Каталитическая акватермолизная обработка тяжёлой нефти Boca de Jaruco маслорастворимым никелевым катализатором
Catalytic Aquathermolysis of Boca de Jaruco Heavy Oil with Nickel-Based Oil-Soluble Catalyst
2020-05-01
SCID: 54.1/44qgrnzx
Discuss with AI
карбонатный пласт Бока-де-ХарукoFTIR-спектроскопиягазовая хроматография–масс-спектрометрияMALDI ресиновSARA-анализакватермолизциклическая паровая стимуляцияувеличение газового факторавыход метананикелевые сульфидыникелевый маслорастворимый катализаторэксперименты с насыщенными породамиразрушение резинов и асфальтеновснижение вязкости
Figures from the paper
Abstract (AI)
В статье исследуется акватермолиз тяжёлой нефти в карбонатных породах пласта Boca de Jaruco, разрабатываемого методом циклической паростимуляции. Введён прекурсор никелевого катализатора с целью интенсификации процессов конверсии компонентов тяжёлой нефти; активная форма — никелевые сульфиды — формируется после паровой обработки сырой нефти при пластовых условиях. Эксперименты проводились на образце породы, извлечённом с глубины 1900 м. Изменения состава и структуры нефти после конверсии идентифицировали с помощью SARA‑анализа, газовой хроматографии с масс-спектрометрией насыщенных фракций, Фурье-ИК-спектроскопии насыщенных фракций и MALDI‑анализа смол. Показано, что частицы катализатора приводят к снижению содержания смол и асфальтенов за счёт разрушения углерод–гетероатомных связей и усиливают разрушение C=C(ароматических) связей и взаимодействия с ароматическими кольцами. Напротив, в экспериментах без катализатора наблюдалась полимеризация и конденсация ароматических колец. Наиболее заметным результатом термокаталитического воздействия является необратимое снижение вязкости добываемой нефти, повышающее коэффициент нефтеизвлечения. Введение катализаторов также увеличивает газовый фактор за счёт дополнительного образования газа в результате реакций акватермолиза. Выход метана существенно выше в опытных пробах с насыщенными нефтью породами по сравнению с опытами только с сырой нефтью; газовый фактор достигает 45 м3/т.
Key Findings
1
Введение катализатора увеличивает газовый фактор за счёт дополнительного образования газа при акватермолизе, достигая 45 м3/тонну.
2
Наличие катализатора снижает содержание смол и асфальтенов за счёт разрушения связей углерод–гетероатом.
3
Катализаторы способствуют разрушению связей C=Carom. и взаимодействий с ароматическими кольцами, предотвращая полимеризацию и конденсацию.
4
При отсутствии катализаторов акватермолиз приводит к полимеризации и конденсации ароматических колец.
5
Введение маслорастворимого прекурсора никелевого катализатора усиливает превращения тяжёлой нефти Бока-де-Харуко при акватермолизе.
6
Выход метана заметно выше в экспериментах с обводненными образцами керна по сравнению с экспериментами только с сырой нефтью.
7
При паровой обработке при пластовых условиях прекурсор никеля превращается в активные никелевые сульфиды.
8
Термо-каталитическая обработка обеспечивает необратимое снижение вязкости добываемой нефти, повышая фактор извлечения нефти.
Research Object
Карбонатный коллектор Boca de Jaruco, насыщенный тяжёлой нефтью, подвергаемый каталитической акватермолизе с предшественником маслобутируемого никелевого катализатора
Research Subject
Воздействие никелевого катализатора на превращения тяжёлой нефти при акватермолизе: изменения состава и структуры (снижение содержания смол и асфальтенов, разрыв C–гетероатомных связей и C=C_аром связей, взаимодействия с ароматическими кольцами), необратимое снижение вязкости, возрастание генерации газа (газовый фактор, выход метана) и последствия для добычи нефти
Publication Details
Publication Date
2020-05-01
Journal
Publisher
ISSN
Open access PDF
Access Type
Author Information
Download PDF
Subscribe to digest