Многофункциональные реагенты для нефтепромыслов на основе алкилфенолоформальдегидных смол тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 02.00.13, кандидат технических наук Елпидинский, Антон Александрович
- Специальность ВАК РФ02.00.13
- Количество страниц 150
Оглавление диссертации кандидат технических наук Елпидинский, Антон Александрович
Введение
Глава 1. Литературный обзор по современным нефтепромысловым проблемам и способам их разрешения
1.1 Состав добываемых нефтей
1.2 Водонефтяные эмульсии и их разрушение деэмульгаторамп
1.3 АСПО и методы борьбы с ними
1.4 Коррозия нефтепромыслового оборудования
1.5 Фенолоформальдегидные смолы в качестве основы многофункциональных реагентов для нефтепромыслов
1.6 Выводы
Глава 2. Методики проведения экспериментов
2.1 Синтез реагента
2.2 Испытание реагентов на деэмульгирующую активность
2.3 Определение содержания нефтепродуктов в дренажной воде
2.4 Испытание реагентов на ингибирование АСПО
2.5 Испытание реагентов на стойкость нефтяных эмульсий
2.6 Испытания реагентов на ингибирование коррозии
2.7 Методика проведения электрохимических исследований
Глава 3. Синтез оксиэтилированных алкилфенолоформальдегид-ных смол и определение их поверхностно-активных свойств
3.1 Синтез ОЭАФФС
3.2 Определение поверхностно-активных свойств синтезированных реагентов
Глава 4. Испытания синтезированных реагентов на деэмульгирующую способность
Глава 5. Испытания реагентов в качестве ингибиторов АСПО и ингибиторов коррозии
5.1 Испытание реагентов как ингибиторов АСПО
5.2 Испытание реагентов как ингибиторов коррозии
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Нефтехимия», 02.00.13 шифр ВАК
Разработка и внедрение высокоэффективного деэмульгатора на основе оксиэтилированных алкилфенолформальдегидных смол2013 год, кандидат технических наук Малзрыкова, Елизавета Владимировна
Композиционный деэмульгатор на основе алкилфенола для разрушения устойчивых нефтяных эмульсий2000 год, кандидат технических наук Кабирова, Лилия Абдрашидовна
Высокомолекулярные блоксополимеры окисей этилена и пропилена для подготовки нефти2001 год, кандидат технических наук Фахрутдинов, Булат Ревович
Азот- и фосфоразотсодержащие нефтепромысловые реагенты на основе гидроксипроизводных алифатических и ароматических соединений2009 год, доктор технических наук Угрюмов, Олег Викторович
Полиэфиры многоатомных спиртов и разработка деэмульгирующих составов на их основе2007 год, кандидат технических наук Солодов, Василий Александрович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Многофункциональные реагенты для нефтепромыслов на основе алкилфенолоформальдегидных смол»
Актуальность темы. В настоящее время в России постоянно растет доля добываемых тяжелых и высокосернистых нефтей. Если по России доля таких нефтей составляет 21 и 16%, то в Татарстане на их долю приходится 53 и 55% от общей добычи соответственно. Эти нефти содержат большое количество тяжелых компонентов, асфальтосмолистых веществ и сернистых соединений. Присутствие сероводорода в этих нефтях обуславливает переход его в сопутствующие пластовые воды, в результате чего коррозионная активность таких нефтеводных систем резко возрастает. Кроме того, при добыче нефтей образуются стойкие нефтяные эмульсии, в оборудовании происходит выпадение асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Тяжелые нефти резко повышают вязкость системы, что затрудняет их перекачку.
Для борьбы с подобными проблемами и их предупреждения на нефтепромыслах страны всё в большем объеме и ассортименте в добываемый поток вводятся химические реагенты различного функционального действия. Это деэмульгаторы, ингибиторы коррозии и АСПО, понизители вязкости, ингибиторы солеотложений. Однако их одновременное введение в нефтяную систему иногда приводит к снижению эффективности их действия вследствие несовместимости, к вредному влиянию на дальнейшие процессы. Поэтому в последние годы усилия исследователей направлены на разработку многофункциональных реагентов, совмещающих в себе действие нескольких присадок. Обычно это достигают разработкой сложного композиционного состава.
