克拉玛依油砂超声波分离技术
油砂萃取技术研究进展

油砂萃取技术研究进展孙锡博;孙林;潘一【摘要】Oil sands are unconventional energy, and it has large reserves and higher mining costs compared with traditional petroleum energy. With the increasingly fierce competition for oil resources, more and more attention has been paid to oil sands mining and separation technology. Most domestic oilfields use solvent extraction method, retorting method and aqua treatment to extract oil sands. In this paper, research status of the oil sand extraction technology in recent years was described, such as solvent extraction method, ultrasonic assisted extraction method, the oil sands separation reagent method, stripping extraction method, ionic liquid extraction method, inorganic hot caustic soda method and oil sand washing separation method. Then these methods were evaluated and compared, and research direction of the oil sands extraction technology in the future was proposed.%油砂属非常规能源,其储量较大,与传统石油能源相比其开采成本较高,随着石油资源争夺日益激烈,油砂开采与分离技术越来越受到人们的重视,国内大多数油田对油砂采用溶剂萃取法、热解干馏法、水剂处理等技术进行分离。
超声波原油除砂实验

超声波原 油除砂 的效果随着超声波对原油作用 时间的增加而变好。 当原油温度 增大时,原 油的
黏度 变小 ,可促进 油砂 的分 离。
关键 词 :原油 除砂 ;超声 波 ;除砂 率 ;实 验
d i 03 6 4i n1 0 — 8 6 0 1 .1 o: .9 9 . s . 6 6 9 . 1 . 0 0 1 s 0 2 7
砂 分离效 果 。 2 5 超声 波作 用 时 间 .
在其 他条 件不 变 的情况 下 ,随着 作用 时 间的增
从 实验 结果 可看 出 :当超 声 波输入 电功率增 大 大 ,超声波对原油的除砂效果增强。根据超声波强 时 ,超 声波 对原 油 的除砂 效果 增 强 。当超声 波输 入 度对 原油 除砂 效果 的影 响 ,做 出 了在 超声 波清 洗器 电功 率 为 10W 时 ,超 声 波 对 原 油 除砂 效 果 不佳 , 5
实验所用仪器有 :K - 3 0 D 型双频数控超 温度为 5 C,分别测试超声波频率为 2 和 4 H Q 0V B 5。 8 5 z k 声 波 清洗 器 ;矿 山天平 ;N J7 D - 9型旋转 式 黏度 时 ,作 用 时 间为 1 0~1 i 5mn的原油 除砂 效果 。表 1 计;自 制恒温设备 ( 与黏度计配套用 ) 。 为 实验 结果 。 实验 所用 原 油样 品采 自江汉 油 田 ,其 凝 固点 为 表 1 超声波频率对原油 除砂效果 的影响 2 C,3 C 9。 1。 时的密度为 0 6 c 。 . 4 / ,含水率 ( 8 gm 体 积 )为 3 %,未经任何处理 的原 油的黏度随温度 2 的变 化关 系 如 图 1 示 。 所
