二元期权官网cf88.com原油预处理 中通过电脱盐 产生的 盐垢中 铁的含量 会有

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一种原油电脱盐及电脱盐污水处理方法
申请(专利)号:
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公开(公告)日:
公开(公告)号:
主分类号:
C10G33/02,C10G33/00,C,C10,C10G,C10G33
C10G33/02,C10G33/00,C,C10,C10G,C10G33
申请(专利权)人:
中国石油化工股份有限公司,中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
发明(设计)人:
主申请人地址:
100728 北京市朝阳区朝阳门北大街22号
国别省市代码:
一种原油电脱盐及电脱盐污水处理方法,其特征在于包括如下内容:原油从油田采出后,首先进行油水分离预处理,然后在油田进行深度电脱盐处理,将原油中的水含量降至质量含量0.3%以下,盐含量降至10mg/L以下,然后输送至炼油厂,炼油厂不设置原油电脱盐设施;深度电脱盐产生的废水任选如下方式之一进行处理:(1)深度电脱盐产生的废水经脱除浮油和悬浮物后,用于油田注水;(2)深度电脱盐产生的废水经过脱除浮油后采用氧化塘处理,达到排放标准后排放。
法律状态:
公开,实质审查的生效,实质审查的生效
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万方数据电子出版社电脱盐基本知识_百度文库
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电脱盐基本知识
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原油预处理
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你可能喜欢优秀研究生学位论文题录展示石油精细化学品在原油预处理过程中的应用研究专 业: 化学工艺关键词: 原油 脱盐 破乳 脱铁 盐转移剂分类号: TE624.51形 态: 共 123 页 约 80,565 个字 约 3.854 M内容阅 读: 内容摘要随着国内外原油的劣质化、重质化,原油的预处理过程越来越受到重视。该论文为实现原油预处理的多效化,合成了针对性强的系列石油精细化学品,研究了电脱盐破乳剂与含沥青质、含蜡原油性质的关系,同时开展了原油脱盐脱铁与脱盐脱硫的研究。探讨了原油脱盐机理,提出了相应的盐分传质模型。原油中沥青质的存在导致油相粘度升高,并且沥青质缔合胶粒的存在不利于盐分由油相到水相的传质。油溶性的酚醛树脂系列破乳剂适合沥青质含量较高的原油脱盐,多元醇系列破乳剂的脱水效果好,多元醇5#破乳剂与酚醛树脂6#破乳剂复配后对沥青质含量为5.4%的5#原油的脱盐率为78%,脱水率达到100%。实验结果表明,石蜡的存在不利于原油电脱盐脱水。通过对含蜡原油的表观粘度研究可知,原油的表观粘度随蜡含量增加而增加。原油中石蜡的增加造成原油的粘度升高导致原油不能有效的脱水,从而影响了脱盐。在不同系列破乳剂中,多乙烯多胺系列破乳剂适合于含蜡原油脱盐,二胺系列破乳剂适合于含蜡原油脱水。三段式结构多元醇系列破乳剂优于二段式结构。以多乙烯多胺为起始剂的3#破乳剂对含蜡量为25.9%的8#原油的脱盐率达到89%,脱水率达到87%。在胜利原油、罗凯利亚原油及鲁宁管输原油中48~75%的铁以有机酸盐形式存在,络合铁约占6~40%。在破乳剂存在下,脱盐过程并不能有效地脱除原油中大部分金属铁。合成了系列脱铁剂,并探讨了脱铁机理。对伊朗、沙特原油合成不同的脱硫剂进行静态脱硫实验,其中TS-2适合于伊朗原油,TS-1适合于沙特原油。在最佳工艺条件下,这两种脱硫剂与破乳剂共同作用分别使伊朗原油的脱硫率、脱盐率和脱水率分别达到26.5%、74%和85%;沙特原油的脱硫、脱盐率和脱水率分别达到16.1%、59%和88%。该论文选择了脂肪酸、胺等作为疏水基、亲水基物料合成具有羧基并且含有氮原子的SA、SB、SC及SD系列破乳剂并研究了合成机理,合成的破乳剂中,SC-14适合于胜利原油的脱盐脱水,在最佳工艺条件下,其脱水率和脱盐率分别为76.3%和79.5%。在合成中破乳剂SC-14无需接聚环氧丙烷和环氧乙烷,具有合成路线简单、安全的优点;SD-12适合于奥里乳化原油的脱盐脱水,在最佳工艺条件下,能达到显著的脱盐脱水效果;在合成中破乳剂SD-12在分子中引入氧乙烯基增加破乳剂的亲水性,从而实现该乳化原油有效的破乳。对SC、SD系列原油破乳剂,通过加入盐转移剂实现该系列部分破乳剂的深度脱盐,能将胜利、奥里乳化原油的脱盐率从60%左右提高到70%以上。