BR112013014917A2 - composição de quedra de emulsão inversa, método para redissolver uma emulsão de água e óleo, e método de estabilização de argilas durante o fraturamento de uma reserva subterrânea - Google Patents
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Abstract
COMPOSIÇÃO DE QUEBRA DE EMULSÃO INVERSA, MÉTODO PARA REDISSOLVER UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO, E MÉTODO DE ESTABILIZAÇÃO DE ARGILAS DURANTE 0 FRATURAMENTO DE UMA RESERVA SUBTERRÂNEA, compreende uma composição e método para redissolver emulsões inversas e emulsões complexas de água externa utilizando uma ou mais poliepihalohidrinas, um ou mais polieletrólitos destas, e qualquer combinação destes são apresentados e reivindicados; o pedido de patente de invenção apresentado pode ser utilizado em qualquer processo de produção de óleo cru no qual tais emulsões sejam encontradas.
Description
| 1/21 “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”
CAMPO DE APLICAÇÃO O presente pedido de patente de invenção refere-se em geral a composições de quebra de emulsão para redissolver emulsões de água e óleo. Mais particularmente, o presente pedido de patente de invenção se refere à poliepihalohidrinas estruturalmente modificadas para redissolver emulsões de água e óleo. Este pedido de patente de invenção possui relevância particular para poliepihalohidrinas de cadeia linear e ramificada e seus polieletrólitos para redissolver emulsões de óleo em água e emulsões complexas de água externa.
ESTADO DA TÉCNICA Óleo cru produzido a partir de formações geológicas contém diferentes quantidades de água. Água e óleo cru são naturalmente imiscíveis. Quando ocorre naturalmente, compostos ativos interfaciais estão presentes, entretanto, estes compostos podem se agregar na interface entre água e óleo e fazer com que gotículas de óleo se dispersem na fase aquosa. Tais sistemas de duas fases de água externa e óleo interno são normalmente denominados emulsões inversas de óleo cru e podem ser bastante estáveis. Durante a elevação de óleo cru por tubos de produção, à água e o óleo encontram uma crescente energia de mistura provinda de fluxo rápido através de bloqueadores e grânulos. Esta energia de mistura adicional pode emulsificar adicionalmente a água e o óleo. A presença de óleo cru na água pode interferir com sistemas de tratamento de água e/ou reinjeção de água. Particularmente, água livre de óleo é exigida para aplicações nas quais a água é despejada no ambiente, tais como água despejada em plataformas marítimas, ou é utilizada em geração de vapor, tais como drenagem por gravidade assistida por vapor.
Substâncias químicas de quebra de emulsão inversa, ou purificadores de água, tipicamente utilizadas incluem as seguintes: ácidos triditiocarbâmicos (Patente dos EUA N.º, 5,152,927); sais ditiocarbâmicos (Patente dos EUA N.º 5,247,087); sais quaternários de cloreto de metila e/ou cloreto de benzila de dimetilaminoetil acrilato (Patente dos EUA N.º 5,643,460); betaínas poliméricas de amônio quaternário (Patente dos EUA N.º 3,929,635); e sais metálicos (cloreto de zinco, cloreto de alumínio). Sais poliméricos de amônio quaternário e copolímeros de ácido acrílico e acrilamida também têm sido utilizados. Estes compostos, entretanto, podem não fornecer desempenho satisfatório em todos os casos. Em particular, em climas extremamente frios (por exemplo, -40 ºC e abaixo) vários problemas são conhecidos. Estes ingredientes ativos são tipicamente viscosos e exigem um solvente adequado para reduzir a viscosidade da mistura de agentes de quebra de emulsão inversa.
Um dos principais desafios na produção de petróleo é a redissolução de emulsões de óleo em água, também conhecidas como emulsões inversas. Muitos agentes de quebra de emulsão possuem uma janela de doses de tratamento pequena, o que faz com que seja desafiador e difícil controlar adequadamente a redissolução. Emulsões complexas ou múltiplas geralmente exigem agentes de quebra tanto de emulsão padrão quanto inversa para auxiliar em sua redissolução em água limpa eóleo seco. Estes dois produtos geralmente são incompatíveis, então cada um é normalmente injetado separadamente.
Existe, portanto, uma necessidade atual por novos, econômicos e eficientes compostos químicos e processos para redissolver emulsões inversas e emulsões complexas nas partes componentes de água e óleo.