2 除砂效果 的影响 因素
. 含砂容易造成各种容器 、管线积砂 ,机泵等设备磨 2 1 除砂 效 果 的表征 超 声 波 原 油 除砂 效 果 的 表 征用 除砂 率 R表 示 。 蚀 目前 ,国内外原油除砂工艺技术主要有 自然 。 的定义为 重力脱泥砂法 、水洗一沉降除砂工艺 、化学一水洗 除砂率R 尺( =M 1 %) / () 1 沉降除砂工艺和井下掺稀油一井 口掺加热水一 冲 式 中Mo 油砂 混合 前 砂 子 的 质量 ;M 是 超 声 是 排一沉降池沉降除砂等 。 波 作用 后从 原 油 中分离 出 的砂 子 质量 。 开 发 一 种 新 的原 油 除 砂 法 — — 超 声 波 原 油 除
超声波在石油中的应用

超声波在石油和天然气工业的应用1.用超声波方法对油井再生利用,提高粘稠石油的抽取量,使低产量油井的开采量增产10-15倍。
2. 超声波刺激法在油砂加工工序的应用,能够加剧分离的操作过程,主要是减少化学试剂的使用量(2-4倍)。
3.石油-水分离系统的超声波采矿法,可增强分离操作过程的强度,实质上减少化学试剂的使用量(2-3倍)。
4.超声波技术在天然气输送过程清除管道中的残留水合物,有助于化学试剂的用量减少到最低限度。
5.用超声波工艺提高石油及重油产品在其输送过程中的液态流动性,可增加2.0-3.0倍。
6.石油及石油制品的化学及结构变异的超声波脱硫法使石油及石油制品的化学及结构变异,以改变烃链的结构进行脱硫工序。
7.利用超声波技术工艺制备钻探砂浆。
超声波流量计石油炼制的应用比较于其他类型的流量计,外夹式超声波流量计有着不可比拟的优势,正愈来愈被人们所认知。
德国FLEXIM公司是世界上最早研究开发超声波流量计的公司之一,自成立以来一直专注于该领域的技术研究,并成为行业领导者。
■无需停工,无需断管,便捷的外夹式安装方式;■由于采用外夹式安装,对于介质的压力没有任何限制;■标准探头可以直接对温度200℃的介质进行在线测量;■独家拥有的Wave Injector专利技术,可以对温度高达450℃的介质进行在线测量;■对于介质的粘度没有限制;■测量精度高达0.5%在石油化工领域的典型应用包括:■常减压装置减压塔塔底循环油■重油催化装置再沸塔塔底循环油■重油裂化装置再沸塔塔底循环油■连续重整装置导热油系统■分子筛脱蜡装置导热油系统■加氢精制装置反应器底出生成油“增产”的石油:超声技术新应用超声波作为一种新兴技术用于传统工艺中往往会有惊奇的作用和非凡的表现。
近年来,在石油加工方面超声波的空化作用已逐渐成为研究的热点,空化时所形成的微小的气泡大大增加了两相间的接触面积,十分有利于相间反应的发生。
同时,空化时因微小气泡产生和破灭的十分迅速,会产生局部的高温和高压,这会使某些反应苛刻的反应条件温和化,甚至在常温常压下进行,大大减少了投资费用。
超声波技术在油脂加工提取中的应用

超声波技术在油脂加工提取中的应用作者:马玉龙来源:《现代农业研究》2016年第10期【摘要】中国是一个人口大国,每年对油脂的需求量都是一个巨大的数字,这就要求在油脂的加工提取方面进行技术改革,超声波技术则完美的满足的这个需要。
【关键词】超声波技术;油脂;加工提取[Abstract] China is a populous country, the demand for oil is a big number, this request in the processing and extraction of oils and fats reforming technology, ultrasonic technology is a perfect to meet the needs.[Key words] ultrasonic technology; oil and grease; processing to extract目前我们国家的超声波技术在不断的借鉴、吸收、创新的过程中已经趋于成熟,研究成果颇丰,利用超声波技术可以提高原油的利用率,增加油脂的产量,与此同时,油脂的加工能够产生更多的附加产品。