根据对乳化原油脱盐传质过程的深入分析,建立了一种空心球壳传质模型用于胜利原油减压蒸馏400~450℃馏分与20%水混合形成W/O型乳化液的脱盐脱水过程,通过检验,该模型与实验值基本吻合,该模型表明脱盐脱水过程与温度、原油性质、破乳剂性质、乳化液制备条件及油水两相的体积等因素相关,说明考虑界面膜破裂因素的空心球壳模型对电脱盐过程具有一定的实际指导意义……全文目录文摘英文文摘第一章 绪论1.1原油中的盐的组成及其危害性1.1.1原油中的无机盐1.1.2原油中的有机盐及杂质1.1.3原油中盐的危害1.1.4盐分的传质及模型1.2炼厂原油破乳脱盐脱水的基本理论1.2.1原油乳化液的形成及稳定性1.3原油乳化液破乳脱盐机理1.4影响破乳脱盐效果的因素1.5原油中的硫化物及其危害性1.5.1原油乳化液中的硫化物1.5.2原油中硫化物的危害性1.5.3原油及油品脱硫技术的应用1.6国内外原油电脱盐过程发展趋势1.6.1原油破乳剂的应用及发展趋势1.6.2建立原油预处理过程的数学模型1.6.3原油预处理过程中脱金属剂的应用现状及发展1.6.4微波技术在原油预处理过程中的应用1.6.5原油深度脱盐技术的发展趋势1.7课题研究的主要内容第二章 电脱盐破乳剂与沥青质原油的适应性研究2.1引言2.2实验部分2.2.1原油的静态脱盐实验2.2.2原油中盐含量分析2.2.3沥青质原油表观粘度、剪切应力测定2.2.4破乳剂的合成2.3实验结果与讨论2.3.1沥青质的结构及沥青质溶液的化学性质2.3.2沥青质对原油脱盐脱水效果的影响2.3.3原油中沥青质含量与粘度的关系2.3.4破乳剂结构对沥青质原油脱盐脱水效果的影响2.4本章小结第三章 电脱盐破乳剂与含蜡原油的适应性研究3.1引言3.2实验部分3.2.1不同蜡含量原油的流变曲线测定3.2.2碳数分布测定3.3实验结果与讨论3.3.1原油中的蜡及其对油水界面性质的影响3.3.2原油中的蜡对原油脱盐脱水性能的影响3.3.3破乳剂结构对含蜡原油脱盐脱水效果的影响3.4本章小结第四章 原油脱盐脱铁的研究4.1引言4.2实验部分4.2.1脱铁剂的合成4.2.2金属元素含量检测4.2.3原油中无机铁测定4.2.4原油中有机酸铁萃取实验4.3实验结果与讨论4.3.1金属元素及铁在原油中的分布和形态4.3.2脱铁剂的合成及评定4.3.3原油脱铁机理研究4.3.4脱铁剂TE-4用量对原油脱铁的影响4.4本章小结第五章 伊朗、沙特原油脱盐脱硫的初步研究5.1引言5.2实验部分5.2.1实验条件5.2.2硫含量测定实验5.2.3原油硫化氢、硫醇及硫醚的测定5.2.4腐蚀极化曲线的测定5.2.5失重法测低温湿环境下腐蚀速度挂片法5.2.6脱硫剂的合成5.3实验结果与讨论5.3.1原油中的含硫化合物的类型5.3.2伊朗、沙特原油的静态脱硫实验5.3.3电脱盐脱硫的机理探讨5.3.4原油脱后盐含量与硫含量与常压塔顶腐蚀的在线对应关系5.4本章小结第六章 新型原油破乳剂的合成研究6.1引言6.2新型原油破乳剂合成路线的研究6.2.1聚醚类破乳剂与二元羧酸、二异氰酸酯的酯化6.2.2含氮聚醚类破乳剂与烯烃酸、多元撑多异异氰酸酯PAPl的交联6.2.3阳离子聚合物用于原油中盐分的脱除6.2.4新型原油破乳剂各官能团结构及其连接6.2.5新型原油破乳剂的合成路线6.3不同系列破乳剂的合成6.3.1合成原料及装置6.3.2合成方法6.3.3破乳剂结构分析方法6.3.4破乳剂合成机理6.4本章小结第七章 新型原油破乳剂深度脱盐的研究7.1引言7.2破乳剂胺值测定7.3不同系列破乳剂的破乳效果及破乳剂结构对破乳脱盐的影响7.3.1SA系列破乳剂的破乳效果及其胺值与破乳脱水的关系7.3.2SB系列破乳剂破乳脱盐效果及其分子大小对破乳脱盐的影响7.3.3SC系列破乳剂破乳脱盐效果及破乳剂亲油基结构分支对破乳脱盐的影响7.3.4SD系列破乳剂破乳脱盐效果及其接聚氧乙烯基化合物对破乳脱盐的影响7.4破乳剂SC-14、SD-12最优脱水脱盐条件实验7.5工业破乳剂对胜利、奥里乳化原油的破乳脱盐效果7.6新型破乳剂的经济评价7.7原油深度脱盐研究7.8原油中盐分的传质模型7.8.1模型的提出7.8.2模型的检验7.9本章小结第八章 全文总结参考文献附录论文创新点相似论文,51页,TE622.1,51页,TE624.9,50页,TE622.11,78页,TE626.86 U414.75,57页,TE624,65页,TE626.3,78页,TE626.24,63页,TE624.31 TQ626.25,61页,TE624.9,75页,TE624.431,61页,TE626.24,55页,TE626.21 TE624.41,102页,TE624.41,69页,TE626.9,72页,TE626.3 TG335,94页,TE624.41
O643.1,48页,TE626.24 TE667,85页,TE624.41 TE626.21,71页,TE624.41,86页,TE624.95 TQ426.65中图分类:
> TE624.51 > 工业技术 > 石油、天然气工业 > 石油、天然气加工工业 > 石油炼制 > 炼油工艺过程
& 2012 book.电脱盐操作规程_百度文库
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