SUMÁRIO Este pedido de patente de invenção consequentemente fornece uma composição de quebra de emulsão inversa para redissolver emulsões de água externa de água e óleo. Em um aspecto, à composição compreende uma quantidade eficiente de uma ou mais poliepihalohidrinas. Em outro aspecto, uma ou mais das poliepihalohidrinas é um polieletrólito. Em um método de redissolver uma emulsão inversa ou emulsão complexa de água externa de água e óleo, o presente pedido de patente de invenção compreende adicionar uma quantidade eficiente de uma ou mais poliepihalohidrinas, polieletrólitos destas, e qualquer combinação destes.
Uma vantagem do presente pedido de patente de invenção é fornecer um desemulsificante inovador para redissolver emulsões de óleo em água relacionadas a aplicações petrolíferas.
Outra vantagem do presente pedido de patente de invenção é fornecer desemulsificantes inovadores que possuem desempenho superior e custo benefício muito melhor que aqueles atualmente conhecidos na técnica.
Ainda outra vantagem do presente pedido de patente de invenção é fornecer um desemulsificante inovador para redissolver emulsões de óleo em água causada por uma injeção de surfactante relacionada a recuperação de óleo melhorada.
Uma vantagem adicional do presente pedido de patente de invenção é fornecer uma vantagem de fabricação de controle de temperatura mais fácil devido a uma grande massa de material para absorver o calor gerado a partir da reação, dessa forma aumentando a segurança.
Uma vantagem adicional do presente pedido de patente de invenção é fornecer uma vantagem de fabricação que permite a utilização de menos epihalohidrina por lote devido a um iniciador de glicerol de maior peso molecular.
O acima mencionado delineou de forma ampla as características e vantagens técnicas do presente pedido de patente de invenção de forma que a descrição detalhada do presente pedido de patente de invenção a seguir possa ser mais bem compreendida.
As características e vantagens adicionais do presente pedido de patente de invenção que serão descritas a seguir formam o assunto das reivindicações do presente pedido de patente de invenção.
Deve ser apreciado por aqueles com habilidade na técnica que a concepção e as configurações específicas apresentadas podem ser prontamente utilizadas como uma base para modificação, ou projeto, de outras configurações para a realização dos mesmos objetivos do presente pedido de patente de invenção. Também deve ser compreendido por aqueles com habilidade na técnica que tais configurações equivalentes não se afastam do espírito e do escopo do presente pedido de patente de invenção conforme estabelecida nas reivindicações anexas.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS A figura 1 ilustra a estrutura geral dos compostos poliepihalohidrina do presente pedido de patente de invenção; A figura 2 ilustra a estrutura geral de compostos poliepihalohidrina quaternários e ramificados do presente pedido de patente de invenção; A figura 3 ilustra uma confi- qguração para a síntese de poliepihalohidrinas ramificadas; e A figura E ilustra uma configuração para a quaternização de poliepihalohidrinas ramificadas.
DESCRIÇÃO DETALHADA O termo "agente de quebra de emulsão inversa" conforme utilizado aqui se refere a uma classe de compostos químicos utilizados para auxiliar na separação de emulsões (incluindo emulsão simples de óleo em água, e emulsões complexas/múltiplas tais como água em óleo em água). Compostos químicos utilizados para tratar emulsões de óleo em água também são normalmente conhecidos como purificadores de água. Eles são geralmente utilizados no processamento de óleo cru, que é normalmente produzido junto com quantidades significativas de
. 6/21 água. Em muitos casos o óleo cru pode se dispersar ou emulsificar na fase aquosa e deve ser removido da água antes da reinjeção, processamento ou descarte da água. Em uma configuração, o presente pedido de patente de invenção se refere à uma composição de quebra de emulsão inversa compreendendo uma ou mais poliepihalohidrinas e um método de utilizar a composição para redissolver emulsões de água e Óleo. A figura 1 ilustra a estrutura geral dos mencionados polímeros e a figura 2 ilustra uma configuração onde os polímeros são quaternários e ramificados. Na figura 1, X é um grupo de saída, tal como cloreto, brometo, iodeto, trifluormetilssulfonato, toluenossulfonato, metilssulfonato, similares, e combinações destes. O grupo de saída é preferivelmente cloreto, brometo, iodeto, ou uma combinação destes. O ácido é um Ácido de Lewis ou Bronsted, preferivelmente BF; e/ou ALMe3. yl, y2, e y3 independentemente variam de cerca de 2 a cerca de 20, Em uma configuração preferida, yl, y2, e y3 independentemente variam de cerca de 3 a cerca de
15. Em uma configuração mais preferida, yl, y2, e y3 independentemente variam de cerca de 5 a cerca de 10. Razões de epihalohidrina para glicerol mais elevadas, por exemplo, levam a valores de i maiores. Por exemplo, uma razão de 5:1 de epi:álcool (e.g., glicerol), y = 2-3, para uma razão de 10:1, y = 6-7, para 20:1, y = 14-15, etc. Na figura 2, X é um grupo de saída conforme descrito acima. Ri, Rx e R; são independentemente “qualquer grupo alquila ou arila ou hidrogênio. São preferidos metila ou etila. "Alquila" se refere a um grupo
7R1 monovalente derivado de um hidrocarboneto saturado de cadeia linear ou ramificada pela remoção de um único átomo de hidrogênio. Grupos alquila representativos incluem metila, etila, n- e iso-propila, cetila, e similares. As alquilas preferidas são metila e etila.