只有充分利用超声波技术,持续提高油脂的提取和加工的水平,才能满足人们日益增加对油脂的需求量,对中国的经济发展做出贡献。
1 超声波技术在油脂加工提取领域的具体应用1.1 从原油中提取油脂油脂的种类不同,提取的方法也存在差异,不可一概而论但是超声波技术好像巧妙地规避了这一风险。
主要原因在于超声波技术更多地是从物理的角度对油脂进行改造,而像高温等方法则是从化学的角度来改变它的特性,往往破坏了油脂本身最重要的东西。
以植物油为例,超声波技术能够很好地保留它本身的纤维活性,不让它的营养价值在还未被人类端上餐桌以前就已经散失得差不多了。
1.2 油脂进行精炼对于大部分产品来说都是纯度越高越好,油脂也不例外。
超声波技术让这整个过程在一个近似密闭的环境下进行,摒除了会产生不良反应的外来物,比如空气中的大颗粒物灰尘以及不同种类的气体(氧气、氮气和其他稀有气体),重要的是几乎使油脂中的酸性物质完全转化,这也使得精炼出来的油脂能够被长时间保存下去而不会轻易变质,同时完成了完美的碱化过程。
油砂分离专利技术

油砂分离专利技术
油砂分离是指通过一系列物理和化学工艺将油砂中的油和矿物质分离出来的过程。
以下是一些常见的油砂分离专利技术:
1. 油砂剪切分离技术:通过使用机械设备对油砂进行剪切,将油与砂分离。
这种技术适用于粘度较高的油砂。
2. 热水分离技术:通过加热含油砂和水的混合物,使油和水分离。
加热可以降低油砂的粘度,从而更容易分离。
3. 化学处理技术:包括使用化学溶剂或表面活性剂来改变油砂和油水界面的性质,从而促进分离。
4. 浮选分离技术:通过在油砂中添加空气泡沫或化学药剂,使油砂颗粒在水中浮起,从而实现分离。
5. 磁选分离技术:利用油砂中矿物质中的磁性特性,通过磁力将油砂颗粒和油分离。
这些技术在实际应用中可以单独或组合使用,根据油砂的特性和分离效率的要求选择合适的技术。
不同的技术可能适用于不同类型的油砂和分离目标。
01-油砂分离技术研究进展-曹鹏 (NXPowerLite)

2.油砂分离技术
油砂分离示意图
13
三、油砂分离技术进展
2.油砂分离技术
年份 1980 1984 1993 2002 2003
2008
2009
2009
油砂分离技术汇总简表
技术方法 阳离子表面活性剂的水溶液
化学驱油剂、单碱萃取 热碱水悬浮液
利用煤油和甲基异丁基甲醇(MIBC)进行混合
真空热解法
利用含有少量碳的过氧化氢水溶液(3%-6%)和纯过氧化氢溶 液的表面活性剂,采用缓慢搅拌的方式来进行油砂分离
2
一、研究背景
油砂矿 在稳定生产条件下的非常规原油产量预测图(ASPO) 资源发现量与消费量变化趋势对比图(来源:ASPO)
3
汇报提纲
一、研究背景 二、油砂定义及分布 三、油砂分离技术进展 四、结论及建议
4
二、油砂定义及分布
油砂(也被称为“沥青砂”或“焦油砂”), 是一种含有天然沥青的砂岩或其他岩石,它 主要由砂、沥青、矿物质、黏土和水组成。
百色
层位
J-K O、S J-N S1-2 O1h ε1m ε1h Z2x Z2x
K K K J E-N T3 J2、T3 J2 E E E
厚度/m 2~10 20~40 100 5~15 5~20
39~40 0.8~2.1 4.2~24
5
储集层 孔隙类型 砂岩粒间孔、溶孔
砂岩粒间孔、溶孔 砂岩次生溶孔
适用温度为25-90℃,此技术的优点是减少了有毒物质及 尾矿的排放,有利于保护环境
此种方法可以提供高产量并且可以保护环境
