上海昌吉地質儀器有限公司在本文解析磁處理技術在石油儲運中應用石油作為一種不可再生的資源,其開發和利用一直受到人們的高度關注。由于原油具有高黏、高凝、高含蠟的特點,可能引發管道堵塞、破裂等一系列流動安全保障問題,尤其是國內外逐漸將視野轉向深海,在深海環境下(低溫)原油流動性更低,給石油的開采和輸送帶來了巨大挑戰。解決原油輸送的關鍵在于改善原油的流動性,目前,加熱、稀釋、加入降凝劑等一系列物理、化學方法被應用到含蠟原油的流動改性中,并取得了一定的效果??偨Y了磁處理技術在原油流動改性中的研究進展,闡述了影響改性的作用機理及影響因素,提出了磁處理在原油流動改性方面的后續研究建議。
1 磁技術在原油中的研究進展
早期的磁處理技術,比較集中于油井防蠟除蠟,隨著時間的推移,石油儲運磁處理技術逐漸發展,取得了顯著的效果。含水原油主要以油水乳狀液的形式存在,需要采用可靠和高效的破乳技術對乳化原油進行脫水處理。近年來,隨著納米技術的發展,將納米材料引入油水乳狀液的破乳研究逐漸引起國內外學者的關注,由于磁性納米顆粒對外磁場有較強的響應能力,且在外磁場的作用可將其快速分離,因此其在原油破乳技術中具有一定的應用潛力和研究前景。
2 作用機理
磁性是物質的屬性,磁性是以物質對磁場的反應,即以磁化率分為抗磁性和順磁性。磁化率是表征磁屬性的物理量,等于磁化強度與磁場強度之比,順磁質磁化率大于零,抗磁質磁化率小于零。流體中顆粒內部電子自旋可以形成磁化區,這種自發磁化區稱為磁疇,相鄰的不同磁疇之間磁矩排列的方向具有隨機性,相互抵消,整體不顯磁性。外加磁場后,磁矩排列取向趨于一致,磁疇重新排列趨勢與磁疇初始空間相位之間的差異可導致蠟晶聚集在薄弱部位破壞,干擾膠凝結構的形成,降低屈服應力。如果抗磁作用較大,破壞作用明顯。國內外專家和學者,從不同的視角與不同的層次對磁致流變特性改變的機理進行細致的闡釋。
3 結論與展望
由于磁處理技術具有操作簡便、耗能量小及對環境無污染等優點,在石油行業中有較多的應用。目前普遍認為原油組分、磁處理時間、磁處理強度、磁處理頻率及磁處理溫度等因素是影響磁處理效果的關鍵因素。雖然磁處理技術在原油防蠟、降黏及油水乳液處理等方面取得了明顯效果和研究進展,但是對磁處理的微觀解釋仍有待進一步深入研究。對未來研究工作展望如下:
(1)結合宏觀、介觀及微觀三個層次的研究,在改性機理方面逐漸形成更為完善的理論體系,從而為進一步增強原油磁處理效果以及拓展磁處理應用領域奠定良好的基礎和理論依據;
(2)緊隨新型化學降凝劑的研發及其改性機理的深入揭示,將新型降凝劑技術與磁處理技術結合,揭示改性原油在低溫磁環境下流動規律。