"Arila" se refere a um sistema de anéis aromáticos monocíclicos ou multicíclicos de cerca de 6 a cerca de 10 átomos de carbono. A arila é opcionalmente substituída por um ou mais grupos alquila, alcóxi ou haloalquila Ci -Cxw. Os grupos arila representativos incluem fenila ou naftila, ou fenila substituído ou naftila substituído.
Em outra configuração, a composição compreende pelo menos uma poliepihalohidrina, pelo menos um polieletrólito desta, e qualquer combinação destes.
De acordo com uma configuração, os agentes de quebra de emulsão inversa apresentados podem ser utilizados sozinhos ou em combinação com qualquer de um número de agentes de quebra de emulsão ou desemulsificantes conhecidos na técnica. Desemulsificantes comuns para quebrar emulsões de óleo cru que podem ter utilidade nas composições aqui são descritos, por exemplo, nas Patentes dos EUA N.ºs 2,470,829; 2,944,978; 3,576,740; 5,152,927; e 5,643,460. Outros agentes de quebra de emulsão inversa que podem ser utilizados em conjunto com a composição apresentada são apresentados nas Patentes dos EUA N.ºs 5,032,085, "Método de Quebra de Emulsão Inversa Utilizando Polímeros Contendo Amina " e 5,643,460, "Método para Separar Óleo de Água na Produção de Petróleo".
Em configurações alternativas, a composição apresentada para o agente de quebra de emulsão inversa geralmente depende das propriedades de emulsão dos fluidos produzidos. Mais especificamente, a composição de quebra de emulsão inversa é formada a partir de uma quantidade eficiente de uma ou mais poliepihalohidrinas. A composição pode conter qualquer quantidade da composição suficiente para produzir uma purificação de água. A composição de quebra de emulsão inversa pode ser feita em uma variedade de concentrações, incluindo amplamente entre traços a cerca de 100% ou cerca de 1% à cerca de 99% por peso da composição ou entre cerca de 10% e cerca de 90% por peso da composição. Mais especificamente, o agente de quebra de emulsão inversa pode ser adicionado em uma quantidade igual a entre cerca de 20% e cerca de 80% por peso da composição ou cerca de 40% e cerca de 70% por peso da composição de quebra de emulsão inversa. Mais preferivelmente, o agente de quebra de emulsão inversa é adicionado em uma quantidade igual a entre cerca de 25% e cerca de 50% por peso da composição de quebra de emulsão inversa.
Em uma configuração alternativa, outros solventes podem ser incluídos com a poliepihalohidrina agente de quebra de emulsão inversa do presente pedido de patente de invenção por meio da qual o solvente pode ser adicionado em uma quantidade variando entre cerca de 1% e cerca de 10% por peso total da formulação da composição. Novamente, de forma ampla, a composição de quebra de emulsão inversa pode incluir uma quantidade da poliepihalohidrina variando entre traços ou cerca de 1% e até cerca de 99% ou 100% por peso da composição de desemulsificante. Solventes comuns compreendem água e/ou alcoóis de baixo peso molecular.
A quantidade da composição de quebra de emulsão inversa utilizada depende da emulsão de água externa particular sendo tratada. Em geral, a quantidade eficiente de composição de quebra de emulsão inversa varia de cerca de 1 ppm à cerca de 5.000 ppm ativos com base no volume total da emulsão. Mais preferivelmente, a variação de dosagem é de cerca de 1 ppm a cerca de 1.000 ppm ativos com base no volume total da emulsão. Em outra configuração, a dosagem é de cerca de 10 ppma cerca de 1.000 ppm ativos com base no volume total da emulsão.