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三、油砂分离技术进展
➢ (1)阳离子表面活性剂
2.油砂分离技术
Henry E.Alduist, Bartlesville,Okla.; Allen M. Ammerman, McPherson, Kans. 1980(US Patent 4229281)
超声波处理油层技术
一、前言超声波油层处理技术是一项应用于油、水井的物理解堵新技术。
该技术利用声波----超声波的声学特性,对油、水井的近井带污染、结垢进行振荡解堵除垢,以提高油井产量,增加水井注水能力。
超声波解堵技术早在五、六十年代美国、前苏联就开始了研究和应用,尤其前苏联在该技术的研究与应用方面一直处于世界领先地位,五十年代就进行了各类声波采油机理的研究与探讨,六十年代进行了大规模的现场试验,首先在低渗透、低产、低能井区进行水力脉冲声波解堵处理,并获得理想的效果,如在兹阿兹石油企业的油田中,用此技术陆续处理了1624井次,平均有效期为12.1个月,共增油22万吨,其实际经济效益达236万卢布。
进入七十年代,前苏联又领先发展了大功率电力超声波油井处理装置,并在现场应用中取得了成功。
1977年前苏联在卡拉让巴斯油田218号井上进行死井诱喷的超声波驱油试验,地面声源10KW,在井底形成1-1.5W/c m 2声场,经过1.5小时后,油井开始自喷。
总之超声波解堵技术在前苏联做为一项采油技术巳广泛应用。
我国在五、六十年代也曾对超声波解堵油层技术应用于采油领域进行了一些研究和试验,但终因材料、技术都不过关,不得不半途夭折。
进入九十年代,由于科学技术的发展,技术的进步,新型材料不断涌现,由华北石油管理局和中科院联手,首先在国内研制出了超声波发生器和井下换能器,并在玉门和华北油田投入试验取得一定效果。
超声波解堵技术具有工艺简单,施工方便,分层处理能力强,成本低,见效快等特点,对进入中、晚期油田开发阶段,利用现有常规增产技术工艺施工难度逐年加大,成本费用逐年增高,效果逐年变差,因此需要对现有工艺技术进行发展和更新,以确保油田在中、晚期开发阶段能继续获得较好的经济效益,为此,我们从1988年4月首先开展超声波油层解堵试验。
并成立了一支专业化队伍,专门从事物理法采油的研究应用。
使该项技术得到快速发展。
二、超声波解堵机理超声波被应用于采油领域,其振动是主要原因。
克拉玛依油田九8区稠油防砂配套技术应用
伤 害 、防砂 管堵 塞 、成功 率低 问题 ,经 调研 与论 证 , 确 定 了 以油层 保护 、油层 处 理 、防砂工 艺改 进 等为 研究 重 点 ,初 步 制 定 优 化射 孔 参 数 ,采 用 抽 汲 、混 排 或气 举解 堵 工艺 ,排 除井 筒 周 围 的泥 浆 污 染 和 黏 土矿 物 ,采 用 活 性 降 黏剂 降低 井 筒 附近 稠 油 区 原油黏度 ,水平井 防砂管采用耐高温、抗腐蚀 、过 滤 精度 高 、泄油 面 积 大 的精 密微 孔 滤 砂 管 管 内砾 石 充填 防砂 一 J,防砂 工 艺 采 用 高 压 充 填 或 热 采 丢封 管 柱 。 1.1 射 孔参 数 的优化
2018年 3月
王振明等.克拉 玛依 油 田九。区稠油防砂配套技术应用
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克 拉 玛 依 油 田新疆油 田新港公 司 ,新疆克拉玛依 834000
摘 要 克拉玛依油 田九。区齐古组浅层稠 油油藏属 于超 稠油 出砂油藏 。对 适合超稠油油藏 的各 种防砂方法进行分 析研 究 ,在稠 油 防砂 、热 采 、井 筒举 升配套 技术等方 面做 了探索 。在 此基 础上 , 又进行 了稠油 出砂 油藏开发新技术探索 ,可有效地解决油井 出砂对生产 的影响 ,提高油 藏开井率 , 改善开发效果 。 关键词 超稠油 防砂 热采 蒸汽吞吐 克拉玛依油 田
