RU2562611C2 - Противотурбулентная присадка и способ снижения гидравлических потерь в трубопроводе - Google Patents

Противотурбулентная присадка и способ снижения гидравлических потерь в трубопроводе Download PDF

Info

Publication number
RU2562611C2
RU2562611C2 RU2014103139/04A RU2014103139A RU2562611C2 RU 2562611 C2 RU2562611 C2 RU 2562611C2 RU 2014103139/04 A RU2014103139/04 A RU 2014103139/04A RU 2014103139 A RU2014103139 A RU 2014103139A RU 2562611 C2 RU2562611 C2 RU 2562611C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
additive
molecular weight
epoxypropane
weight polyisobutylene
industrial oil
Prior art date
Application number
RU2014103139/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014103139A (ru
Inventor
Станислав Тимирович Маракаев
Галина Тимировна Маслова
Тимир Алиевич Маракаев
Original Assignee
Станислав Тимирович Маракаев
Галина Тимировна Маслова
Тимир Алиевич Маракаев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Станислав Тимирович Маракаев, Галина Тимировна Маслова, Тимир Алиевич Маракаев filed Critical Станислав Тимирович Маракаев
Priority to RU2014103139/04A priority Critical patent/RU2562611C2/ru
Publication of RU2014103139A publication Critical patent/RU2014103139A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2562611C2 publication Critical patent/RU2562611C2/ru

Links

Landscapes

  • Pipeline Systems (AREA)
  • Lubricants (AREA)

Abstract

Изобретение относится к противотурбулентной присадке, содержащей высокомолекулярный полиизобутилен, при этом он представляет собой раствор высокомолекулярного полиизобутилена в смеси органических растворителей, с добавкой индустриального масла и 1,2-эпоксипропана, при следующем соотношении компонентов, масс.%: высокомолекулярный полиизобутилен 2,0-7,0; нефрас 15-30; уайт-спирит 45-62,5; индустриальное масло 15-20; 1,2-эпоксипропан 0,25-0,75. Также настоящее изобретение относится к способу снижения гидравлических потерь в трубопроводе. Техническим результатом настоящего изобретения является увеличение эффективности действия присадки для снижения гидравлических потерь в трубопроводе с перекачиваемой жидкостью. 2 н.п. ф-лы, 12 пр.