A introdução da composição de quebra de emulsão inversa na emulsão pode ser conseguida por um método adequado. Por exemplo, a composição pode ser injetada no óleo cru no poço, ou injetada no óleo cru à montante dos vasos de separação de água (tais como vasos de eliminação de água livre ou de tratamento de calor). O agente de quebra de emulsão inversa também pode ser injetado na água contaminada por óleo à montante das células de flutuação de água ou a montante dos tanques desnatadores. A composição de quebra de emulsão inversa pode ser injetada de forma contínua ou em lotes. A etapa de injeção é preferivelmente realizada utilizando bombas elétricas ou a gás, mas qualquer dispositivo de bombeamento adequado pode ser utilizado.
A emulsão tratada de água externa e óleo cru é então deixada para separar em camadas distintas de água e óleo. Uma vez que à separação em camadas distintas de água e óleo tenha ocorrido, diversos meios conhecidos na técnica podem ser utilizados para retirar a água livre e separar o óleo cru. Em um processo típico de purificação de água de água produzida, um reservatório é fornecido para manter a composição do presente pedido de patente de invenção na forma diluída ou diluída adjacente ao ponto de injeção química. O papel do agente de quebra de emulsão inversa é geralmente o de limpar e livrar de óleo à água para descarte. Deve ser apreciado que o presente pedido de patente de invenção possui aplicação igual para todos os processos na indústria petrolífera.
As poliepihalohidrinas preferidas do presente pedido de patente de invenção incluem poliepiclorohidrina, poliepibromohidrina, poliepiiodohidrina, similares, e combinações destas. A faixa de peso molecular destes polímeros é geralmente de cerca de 400 a cerca de 20.000 Mn (número médio de peso molecular).
Durante a sintetização das poliepihalohidrinas do presente pedido de patente de invenção, uma ampla variedade de polióis com um catalisador de ácido de Lewis pode ser utilizada para iniciar a reação, assim como análogos alcoxilados (por exemplo, etoxilados ou propoxilados) destes. Polióis representativos incluem trimetilol propano, glicerol, poliglicerol, pentaeritritol, sorbitol, similares, e combinações destes. Em configurações alternativas, qualquer poliol conhecido na técnica ou equivalentes pode ser utilizado para iniciar a reação de síntese. Ácidos de Lewis representativos incluem compostos de alquila de alumínio (por exemplo, triisobutil alumínio, trietil alumínio, cloreto de diisobutil alumínio, cloreto de monoisobutil alumínio, e
. 1121 isopropilato de alumínio), BF3, HPF; e SnCl',, similares, e combinações destes. Em configurações alternativas, qualquer ácido de Lewis conhecido na técnica ou equivalentes pode ser utilizado na sequência de reação. Ácidos de Bronsted representativos incluem, mas não estão limitados a, HCl, H2SO,4, HC1lO, HBr, ou combinações destes. Em configurações alternativas, qualquer ácido de Lewis ou Bronsted conhecido na técnica ou equivalentes destes pode ser utilizado na sequência de reação.
Uma poliepiclorohidrina preferida para utilização no agente de quebra de emulsão inversa do presente pedido de patente de invenção é uma poliepiclorohidrina quaternária, ramificada. Em referência à figura 3, a polimerização de epiclorohidrina na presença de um poliol e um catalizador ácido de Lewis gera a poliepiclorohidrina ramificada preferida do presente pedido de patente de invenção. O peso molecular da poliepiclorohidrina é geralmente controlado pela razão de epiclorohidrina e poliol na mistura de reação. Pela variação desta razão de cerca de 5:1 para cerca de 20:1, é possível produzir polímeros com pesos moleculares variando de cerca de 400 a cerca de 3.000 Mn, Em uma segunda etapa de reação, ao obter a poliepiclorohidrina ramificada, uma amina primária, secundária e/ou terciária é utilizada para gerar o polieletrólito final, conforme mostrado na figura 4. Exemplos destas aminas incluem amônia, metilamina, trimetilamina, trietilamina, dimetilamina, diisopropiletilamina, piperadina, piridina, similares, e combinações destas. Adicionalmente,
.
12/21 poliaminas também podem ser utilizadas neste passo para gerar reticulação e polieletrólitos de maior peso molecular. Poliaminas representativas incluem etilendiamina, dietilenotriamina, tetrametiletilenodiamina, tetraetilenopentaamina, similares, e combinações destas.
