מוצגת שיטה למדידת ראאולוגיה של נפט גולמי בשיווי משקל עם פחמן דו חמצני בתנאי המאגר.
מערכת rheometer למדוד את rheology של נפט גולמי שיווי משקל עם פחמן דו חמצני (CO 2 ) בטמפרטורות גבוהות ולחצים מתואר. המערכת כוללת Rheometer בלחץ גבוה אשר מחובר לולאה במחזור. Rheometer יש זרימה סיבובית באמצעות תא מדידה עם שתי גיאומטריות חלופיות: גליל קואקסיאלי ופער כפול. לולאה במחזור מכיל מערבל, כדי להביא את המדגם הנפט הגולמי שיווי משקל עם CO 2 , ואת משאבת הילוך המוביל את התערובת מן המיקסר כדי rheometer ומחזר אותו בחזרה למיקסר. CO 2 ו נפט גולמי מובאים לשיווי משקל על ידי ערבוב במחזור ואת rheology של תערובת רווי נמדדת על ידי rheometer. המערכת משמשת למדידת המאפיינים הריאולוגיים של הנפט הגולמי זואטה (ודילול הטולואן) בשיווי משקל עם CO 2 בלחצים גבוהים עד 220 בר וטמפרטורה של 50 ° C. התוצאות מראות שלאCO 2 בנוסף משנה את Rheology שמן באופן משמעותי, בתחילה הפחתת צמיגות כמו הלחץ CO2 הוא גדל ולאחר מכן להגדיל את צמיגות מעל לחץ הסף. התגובה הלא ניוטונית של הנפט הגולמי נראית גם משתנה עם תוספת של CO 2 .
ברוב הספרות על התכונות הפיסיקליות של CO 2 ותערובות שמן גולמי, הצמיגות נמדדת באמצעות viscometer, כלומר המדידה מתבצעת בקצב גזירה קבוע או מתח גזירה. במחקרים אלה, נחקרת צמיגות של CO 2 ותערובת שמן גולמי באופן פשוט: מוקד העניין הוא היחסים בין צמיגות ופרמטרים אחרים, כגון טמפרטורה, לחץ וריכוז CO2. הנחת המפתח שנעשתה במחקרים אלה, אך נדיר לציין במפורש, היא כי תערובת CO 2 ו נפט גולמי מתנהג כמו נוזל ניוטונית. עם זאת, ידוע כי כמה נפט גולמי, בעיקר כבד גולמי, יכול להראות התנהגות לא ניוטונית בתנאים מסוימים 1 , 2 , 3 , 4 . לכן, כדי להבין את האפקט CO 2 , צמיגות של CO 2 </sub> ו תערובת שמן גולמי יש ללמוד כפונקציה של שיעור הגזירה או מתח.
למיטב ידיעתנו, רק המחקר של Behzadfar et al . מדווח על צמיגות של נפט גולמי כבד עם CO 2 בנוסף בשיעורי גזירה שונים באמצעות rheometer 5 . במדידה על ידי Behzadfar ואח ' , ערבוב בין CO 2 ו נפט גולמי מושגת על ידי סיבוב של גליל פנימי של גיאומטריה גליל קואקסיאלי, תהליך איטי מאוד. בנוסף, ההשפעה של התמוססות CO 2 על ראולוגיה של נמס פולימרי דווחה בספרות, אשר יכול לשפוך אור על המחקר של נפט גולמי כבד תערובות CO 2 . רוייר ואחרים . למדוד את צמיגותם של שלושה פולימרים מסחריים נמס בלחצים שונים, טמפרטורות ריכוזי CO 2 , באמצעות בלחץ גבוה שחול לחות rheometer 6 . לאחר מכן הם מנתחים את הנתונים דרך volum חינם התיאוריה. מחקרים דומים אחרים ניתן למצוא ב Gerhardt et al . 7 ו Lee et al . 8 . השיטה שלנו, כאשר ערבוב מבוצע במערבב חיצוני המדידה rheology בגיאומטריה גליל קואקסיאלי, מאפשר מדידה יסודית יותר של rheology של CO 2 ו תערובת שמן גולמי.