Description

Группа изобретений относится к нефтехимической промышленности, в частности к противотурбулентным присадкам, применяемым для снижения гидравлического сопротивления и увеличения пропускной способности трубопроводов, перекачивающих углеводородные жидкости, в частности нефть и нефтепродукты.
Известна противотурбулентная присадка FLO МХА (ТУ 2548-002-17642043-2010), состоящая из суспензии полимера со сверхмолекулярным весом, диспергированном в алкиловом спирте.
Недостатками данного решения является высокая стоимость, малая продолжительность действия присадки и необходимость дополнительного перемешивания присадки перед применением (предлагается барботаж воздухом суспензии присадки в течение 40 минут непосредственно перед применением).
Наиболее близким аналогом предлагаемой группы изобретений по технической сущности является решение RU 2343187 С2, 10.01.2009. Из указанного решения известна противотурбулентная присадка, содержащая высокомолекулярный полиизобутилен, имеющий молекулярную массу от примерно 3,7·106 до примерно 4,9·106. В RU 2343187 С2 также раскрыт способ снижения гидравлических потерь в трубопроводе с перекачиваемой углеводородной жидкостью, включающий введение противотурбулентной присадки во внутреннюю полость трубопровода.
К недостаткам наиболее близкого аналога можно отнести низкую растворимость присадки в углеводородной жидкости и высокую длительность ее приготовления, поскольку при получении присадки используют полиизобутилен со сверхвысокой молекулярной массой, а также невысокую продолжительность действия присадки.
Кроме того, в известном из RU 2343187 С2 от 10.01.2009 решении предлагается использовать присадку при линейных скоростях подачи углеводородного горючего из бака в камеру сгорания от 3-5 м/с при концентрациях от 0,015 до 0,095 масс.%, в то время как предлагаемое изобретение эффективно к применению при известных в трубопроводном транспорте линейных скоростях перекачки нефти или нефтепродуктов от 1 до 2 м/с и концентрациях присадки 0,1-0,37 масс.%.
Задачей предлагаемой группы изобретений является создание новой противотурбулентной присадки с улучшенными свойствами и ее использование для снижения гидравлических потерь в трубопроводе с перекачиваемой углеводородной жидкостью.
Группа изобретений обеспечивает увеличение эффективности действия присадки для снижения гидравлических потерь в трубопроводе с перекачиваемой жидкостью.
Для обеспечения вышеуказанного технического результата предложена противотурбулентная присадка, содержащая высокомолекулярный полиизобутилен. Присадка представляет собой раствор высокомолекулярного полиизобутилена в смеси органических растворителей, с добавкой индустриального масла и 1,2-эпоксипропана, при следующем диапазоне соотношений компонентов, масс.%:
Высокомолекулярный полиизобутилен 2,0-7,0
Нефрас 15-30
Уайт-спирит 45-62,
Индустриальное масло 15-20
1,2-эпоксипропан 0,25-0,75
Предложен также способ снижения гидравлических потерь в трубопроводе с перекачиваемой углеводородной жидкостью, включающий введение противотурбулентной присадки во внутреннюю полость трубопровода, причем введение в трубопровод вышеуказанной противотурбулентной присадки осуществляют до ее содержания в перекачиваемой жидкости от 50 до 150 частей на миллион.
Для приготовления присадки используют высокомолекулярный полиизобутилен, изготовленный по ГОСТ 13303-86, в частности полиизобутилен марки П-200, а также индустриальное масло любой марки, предпочтительно, индустриальное масло марки И-20.
Смесь органических растворителей содержит уайт-спирит и нефтяной растворитель любой марки, в частности нефрас марки С2 80/120.
Предлагаемую присадку получали и испытывали в лабораторных условиях.
Показатели качества присадки определяли по массовой плотности, кинематической вязкости, температуре вспышки в закрытом тигле и температуре застывания.
Эффективность действия присадок оценивали по изменению (в %) объемной скорости прокачки и продолжительности действия присадок (в минутах) до полного их срабатывания - разрушения.
Эксперименты проводили в трубе с внутренним диаметром 12,5 мм и длиной 5 м, с использованием циркуляционного насоса.
В качестве перекачиваемой среды использовали смесь индустриального масла И-20 и нефраса С2 80/120 при массовом соотношении 1:2.
Приготовление присадки осуществляли в стеклянной круглодонной колбе объемом 0,25 л, снабженной перемешивающим устройством и нагревателем. Расчетное количество измельченного полиизобутилена в виде крошки размером 2-5 мм помещали в колбу, куда предварительно загружали: индустриальное масло И-20, нефрас С2 80/120 и уайт-спирит. Данную смесь подогревали до температуры не более 80°С при перемешивании до полного растворения полиизобутилена.
Предлагаемая присадка получила название ПТП EF-01.
Группа изобретений поясняется следующими примерами.
Примеры 1-2 иллюстрируют эффективность предлагаемой противотурбулентной присадки в сравнении с присадкой FLO МХА при концентрации последней в перекачиваемой жидкости 50 ppm (частей на миллион).
Пример 1.
В дозировочную систему, соединенную непосредственно с выкидной линией циркуляционного насоса, загрузили присадку FLO МХА с концентрацией 50 ppm от массы перекачиваемой среды. При достижении стационарных значений объемной скорости перекачки присадку ввели в перекачиваемую среду. Значение относительного роста объемной скорости перекачки составило 9,2%. Продолжительность действия присадки 7,5 минут.
Пример 2.
Аналогично примеру 1, вместо присадки FLO МХА с концентрацией 50 ppm, загрузили присадку ПТП EF-01 при концентрации 100 ppm с компонентным составом: полиизобутилен П-200 (2,5 масс.%), индустриальное масло И-20 (20 масс.%), нефрас С2 80/120 (17 масс.%) и уайт-спирит (60,5 масс.%). Значение относительного роста объемной скорости перекачки 10,2%. Продолжительность действия присадки 6 минут.
Примеры 3, 4 иллюстрируют влияние концентрации полиизобутилена П-200 в пределах от 2,0 до 7,0 масс.% на эффективность действия присадки ПТП EF-01.
Пример 3.
Аналогично примеру 2, в состав присадки ПТП EF-01 добавили 2,0 масс.% полиизобутилена П-200, при этом содержание уайт-спирита составило 58,5 масс.%. Значение относительного роста объемной скорости перекачки 9,0%. Продолжительность действия присадки 5 минут.
Пример 4.
Аналогично примеру 2, в состав присадки ПТП EF-01 добавили 7,0 масс.% полиизобутилена П-200, при этом содержание уайт-спирита составило 53,5 масс.%. Значение относительного роста объемной скорости перекачки 11%. Продолжительность действия присадки 12 минут.
Примеры 5-10 иллюстрируют влияние соотношений нефраса С2 80/120, уайт-спирита и индустриального масла, при которых не происходит снижения эффективности присадки ПТП EF-01.
Пример 5.
Аналогично примеру 2, в состав присадки ПТП EF-01 добавили 15 масс.% нефраса С2 80/120, при этом содержание уайт-спирита составило 62,5 масс.% Значение относительного роста объемной скорости перекачки 10%. Продолжительность действия присадки 6 минут.
Пример 6.
Аналогично примеру 2, в состав присадки ПТП EF-01 добавили 4,5 масс.% полиизобутилена П-200, 30 масс.% нефраса С2 80/120, при этом содержание уайт-спирита составило 45,5 масс.%. Значение относительного роста объемной скорости перекачки 10,5%. Продолжительность действия присадки 8 минут.
Пример 7.
Аналогично примеру 2, в состав присадки ПТП EF-01 добавили 15 масс.% индустриального масла и 22 масс.% нефраса С2 80/120. Значение относительного роста объемной скорости перекачки 11%. Продолжительность действия присадки 9 минут.
Примеры 8, 9 и 10 иллюстрируют увеличение эффективности присадки ПТП EF-01 при добавлении в ее состав 1,2-эпоксипропана в концентрационных пределах от 0,25% до 0,75 масс.%.
Пример 8.
Аналогично примеру 2, в состав присадки ПТП EF-01 добавили 0,25 масс.% 1,2-эпоксипропана, при этом содержание уайт-спирита составило 60,25 масс.%. Значение относительного роста объемной скорости перекачки 10,2%. Продолжительность действия присадки 18 минут.
Пример 9.
Аналогично примеру 2, в состав присадки ПТП EF-01 добавили 0,5 масс.%. 1,2-эпоксипропана, при этом содержание уайт-спирита составило 60 масс.%. Значение относительного роста объемной скорости перекачки 12,2%. Продолжительность действия присадки 33 минуты.
Пример 10.
Аналогично примеру 2, в состав присадки ПТП EF-01 добавили 0,75 масс.%. 1,2-эпоксипропана, при этом содержание уайт-спирита составило 59,25 масс.%. Значение относительного роста объемной скорости перекачки 11,4%. Продолжительность действия присадки 21 минута.
Примеры 11, 12 иллюстрируют концентрационные пределы в миллионных долях (ppm или частей на миллион) применения присадки ПТП EF-01 относительно перекачиваемой среды.
Пример 11.
Аналогично примеру 9, концентрация присадки ПТП EF-01 составляла 50 ppm в перекачиваемой среде. Значение относительного роста объемной скорости перекачки 10%. Продолжительность действия присадки 9 минут.
Пример 12.
Аналогично примеру 9, концентрация присадки ПТП EF-01 составляла 150 ppm в перекачиваемой среде. Значение относительного роста объемной скорости перекачки 12,7%. Продолжительность действия присадки 30 минут.
Приведенные примеры доказывают эффективность действия присадки для снижения гидравлических потерь в трубопроводе с перекачиваемой углеводородной жидкостью. При этом предлагаемая присадка характеризуется высокой продолжительностью действия, простотой приготовления и эксплуатации.