Em uma configuração, a qualquer momento anterior à funcionalização, o núcleo central do poliol possui 3 ou mais grupos funcionais álcool acessíveis como na fórmula geral 1 abaixo.
Fig HOY 2 a Re onde R, eR são selecionados a partir de H, alquila, OH, CH2OH, CaH9O4, Sorbitol, outros alcoóis de açúcar, e similares. R; é selecionado a partir de OH, CH;OH, C4aHsO4, sorbitol, outros alcoóis de açúcar, policlicerol, polieteilenóxido, polipropilenóxide, e similares.
Em uma configuração, o poliol é reagido conforme mostrado abaixo, onde R, é mostrado como a fórmula geral 2 abaixo. X varia de cerca de 2 a cerca de 20, preferivelmente de cerca de 3 a cerca de 15, e mais preferivelmente de cerca de 5 a cerca de 10.
+17 "Ro (2) Ra ne oo Ass dstea amor o a” Em uma configuração, um núcleo de glicerol é reagido onde R, é mostrado como a fórmula geral 3 abaixo. O produto desta reação é mostrado como a fórmula geral (4) abaixo, onde x, y, e z independentemente variam de cerca de 2 a cerca de 20, preferivelmente de cerca de 3 a cerca de 15, e mais preferivelmente de cerca de 5 a cerca de 10, novamente dependendo da razão de epi para álcool.
OH For Ra = + (3) "ow ci ú q Pror
EA Cana + e E pos 3 < SEX o 4) 1 DA os o O 1 o HO a É y OH Cc! & e Em configurações, a composição de quebra de emulsão inversa do presente pedido de patente de invenção é utilizada para separar emulsões produzidas por polímero surfactante alcalino ou polímero surfactante melhorado comfluxos de recuperação de. Em tais configurações, as emulsões produzidas tipicamente contêm pelo menos água, óleo cru, surfactantes, e polímeros. A adição da composição de quebra de emulsão inversa do presente pedido de patente de invenção à emulsão produzida separa as fases de óleo e água. Em algumas configurações, a separação é uma separação limpa de óleo e água. Uma separação limpa geralmente se refere a óleo seco com menos de cerca de 1% de sedimentos e água totais, uma boa interface com uma separação exata entre óleo e água, e água limpa com menos de cerca de 300 partes por milhão (ppm) de óleo residual.
A composição é adicionada à emulsão por um método adequado.
Por exemplo, exemplos de métodos adequados incluem os métodos apresentados em Z.
Ruiquan et al., "Caracterização e desemulsificação de líquido produzido a partir de fluxo ASP de base fraca", Colloids and Surfaces, Vol. 290, págs. 164-171, (2006) e Patentes dos EUA N.ºs 4,374,734 e 4,444,654. Em outra configuração, a composição de quebra de emulsão inversa do presente pedido de patente de invenção pode ser utilizada na estabilização de argilas durante o fraturamento de uma reserva subterrânea.
Durante o fraturamento de reservas subterrâneas, argilas nativas da reserva geralmente incharão quando colocadas em contato com água injetada, diminuindo a eficiência do processo de fraturamento.
Produtos estabilizadores de argila são misturados com o líquido de fraturamento (por exemplo, água) antes da injeção para evitar o inchaço da argila, dessa forma melhorando a eficiência total do processo de fraturamento.
O acima mencionado pode ser mais bem compreendido por referência aos seguintes exemplos, que são pretendidos como ilustrativos e não pretendem limitar o escopo do presente pedido de patente de invenção.
Exemplo 1 Esquema de Reação 1: A um balão de quatro gargalos de 250 ml foram adicionados 16,8 g de trimetilolpropano.
O balão foi purgado com N, e aquecido até 60 ºC durante a agitação.
Um mL de BF3.OEt; foi então adicionado e
231,3 g de epiclorohidrina foram adicionados gota a gota durante uma hora, mantendo a temperatura entre 85 ºC e 95 ºC.
Uma vez que a adição foi concluída, a mistura resultante foi agitada a 95 ºC por uma hora.
A temperatura foi então aumentada para 110 ºCeanmistura agitada foi pulverizada com N2z por uma hora para produzir o copolímero trimetilolpropano/epiclorohidrina.
Esquema de Reação 2: A um balão de quatro gargalos de 250 ml foram adicionados 33,5 g de trimetilolpropano.
O balão foi purgado com N,; e aquecido até 60 ºC durante a agitação.