该 项技 术 是 将 不 锈 钢 绕 丝 筛 管 下 人 油 层 部 位 ,再 在筛 管环 空 内充填 高质 量 、高渗 透 的石 英砾 石 ,形成 充 填砾 石阻 挡地层 砂 、筛管 阻挡 砾石 的多 级 挡砂 屏 障 ,达 到 油 井 防砂 的 目的 。该工 艺 具 有 对 油层 伤 害小 ,防砂后 油井 产量 高 ,防砂 效果 好等 优 点 。 1.4.2 工艺 管柱 及特 点
克拉玛依砂砾岩油藏解堵技术
克拉玛依砂砾岩油藏解堵技术白义珍【摘要】克拉玛依砂砾岩油藏近井地带堵塞主要以地层黏土膨胀运移和入井流体漏失造成的堵塞为主,其次是原油中的重质组分沉积和细菌繁殖造成的堵塞,少数油藏还存在贾敏效应。
因此,相应的处理工艺也应以土酸酸化为主,多种解堵工艺结合,并针对造成堵塞的具体原因及堵塞物特征和地层敏感性,选择相应的添加剂,以达到保护地层骨架结构和破乳、避免水锁和酸渣沉淀、巩固并提高解堵效果的目的。
%The stratum pore-plugging near wellbore found in the glutenite reservoirs in Karamay oilfield is caused mainly by clay expanding and migrating in strata,the leak-off of inflow liquids from drilling,completion and workover,or by sedimentation of heavy components of crude oil and bacterial growth,or occasionally by Jamin's effect.Such multi-factor effects need corresponding plug-removal treatment of clay-acid coordinated with other chemicals according to the plug characters and stratum sensitivities to restore or enhance permeability,controlsand,demulsify,prevent water-lock or acid-sludge in Karamay glutenite or conglomerate reservoirs.【期刊名称】《新疆石油地质》【年(卷),期】2012(033)004【总页数】3页(P470-472)【关键词】克拉玛依油田;砂砾岩油藏;堵塞;污染;酸化解堵;振动解堵;热化学解堵【作者】白义珍【作者单位】中国石油新疆油田分公司工程技术研究院,新疆克拉玛依834000【正文语种】中文【中图分类】TE357.2克拉玛依砂砾岩(稀油)油藏可分为4种类型[1]。
新型油水分离设备水洗分离处理油砂的研究
新型油水分离设备水洗分离处理油砂的研究实验室油水分离设备处理油砂水洗分离的研究摘要:用实验室油水分离设备进行油砂的水洗分离,综合考察水洗剂质量分数、加热温度、加热时间、剂砂比等因素对油砂分离的影响,比较YSFL系列水洗分离剂配方对油砂沥青的水洗分离效果.实验结果表明,在适宜水洗分离剂质量分数(5%)、适宜的加热温度(90 ℃)、适当的加热时间(20 min)和剂砂质量比(2:1)的条件下,YSFL- 3油砂分离剂可以将油砂沥青中的沥青与石英砂实现较好的分离,油砂出油率可达94%以上.分离后的水性试剂可循环利用,对环境无污染.实验室油水分离设备处理油砂水洗分离的研究油砂是一种混合物,由砂、沥青、矿物质、水和黏土组成,它主要用于提取油砂沥青,以生产合成原油,中国油砂资源丰富,全国油砂地质资源量为59. 