מערכת ההפצה שפיתחנו מכילה ארבע יחידות: משאבת מזרק, מיקסר, משאבת הילוכים וראומטר, כפי שמוצג באיור 1 ובאיור 2 . מוט מערבי ממוקם בתחתית המערבל ומצמיד מגנטית עם סט מגנט מסתובב. ערבוב משמש כדי לשפר את ערבוב בין CO 2 ו נפט גולמי של מיקסר, להאיץ את הגישה שיווי המשקל בין השלבים. השלב רווי שמן CO 2 הוא נסוג קרוב לתחתית של המיקסר באמצעות צינור לטבול והופץ באמצעות מערכת המדידה.
Nt "> הצמיגות נמדדת על ידי תא בלחץ גבוה המוטבע על ראומטר, ישנם שני סוגים של תאי לחץ, אחד מהם עם גיאומטריה צילינדרית קואקסיאלית, אשר מיועדת למדידת נוזל צמיג, והשנייה עם פער כפול גיאומטריה ליישום צמיגות נמוכה.
איור 1: התוכנית של מערכת השאלה עם צילינדר קואקסיאלי גליל הלחץ בתא. הקו הכחול מייצג זרימת CO2, והשורה השחורה מייצגת את תערובות הנפט הגולמי. הודפס באישור הו ו. 14 . זכויות יוצרים 2016 האגודה האמריקאית לכימיה. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של דמות זו.
E 2 "class =" xfigimg "src =" / files / ftp_upload / 55749 / 55749fig2.jpg "/>
איור 2: סכימה של מערכת מחזור עם פער כפול תא הלחץ הגיאומטריה. הקו הכחול מייצג זרימת CO2, והשורה השחורה מייצגת את תערובות הנפט הגולמי. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של דמות זו.
איור 3: גליל קואקסיאלי גליל הלחץ בתא. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של דמות זו.
תא הלחץ גיאומטריה קואקסיאלית ( איור 3 ) יש פער 0.5 מ"מ בין הצילינדר הפנימי והחיצוני, מה שמוביל נפח מדגם של 18מ"ל. הגליל הפנימי הוא מצמידים מגנטית עם כוס סיבוב, אשר מחוברת ציר ציר. ישנם שני מיסבים ספיר בחלק העליון והתחתון של הגליל הפנימי, אשר במגע ישיר עם ציר הסיבוב של הגליל הפנימי. מכיוון שסביעי הספיר חשופים למדגם על פי התכנון, החיכוך הנובע עשוי להשתנות בהתאם לתכונות סיכוך המדגם.
איור 4: פער כפול הגיאומטריה הלחץ בתא. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של דמות זו.
מצד שני, תא הלחץ כפול הפער מורכב רוטור גלילי בגיאומטריה פער כפול, כפי שמוצג באיור 4 . גליל המדידה מותקןעל ראש הלחץ באמצעות שני מיסבים הכדור מגנטי בשילוב עם כוס סיבוב, אשר מחובר ציר rheometer. מיסבי הכדור ממוקמים בתוך ראש הלחץ ולא במגע עם המדגם, אשר מוזרק לתוך פער המדידה וגולש לתוך הפסקה ב stator שממנו הוא מוחזר על כלי ערבוב.
בניסוי טיפוסי, מדגם הנפט הגולמי נטען לראשונה לתוך המיקסר. לאחר תחול המערכת כולה עם הנפט הגולמי, נפח הנותר במערכת הוא פונה באמצעות משאבת ואקום. CO 2 הוא הציג אז לתוך מערבל דרך משאבת מזרק לבין המערכת הביאה את הטמפרטורה הרצויה ולחץ. לחץ המערכת נשלט באמצעות שלב CO 2 על ידי משאבת מזרק. כאשר הלחץ התייצב, stirrer מופעל על מנת לערבב את CO 2 ו נפט גולמי בתוך מיקסר. ואז משאבת ההילוכים מופעלת על מנת למשוך את השלב שלבמיקסר, למלא את rheometer ולמחזר את הנוזל בחזרה למיקסר. לכן, ערבוב בין CO 2 ו נפט גולמי נעשה על ידי ערבוב בו זמנית במיקסר ו במחזור הלולאה. מצב שיווי המשקל מנוטר על ידי מדידות תקופתיות של נפח בנפח המזרק וצמיגות התערובת. כאשר אין שינוי (≤ 4%) הן בנפח והן בצמיגות, איזון המשקל. בשלב זה, משאבת ההילוכים והמערבבים כבויים, משעיית את הזרימה דרך תא המדידה ומדידת הריאולוגיה מבוצעת.