Um mL de BF3.0Et>; foi então adicionado e 231,3 g de epiclorohidrina foram adicionados gota a gota durante uma hora, mantendo a temperatura entre 85 ºC e 95 ºC.
Uma vez que a adição foi concluída, a mistura resultante foi agitada a 95 ºC por uma hora.
A temperatura foi então aumentada para 110 ºCeamistura agitada foi pulverizada com N; por uma hora para produzir o copolímero trimetilolpropano/epiclorohidrina.
Esquema de Reação 3: A um balão de quatro gargalos de 230 ml foram adicionados 92,1 g de glicerol.
O balão foi purgado com N; e aquecido até 60 ºC durante a agitação.
Um mL de BF;3.OEt, foi então adicionado e 231,3 g de epiclorohidrina foram adicionados gota a gota durante uma hora, mantendo a temperatura entre 85 ºC e 95 ºC.
Uma vez que a adição foi concluída, a mistura resultante foi agitada a 95 ºC por uma hora.
A temperatura foi então aumentada para 110 ºC e a mistura agitada foi pulverizada com Nz por uma hora para produzir o copolímero trimetilolpropano/epiclorohidrina.
Esquema de Reação 4: A uma autoclave Hastelloy de 500 mL foram adicionados 50,3 g de copolímero trimetilolpropano/epiclorohidrina do Esquema de Reação 1. 66,5 g de uma solução aquosa 45% de trimetilamina foram então adicionados à autoclave e a autoclave foi então selada.
A mistura foi então aquecida até 100ºC e agitada a esta temperatura por 24 horas.
Após 24 horas, a autoclave foi lavada com N; e resfriada até a temperatura ambiente para fornecer O sal quaternário trimetilamina do copolímero trimetilolpropano/ epiclorohidrina.
Esquema de Reação 5: A uma autoclave Hastelloy de 500 mL foram adicionados 49,2 g de copolímero glicerol/epiclorohidrina do Esquema de Reação 1. 63,5g de uma solução aquosa 45% de trimetilamina (TMA) foram então adicionados à autoclave e a autoclave foi então selada.
A mistura foi então aquecida até 100ºC e agitada a esta temperatura por 24 horas.
Após 24 horas, a autoclave foi lavada com N; e resfriada até a temperatura ambiente para fornecer o sal quaternário trimetilamina do copolímero trimetilolpropano/epiclorohidrina.
Exemplo 2 Este exemplo ilustra a eficiência do agente de quebra de emulsão inversa do presente pedido de patente de invenção configurada na figura 4. Pode ser observado na Tabela 1 que os polieletrólitos de poliepiclorohidrina quaternários ramificados fornecem água mais limpas com níveis mais baixos de tratamento do que os compostos químicos tradicionalmente utilizados.
Além disso, foram observadas diferenças entre os polieletrólitos de poliepichlorohidina (PECH) ramificados e lineares.
Apesar de ambos serem agentes de quebra de emulsão inversa eficientes e dentro do escopo do presente pedido de patente de invenção, a versão ramificada possui a vantagem de ser capaz de redissolver a emulsão em doses menores e fornecer água mais limpa (Tabela 1, Amostras 5 e 6) do que os equivalentes lineares (Tabela 1, Amostras 3. 4, 7. e 8). As moléculas ramificadas também parecem ser menos viscosas do que suas contrapartes lineares, tornando-as mais fáceis de manipular.
Tabela 1 A omposto Químico Dose ppm ulsão inversa Turbidez (NTU) |Redissolvida/Não redissolvida) E EC politrietanolamina quatemária 160 — Não redissolvida juá — mi 2 — bol-DADMAC 60 —— Nãoredissolvida Nº PECH, TMA quaternária linear de160 1ão redissolvida IA baixo peso molecular jalto peso molecular 5 PECH, TMA quaternária ramificada Redissolvida B63 de baixo peso molecular 6 PECH, TMA quaternária ramificada Redissolvida 129 de alto peso molecular baixo peso molecular felto peso molecular Exemplo 3 Este exemplo ilustra a eficiência do agente de quebra de emulsão inversa do presente pedido de patente de invenção com relação a redissolver emulsão inversas estabilizadas por polímeros surfactantes aniônicos.
A emulsão inversa foi gerada pela mistura de 30 mL de óleo cru com 70 mL de uma solução surfactante aniônica em garrafas de prescrição.
As garrafas foram então colocadas em um misturador mecânico por 10 minutos.