7 X 10^8 ,t可采资源量为22.58 *10^8位居世界第5位,作为一个发展中的大国,中国对原油的需求增加迅猛200 5年进口原油占全国石油消耗总量的1 /3以上,未来我国能源的巨大缺口在很大程度上要依靠油砂和重油来弥补.因此,迫切需要从战略高度做好油砂后备资源的研究、开发和利用工作.油砂的研究主要是利用油砂制油,其方法大体可以分为热碱水洗法、溶剂提取法和热解法.油砂中的原油化学组成极复杂,主要为稠环芳烃及大分子烃类,胶质、沥青质含量高.由于其茹度高、分子量大,导致它们流动性及互溶性差,因而极易沉积,吸附在所接触界面上,因此,油砂上的沥青油与石英砂的分离相当困难.近年来国内多家单位对内蒙水润特性油砂的开发利用进行了深入研究,在油砂分离方面取得了一定成果,但油砂属于弱油润型油砂,用一般分离水润型油砂的热碱水洗工艺效果不甚理想,开发一种适合油砂的水洗分离剂配方及寻找一种最佳分离工艺是十分必要而又具有现实意义的.因此,本实验研究成果为进一步研究新疆油砂开采、分离具有一定的指导作用。
实验室油水分离设备处理油砂水洗分离的研究1实验部分1. 1实验样品油砂样品取自新疆克拉玛依油砂矿.样品选取了具有代表性的油砂10哆呈黑褐色,沥青油与石英砂附着紧密,含油率13.6%,固含量8 5. 3%,水份微量. 1. 2水洗试剂YSFL系列油砂分离剂由实验室自配.该试剂是由多种化学试剂、破乳剂、表面活性剂、助活性剂等复配而成的水性试剂.本实验将不同组成复配而成的YSFL, YSFL- 1, YSFL- 2, YSFL- 3分离剂作为考察对象进行实验优选.1. 3水洗分离机理油砂的水洗分离机理类似于油田三次采油的碱水驱和表面活性剂的驱油机理.碱水驱主要是通过碱性物质与原油中的环烷酸类作用形成环烷酸皂类表面活性剂,从而降低水与原油之间的界面张力,使油水乳化,改变砂石的润湿性并可溶解界面薄膜,通过这些作用达到提高采油率的目的.由碱水驱及表面活性剂驱油机理可知,油砂水洗分离机理有如下几种:①降低油水界面张力;②油秒的润湿性改变;③乳化降茹作用;④破坏增溶油水界面处形成的刚性薄膜.实验室油水分离设备处理油砂水洗分离的研究1. 4实验方法按照一定的剂砂比在烧杯中加入油砂和上述YSFI系列油砂分离剂,将烧杯置于恒温水浴搅拌仪中,当水溶液达到预定的温度后,恒温下对油砂浆进行一段时间的清洗,然后静止巧min将液面油砂沥青刮去,倾倒出溶液,将分离后的砂置于烘箱中干燥利用重量法计算出油率惮位质量的油砂,在分离剂的作用下分离出的油砂油的质量与该单位质量油砂含油量的比值为出油率,下同落根据出油率的高低来评价分离效果.1. 5油砂分离实验流程在实验室内将YSFI万由砂分离剂和称取的油砂砂样按适当比例混合,进行搅拌并置于加热装置中加热,控制适当的加热温度和加热时间,在沥青油与石英砂充分剥离后,剂砂油混合物相分离,得到分离的油砂沥青乳状液.其实验流程如图1所示.。
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M e h d f r De a h ng Ka a a lSa d by U lr s i t o o t c i r m y Oi n t a on c
XU u— qing Xi a ,W ANG o H ng— y n a .,ZH ENG — we , De n FANG a Ch o— he .GE i x n Zh — i .CAO Zu— b n i ( .S h o f Per c e c lEn n ei g,Li o ig Un v riy o toe m n e c lT c n lg 1 c o lo toh mia gie rn a n n ie st f Per lu a d Ch mia eh oo y,Fu h n su
国 , 原 油 的需 求增 加 迅 猛 , 对 因此 , 切需 要从 战 略 迫 高 度做 好 油 砂 等 后 备 资 源 的 研 究 , 发 和 利 用 工 开
作 .