שני צעדים קריטיים במבצע. הראשון הוא תחול את המערכת כולה על ידי מדגם הנפט הגולמי. על ידי מילוי המערכת עם מדגם הנפט הגולמי, משאבת הציוד יכול להיות משומן היטב על ידי מדגם שמן, וכל חסימות בלולאה במחזור ניתן לזהות בקלות. כך משאבת הילוך ניתן למנוע נזק. השלב הקריטי השני הוא מעת לעת ניטור צמיגות תערובת כדי לאשר את שיווי המשקל בין CO 2 ו נפט גולמי. בהתחשב בכך שזה לוקח כמות ניכרת של זמן כדי להגיע שיווי משקל בין CO 2 ו שמן צמיג כבד ויסקוס 16 , ביצוע המדידה rheology מוקדם מדי יהיה לזלזל ההשפעה של CO 2 בנוסף על צמיגות הנפט. לכן, רק כאשר הצמיגות נמדדת מגיע ערך קבוע (פחות מ 4% שינוי), יכול להיחשב תערובת בשיווי משקל עם CO 2 .
מערכת המדידה הנוכחית בלבדמאפשר מדידה Rheology של תערובת CO 2 רווי. כדי למדוד מתחת תערובות רווי, כלי במעלה הזרם יכול להיות הציג את זרם CO 2 . CO 2 יהיה הציג את הזרם כלי הראשון ולאחר מכן מבודדים מן המקור, כך כמות CO 2 יכול להיות נשלט על ידי נפח ולחץ במעלה הזרם. הלחץ הכולל של המערכת במקרה זה יהיה נשלט על ידי גז אינרטי, כגון הליום. קריזנובי ואח ' . מספק סקירה טובה על המנגנון המשמש למדידת המאפיינים הפיזיים של CO 2 ו כבד תערובת שמן גולמי 17 . שינויים יכולים להתייחס למערכות שנבדקו בעבודתן.
יש לציין כי המערכת המתוארת כאן יכולה למדוד את rheology של כל תערובות גז נוזלי; ולכן היישום שלה אינו מוגבל שמנים גולמיים. לדוגמה, ניתן להשתמש בו כדי למדוד את ההשפעה CO 2 על rhEology של תחליבים Pickering 18 , 19 ו-מיוצר פלסטליזציה גז 6 . על ידי החדרת התקן למדידת מוליכות חשמלית לתא הלחץ Rheometer, ההשפעה של פירוק הגז על ההמרה בשלב המושרה גזירה של תחליבים יכול גם למד 20 , 21 , 22 , 23 .
The authors have nothing to disclose.
המחברים מודים בהוקרה למימון של קרבונט קטאר פחמן אחסון מרכז מחקר (QCCSRC), בתנאי במשותף על ידי קטאר נפט, Shell, וקטור מדע וטכנולוגיה פארק. המחברים מודים Frans van den Berg (Shell פתרונות גלובלי, אמסטרדם, הולנד) על מתן מדגם הנפט הגולמי.
Heavy Crude Oil | Shell | N/A | Produced from the Zuata oil flied. Used without further treatment |
Toluene | Sigma-Aldrich | 244511-2L | Anhydrous, 99.8%. Used without further treatment |
CO2 | BOC | 111304-F | CP Grade. Used without further treatment |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Syringe Pump | Teledyne ISCO | 65D | |
Mixer | Parr Instruments | 4651 | Vessel volume 250 ml. Mounted on a series 4923EE bench-top heater |
Gear Pump 1 | Polymer Systems Inc. | CIP-12/1.5 | Used with CC29/Pr pressure cell for high viscosity fluids. |
Gear Pump 2 | Micropump | GAH X21 | Used with DG35.12/Pr pressure cell for low viscosity fluids. |
Rheometer | Anton Paar | MCR301 | |
Pressure cell 1 | Anton Paar | CC29/Pr | With flow-through configuration. Used for high viscosity fluids. Coaxial cylinder geometry |
Pressure cell 2 | Anton Paar | DG35.12/Pr | With flow-through configuration. Used for low viscosity fluids. Double gap geometry |