A mistura resultante foi então tratada com o composto químico indicado e agitada por 3 minutos adicionais.
As garrafas foram removidas do agitador e a separação do óleo e da água foi monitorada junto com à qualidade do óleo e da água resultantes.
Pode ser observado nas Tabelas 2a e 2b que as moléculas de poliepiclorohidrina quaternária ramificadas forneceram uma queda de água mais rápida do que suas contrapartes lineares, assim como água mais limpa. Tabela 2a Amostra Composto Químico o Queda de Água (mL) úáueo da | | pejsiejele]s) aaa PECH,TMA quaternária E Rr 2 [e sds s [ele] + | linear PECH,TMA quaternária 70 70 ramificada o e fele dei linear
ENNTTTNESIINIIICLIOIINCA Tabela 2b da Dose prosa Srs fepm) EE Ee Ts Te ca [ss fe des a Ds E A Aa [sf e | bs pa fe des Ds
: 19/21 Exemplo 4 Este exemplo ilustra a eficiência do presente pedido de patente de invenção como um agente de estabilização de argila.
A eficiência dos compostos químicos foi medida por meio de um teste de tempo de sucção capilar (CST - capillary suction timer) pela pesagem de 250 g de água deionizada em um béquer plástico de 500 mL.
A mistura foi então agitada a uma leitura Variac de 40 utilizando um agitador suspenso.
O candidato a estabilizador de argila a ser avaliado foi adicionado (0,25 mL; 1 gpt) à água durante a agitação nesta etapa. 30 g de argila pré-misturada (83/17 farinha de sílica/ bentonita de sódio) foram adicionados a seguir à solução e misturados a 50 Variac por 1 min.
A agitação foi parada e a argila foi deixada de lado por 5 min.
Para permitir a hidratação.
Ao fim deste intervalo o lodo foi agitado a 40 Variac e 1 cc porções das amostras foram retiradas e aplicados com seringa pela porta de amostras do instrumento de CST.
O valor de CST foi lido a partir do mostrador e registrado.
Três medidas destas foram de forma consecutiva e foi tirada a média para relatar o valor CST para o aditivo estabilizador de argila em particular na dose estudada.
Em geral, quanto menor é o valor de CST, mais eficiente é a estabilização de argila.
Tabela 3 E PECH TVA quatemáraltear === BB | RB PECHTMAqualemáraramficada === Bt ===) BH Meticorocoinaquatemáta === br === | 8 Ploretodetrimetlamônio a) Todas as composições e métodos apresentados e reivindicados aqui podem ser feitos e executados
. 20/21 sem experimentação indevida à luz da presente divulgação.
Enquanto este pedido de patente de invenção pode ser configurado de muitas formas diferentes, há configurações específicas preferidas do presente pedido de patente de invenção descritas aquiemdetalhes.
A presente divulgação é uma exemplificação dos princípios do presente pedido de patente de invenção e não é destinada a limitar o presente pedido de patente de invenção às configurações particulares ilustradas.
Quaisquer faixas dadas tanto em termos absolutos ou em termos aproximados são destinadas a abranger ambos, e quaisquer definições utilizadas aqui são destinadas a serem esclarecedoras, não limitantes.
Não obstante o fato de que as faixas e parâmetros numéricos determinando o amplo escopo do presente pedido de patente de invenção são aproximações, os valores numéricos declarados nos exemplos específicos são relatados o mais precisamente possível.
Qualquer valor numérico, entretanto, contém inerentemente certos erros resultantes necessariamente do desvio padrão encontrado em suas respectivas medições de teste.
Além disso, todasas faixas apresentadas aqui devem ser compreendidas como abrangendo todas e quaisquer subfaixas (incluindo todos os valores inteiros e fracionários) subsumidas nestas.
Ademais, o presente pedido de patente de invenção engloba todas e quaisquer combinações possíveis de algumas ou todas as diversas configurações aqui descritas.
Todas e quaisquer patentes, pedidos de patente, artigos científicos e outras referências citadas neste pedido, assim como quaisquer referências citadas nestas, são
- 21/21 incorporadas aqui por referência em sua totalidade.
Deve ser compreendido também que várias alterações e modificações às configurações preferidas descritas aqui serão aparentes àqueles com habilidade na técnica.
Tais alterações e modificações podem ser feitas sem se distanciar do espírito e escopo do presente pedido de patente de invenção e sem diminuir suas vantagens pretendidas.
É pretendido, portanto, que tais alterações e modificações sejam cobertas pelas reivindicações anexas.