对 油砂 的研 究 主要 集 中在 利 用 油 砂 制 油l , c 油 ] 砂 的结构 分 为水 润 型 , 润型 和 中间 润 湿 型 .油 砂 油
的 分离方 法 根据 其结 构不 同分 为 热 碱 水 洗 法 , 剂 溶
提取 法 和热 解 法 .一 般 地 , 于露 天 开 采 的油 砂 ] 对 矿倾 向于热碱 水分 离 , 但分 离条 件 比较 苛刻 , 如所 用 分离 剂浓 度较 大 , 提取 温度 较 高等 . 目前 , 关超 声 有 波用 于油 砂分 离 的研究 鲜 有文 献报 道 , 因此 , 本实 验
5 的 YS L F 一3分 离剂 , 分 离 试 剂 是 由多 种 化 学 该 试剂 按一 定 比例复 配 而成 的水性 试剂 .
1 2 实 验装 置 . 实验 采用槽 式 超 声 反 应 器 , 设 备 主要 由 3部 该 分组 成 , 即换 能器 , 电源 , 恒温 水 浴槽 , 超声 实验 装 置
在探 讨超 声对 油砂 分离 的可行 性 .
*通 讯 联 系 人 .
4 6
石 油 化工 高 等 学 校 学 报
第2 2卷
1 实验 部 分
1 1 仪 器 及 试 剂 .
用 下被 撞击 , 生 内塌而 迅速 剥离 , 沥青 油和 硅砂 发 使
最 终分 离开 来 .
实 验仪 器 主 要 有 TE 一2 0聚 能超 声 波 清 洗 M 0
象 时 , 为强 空化 状态 . 称 1 4 3 油砂 分 离方 法 称 取 1 0g油 砂 置 于 盛 有 .. 0
l 2 3 4 5 6
器 ( 京 天 正 通 工 贸 有 限 公 司 生 产 ) 最 大 功 率 为 北 ,
2 . 00 W
实验 试 剂 采 用 实 验 室 自己配 制 的 质 量 分 数 为
w , 用 时 间 2 n 温 度 5 作 Omi, O℃ .在 此 条 件 下 , 砂 出油 率 达 9 以上 , 实 了油 砂 超 声分 离在 技 术 上是 可 行 的 . 油 4 证 关 键 词 : 油砂 ; 分 离 ; 超 声 波 ; 出 油 率
中 图分 类 号 : TE 4 39 文 献 标 识 码 :A
如 图 1 示 .该实 验 装 置 具 有 减 少声 能损 耗 , 所 使声
场分 布均 匀 的特点 .
1 0g质 量 分 数 为 5/的 YS L一 3分 离 剂 的 烧 杯 5 9 6 F 中, 配成 油砂 浆 , 放入ห้องสมุดไป่ตู้超 声 波 发 生 器 , 一 定 条 件 下 在 进行 超声 处 理后静 置 1 i , 液 面 漂 浮 的油 砂 沥 0r n 将 a 青 刮去 , 倒 出 溶 液 , 分 离 后 的 砂 置 于 烘 箱 中 干 倾 将
Re eve 2 pr l2 08; e ie 1 e e b r 2 8;ac e e 2 ar h 2 9 c i d 8 A i 0 r v s d D c m e 00 2 c pt d 2 M c 00 Ab ta t src : T h m e hod or e a hi oi a by e t f d t c ng l nd s ulr s ni was ta o c put or a d i i a t pr l m s f w r am ng t he ob e w h c ih oi l— s nd a
克 拉 玛依 油 砂 超 声 波分 离技 术
许修 强 王红 岩 郑 德 温. 方朝 合 葛 稚 新 曹 祖 宾 , , , ,
( . 宁石 油 化 工 大 学 石 油 化 工 学 院 ,辽 宁 抚 顺 1 3 0 ; 1辽 10 1 2 中 国石 油 勘 探 开 发 研 究 院 廊 坊 分 院新 能 源 研 究 所 ,河 北 廊 坊 0 5 0 ) . 60 7
摘 要 : 针 对 目前 油砂 分 离研 究 中存 在 的 问题 , 出 了油 砂 超 声 分 离 的新 方 法 .结 果表 明 , 超 声 条 件 下 , 提 在 超
声 空化 状 态 对 油 砂 分 离的 效 果 有 很 大影 响 , 油砂 分 离 的 最 佳 空 化 状 态 为 弱 空 化 状 态 . 考 察 了超 声 频 率 , 率 , 用 功 作 时间, 温度 对 油砂 分 离 的影 响 , 过 正 交 实验 优 化 得 到 油砂 超 声 分 离 的 最 佳 工 艺 条 件 为 : 声 频 率 4 Hz 功 率 5 通 超 0k , O