Claims (2)

1. Противотурбулентная присадка, содержащая высокомолекулярный полиизобутилен, отличающаяся тем, что представляет собой раствор высокомолекулярного полиизобутилена в смеси органических растворителей, с добавкой индустриального масла и 1,2-эпоксипропана, при следующем соотношении компонентов, масс.%:
Высокомолекулярный полиизобутилен 2,0-7,0 Нефрас 15-30 Уайт-спирит 45-62,5 Индустриальное масло 15-20 1,2-эпоксипропан 0,25-0,75
2. Способ снижения гидравлических потерь в трубопроводе с перекачиваемой углеводородной жидкостью, включающий введение противотурбулентной присадки во внутреннюю полость трубопровода, отличающийся тем, что введение в трубопровод противотурбулентной присадки по п.1 осуществляют до ее содержания в перекачиваемой жидкости от 50 до 150 частей на миллион.
RU2014103139/04A 2014-01-30 2014-01-30 Противотурбулентная присадка и способ снижения гидравлических потерь в трубопроводе RU2562611C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014103139/04A RU2562611C2 (ru) 2014-01-30 2014-01-30 Противотурбулентная присадка и способ снижения гидравлических потерь в трубопроводе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014103139/04A RU2562611C2 (ru) 2014-01-30 2014-01-30 Противотурбулентная присадка и способ снижения гидравлических потерь в трубопроводе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014103139A RU2014103139A (ru) 2015-08-10
RU2562611C2 true RU2562611C2 (ru) 2015-09-10