Claims (16)
1. “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, o método compreendendo adicionar uma quantidade eficaz de uma composição desemulsificadora reversa à emulsão de água e óleo, a composição compreendendo, pelo menos, uma poliepihalohidrina com a estrutura a seguir: x q 9 a TE as; Aa o caracterizado por X ser selecionado a partir de cloreto, brometo, iodeto, trifluorometilsulfonato, toluenosulfonato, metilsulfonato e combinações respectivas; em que y, é de 2 a 20; em que y é de 2 a 20; e em que yy é de 2a 20.
2. “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a emulsão ser uma emulsão externa aquosa simples de óleo e água ou uma emulsão complexa de óleo e água.
3. “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por, pelo menos, uma poliepihalohidrina estar presente na composição de traços até 100% do peso.
4. “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a composição compreender, ainda, pelo menos, um solvente.
5. “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o óleo ser selecionado de um grupo
" consistindo de óleo cru, óleo refinado, betume, condensado, óleo de despejo, destilados, combustíveis e misturas respectivas.
6. “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender, ainda, adicionar de 1 ppm a
5.000 ppm da referida composição com base nos ativos e no volume da emulsão total.
7. “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a emulsão ser uma emulsão produzida a partir de um polímero surfactante alcalino ou uma formação de recuperação melhorada de óleo de polímero surfactante.
8. “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, o método compreendendo adicionar uma quantidade eficaz de uma composição desemulsificadora reversa à emulsão de água e óleo, a composição compreendendo, pelo menos, uma poliepihalohidrina com a estrutura a seguir: oa
SE as o SS
SR a caracterizado por y, ser de 2a 20; em que y y é de a 20; e em que y; é de 2a 20.
9. “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado por a emulsão ser uma emulsão externa aquosa simples de óleo e água ou uma emulsão complexa de óleo e água.
10. “MÉTODO PARA DETERMINAR
. UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado por, pelo menos, uma poliepihalohidrina estar presente na composição de traços a 100 % de peso.
11. “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado por a composição compreender, ainda, pelo menos, um solvente.
12. “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado por o 96leo ser selecionado de um grupo consistindo de óleo bruto, óleo refinado, betume, condensado, óleo de despejo, destilados, combustíveis e misturas respectivas.
13. “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado por compreender, ainda, adicionar de lppm a
5.000 ppm da referida composição com base nos ativos ou volume de emulsão total.
14. “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado por a emulsão ser uma emulsão produzida a partir de um polímero surfactante alcalino ou uma formação de recuperação melhorada de petróleo de polímero surfactante.
15. “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, o método compreendendo adicionar uma quantidade eficaz de composição desemulsificadora reversa à emulsão de água e 6leo, a composição compreendendo, pelo menos, uma poliepihalohidrina com a estrutura Sus
H Io + Ss no- . o RaRo:
caracterizado por R, ser selecionado a partir de uma alquila ou uma arila ou um hidrogênio; em que R; é selecionado a partir de uma alquila ou uma arila ou um hidrogênio; em que R; é selecionado a partir de uma alquila ou uma arila ou um hidrogênio; em que y,) é de 2a 20; em que y é de 2a20; e em que y; é de 2 a 20, em que a emulsão é uma emulsão produzida a partir de um polímero tensoativo alcalino ou uma formação de recuperação melhorada de óleo de polímero surfactante.
16. “MÉTODO PARA DETERMINAR UMA EMULSÃO DE ÁGUA E ÓLEO”, o método compreendendo adicionar uma quantidade eficaz de uma composição desemulsificadora reversa à emulsão de água e 6leo, a composição compreendendo, pelo menos, uma poliepihalohidrina com a estrutura a seguir: Five, Na fa, o
PR Hno- 2 . caracterizado por y, ser de 2 a 20; em que y; é de 2a20; e em que y; é de 2 a 20, em que a emulsão é uma emulsão produzida a partir de um polímero tensoativo alcalino ou uma torrente de recuperação melhorada de óleo de polímero surfactante.
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---|---|---|---|
B06U | Preliminary requirement: requests with searches performed by other patent offices: procedure suspended [chapter 6.21 patent gazette] | ||
B07A | Application suspended after technical examination (opinion) [chapter 7.1 patent gazette] | ||
B09A | Decision: intention to grant [chapter 9.1 patent gazette] | ||
B16A | Patent or certificate of addition of invention granted [chapter 16.1 patent gazette] |
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