ulr s ni s f a i e t a o c i e sbl. Ke r s: O i s nd;Exta ton;U lr s ni Re ov lr t foi y wo d l a rci ta o c; m a a e o l
a h s c n iin ti s o t a h t o o e a h n i s n y tt i o d t .I h w h tt e me h d f rd t c i g o 1 a d b o s
作 者 简 介 : 修 强 ( 9 1 ) 男 , 东郓 城 县 , 士 . 许 18 一 , 山 硕
基 金 项 目 :国 家 "十 一 五 "科 技 支 撑 计 划 项 目 资 助
(0 6 2 0 BAB0 B 8 . 3 0 )
运用 超声 空化 作用 对 油 砂 分 离 工 艺 进 行 了考察 , 旨
L a nn 1 0 1 P. C i a 2 i o i g 1 3 0 , R. h n ; .Ne n r y De a t n , a g a gB a c J P toC ia w E eg p rme t L n f n r n ho er h n
Exp o ain& De eo lr t o v lpme t La g a g He e 6 0 7 P. n , n f n b i0 5 0 , R.Chn ) i a
第 2 卷 第 2 2 期
20 0 9年 6月
石
油
化
工
高
等
学
校
学
报
V o .22 1
N o.2
J 0URNAL 0F PE TROCHEM I CAL UNI RS TI VE I ES
Jn 20 u. 09
文 章 编 号 :0 6 3 6 2 0 )2 0 5 0 1 0 ~ 9 X( 0 9 0 —0 4 ~ 4
*Co rs o dn uh r re p n iga t o .Te.: 8 — 4 3 6 6 9 7 a : 8 — 4 3 6 6 9 7 - malco u i@ t m. o 1 + 6 1 — 8 0 3 ;f x + 6 1 — 8 0 3 ;e i:a z bn o c m
油砂 , 又称沥 青砂 或焦 油砂 , 是一 种 含有 沥青 或 焦 油 的砂 或 砂 岩 , 于 非 常 规 石 油 资 源 _ . 世 界 属 】 ] 上 油砂 资 源 十 分 丰 富 , 大 于 石 油 的探 明储 量 [ . 远 3 ] 中国油砂 资 源 比较 丰 富 , 步调 查 油 砂 地 质 资 源 量 初
s p r t n Th e u t h w h t t e sa eo l a o i c v t to a a g n l e c p n t e ef c fo l e v n r m i e a ai . o e r s l s o t a h t t fu t s n c a i i n h s l r e i f n e u o h f e to i r mo i g fo o l s r a u sn a d,a d t e b s t t fu t a o i c vt t n i we k u ta o i a i t n Th fe t ft e u ta o n r q e c n h e ts a e o l s n c a i i s r a o a lr s n c c v t i . ao e e fc s o h lr s u d f e u n y,p we , o r tme e p r t r n t e s p r to fola d s n s we e s u id F o o t o o a e t h p i m o d t n fo l s n i .t m e a u e O h e a a i n o i n a d r t d e . r m rh g n l s ,t eo tmu c n ii s o i t o — ad s p r t n a e t e u t a o i f e u n y 4 H z u r s n c p we 0 W ,o e a ie t m p r t r 0 . a d t e t n i e 2 e a ai r h l s nc rq e c 0 k o r , ta o i o r 5 p r t e e a u e 5 C n r a me t t 0 v m m i. Th e v lr t fo l r m i s n sa o e9 n e r mo a a eo i fo o l a d i b v 4