Family

ID=53795700

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014103139/04A RU2562611C2 (ru) 2014-01-30 2014-01-30 Противотурбулентная присадка и способ снижения гидравлических потерь в трубопроводе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2562611C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6133411A (en) * 1966-07-26 2000-10-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Slurry mixture forming an additive for producing a hydrodynamic drag reduction aqueous polymer solution
RU2343187C2 (ru) * 2006-08-15 2009-01-10 Открытое акционерное общество "НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко" Улучшающая эксплуатационные энергетические характеристики машин жидкая присадка, углеводородная жидкость на основе нефтепродуктов, используемая в машинах, и жидкое углеводородное горючее
RU2478118C2 (ru) * 2011-05-11 2013-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет" (ТГУ) Суспензионно-эмульсионная композиция антитурбулентной добавки

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6133411A (en) * 1966-07-26 2000-10-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Slurry mixture forming an additive for producing a hydrodynamic drag reduction aqueous polymer solution
RU2343187C2 (ru) * 2006-08-15 2009-01-10 Открытое акционерное общество "НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко" Улучшающая эксплуатационные энергетические характеристики машин жидкая присадка, углеводородная жидкость на основе нефтепродуктов, используемая в машинах, и жидкое углеводородное горючее
RU2478118C2 (ru) * 2011-05-11 2013-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет" (ТГУ) Суспензионно-эмульсионная композиция антитурбулентной добавки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014103139A (ru) 2015-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2821730C (en) Composition and method for reducing hydrate agglomeration
US10308886B2 (en) Development of a novel high temperature stable scavenger for removal of hydrogen sulfide
CA2831862C (en) Device for measuring and controlling on-line viscosity at high pressure
RU2635307C1 (ru) Способ и композиция для увеличения нефтеотдачи на основе сверхкритического диоксида углерода и неионогенного поверхностно-активного вещества
CA2904599A1 (en) Foamers for removing low molecular weight alcohols
RU2008139193A (ru) Готовая к эксплуатации коробка передач, рабочая жидкость для нее и способ для ее первичного ввода в эксплуатацию
CN105593335A (zh) 酰胺基胺气体水合物抑制剂
EA016299B1 (ru) Способ обработки материала, содержащего воск
WO2019113564A1 (en) Phenol aldehydes asphaltene inhibitors
RU2562611C2 (ru) Противотурбулентная присадка и способ снижения гидравлических потерь в трубопроводе
AU2015374274A1 (en) Low dose gas hydrate inhibitor compositions
RU2717012C1 (ru) Состав для обработки призабойной зоны нефтяного пласта
RU2705645C1 (ru) Ингибитор гидратообразования
RU2677494C1 (ru) Кинетический ингибитор гидратообразования
RU2483092C1 (ru) Состав полисахаридного геля для глушения высокотемпературных скважин
RU2327732C1 (ru) Способ получения высокооктанового автомобильного топлива
CN105542736B (zh) 一种增强型复合天然气水合物抑制剂
US20210054109A1 (en) Process for Making and Using a Composition of Matter
RU2508393C1 (ru) Способ введения депрессорной присадки в парафинистую нефть
Konovalov et al. Comparative study of the effect of antiturbulent additives for hydrocarbon liquids
RU2547871C1 (ru) Состав для повышения нефтеотдачи пластов
US20130118598A1 (en) Formation and breaking of emulsion using low molecular weight amine
Sunagatullin et al. The use of polymer agents in the reduction of hydrodynamic drag for heavy oil
US11420178B2 (en) System for making a composition of matter
RU2601649C1 (ru) Способ ингибирования образования гидратов в углеводородсодержащем сырье

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170131