительно 20,или структурную формулу или или или до до до ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Композиция обратного деэмульгатора для разложения эмульсии воды и нефти с внешней водной фазой,включающая эффективное количество,по крайней мере,одного полиэпигалогидрина,имеющего структурную формулу гдевыбран из хлорида, бромида, йодида,трифторметилсульфоната,толуолсульфоната,метилсульфоната и их комбинаций гдесоставляет от приблизительно 2 до приблизительно 20 гдесоставляет от приблизительно 2 до приблизительно 20 где у 2 составляет от приблизительно 2 до приблизительно 20 и где у 3 составляет от приблизительно 2 до приблизительно 20,или структурную формулу где 1 составляет от приблизительно 2 до приблизительно 20 где у 2 составляет от приблизительно 2 до приблизительно 20 и где у 3 составляет от приблизительно 2 до приблизительно 20. 2. Композиция обратного деэмульгатора по п.1, в которой, по крайней мере, один полиэпигалогидрин присутствует в количестве от очень малого до приблизительно 100 вес 3. Композиция обратного деэмульгатора по п.1,дополнительно включающая, по крайней мере, один растворитель. 4. Способ разложения эмульсии воды и нефти,включающий добавление эффективного количества композиции обратного деэмульгатора по п. 1. 5. Способ по п.4, в котором нефть выбрана из группы, состоящей из сырой нефти, очищенного нефтепродукта,битума,конденсата,некондиционной нефти, дистиллятов, топлива,насыщенного минерального раствора и их смесей. 6. Способ по п.4, включающий добавление от приблизительно 1 рр до приблизительно 5 000 рр упомянутой композиции, в расчете на активные вещества и полный объем эмульсии. 7. Способ по п.4, в котором эмульсия представляет собой эмульсию, полученную из обогащенного щелочь - сурфактант - полимером или сурфактант-полимером потока нефтедобычи. 8. Способ стабилизации глин во время образования трещин подземного резервуара,включающий добавление эффективного количества композиции по п.1 в образующую трещины жидкость, введенную в подземный резервуар.

МПК / Метки

МПК: C07C 31/42, B01D 17/05

Метки: глин, разложения, эмульсии, полиэпигалогидриновые, стабилизации, деэмульгаторы, обратные

Код ссылки

<a href="https://kz.patents.su/9-29664-poliepigalogidrinovye-obratnye-deemulgatory-dlya-razlozheniya-emulsii-i-stabilizacii-glin.html" rel="bookmark" title="База патентов Казахстана">Полиэпигалогидриновые обратные деэмульгаторы для разложения эмульсии и стабилизации глин</a>

Похожие патенты