Возможно получение реагентов на основе одного сырья и при дозировке их в нефтяную систему они будут проявлять различные функциональные действия. Такие реагенты можно синтезировать на основе алкилфенолов, где гидрофобной составляющей являются алкилфенолоформальдегидные смолы, а гидрофильной - полиэтиленгликолевые цепи. Известно, что алкилфенолоформальдегидные смолы синтезируют с использованием кислотных или щелочных катализаторов, что приводит к получению различных по структуре смол. Их структура в составе неионогенных ПАВ существенно влияет на эффективность действия последних в той или иной нефтяной системе. Реагенты на основе алкилфенолоформальдегидных смол известны давно, но до сих пор не было проведено исследований, связывающих эффективность их действия как нефтепромысловых реагентов с технологией получения гидрофобных составляющих ПАВ.
В данной работе проанализированы условия получения алкилфенолоформальдегидных смол как гидрофобных составляющих ПАВ с эффективностью действия таких реагентов по нескольким функциональным нефтепромысловым направлениям.
Цель работы. Подбор условий синтеза алкилфенолофор-мальдегидных смол как гидрофобных составляющих ПАВ с целью получения на их основе многофункциональных реагентов для нефтепромыслов, обладающих свойствами деэмульгатора, ингибитора АСПО и ингибитора коррозии.
Научная новизна.
Установлено, что оксиэтилированные продукты алкилфенолоформальдегидных смол проявляют высокую деэмульгирующую активность по отношению к водонефтяным эмульсиям на основе нефтей карбоновых горизонтов. Гидрофобная часть таких деэмульгаторов должна быть представлена резольными смолами, содержащими макроциклические структуры, полученными в щелочной среде и без растворителя. Разработаны условия синтеза резольных смол.
Установлено оптимальное соотношение гидрофобной и гидрофильной частей ПАВ для эффективного ингибирования асфальтосмолопарафино-вых отложений. Показана высокая селективность подобных ПАВ по отношению к отложениям асфальтенового типа.
В работе выявлена зависимость защитных антикоррозионных эффектов полученных реагентов в сероводородсодержащих водных средах от степени конденсации алкилфенола. Показано, что наибольший ингибирующий эффект достигается при относительно небольших молекулярных массах гидрофобной составляющей ПАВ (700-1200). По-видимому, это связано с образованием более плотной защитной пленки на поверхности металла.
Практическая ценность.
Получены реагенты многофункционального действия, эффективно обезвоживающие тяжелые и высокосернистые нефти, препятствующие образованию асфальтосмолопарафиновых отложений и предотвращающие коррозию нефтепромыслового оборудования в сероводородсодержащих средах.
Показана возможность применения в качестве сырья для синтеза смол помимо чистого w-изононилфенола и более дешевой смеси моно- и ди-алкилфенолов с 6-8 углеродными атомами в радикале. Подобная замена не только не ухудшает эффективность получаемых ПАВ, но даже несколько улучшает ее при ингибировании коррозии.
Рассчитан постадийный материальный баланс синтеза реагента, определены расходные коэффициенты по сырью. Рассчитана приблизительная себестоимость предлагаемого многофункционального ПАВ.
Получено положительное решение о выдаче патента на изобретение на способ получения деэмульгатора водонефтяных эмульсий, предотвращающего образование асфальтосмолопарафиновых отложений и коррозию нефтепромыслового оборудования (заявка №2005124653/04 (027730), дата подачи заявки 02.08.2005).
На защиту выносятся: результаты исследований по разработке условий синтеза алкилфенолоформальдегидных смол, как гидрофобных составляющих ПАВ, и подтверждению эффективности таких реагентов в качестве деэмульгаторов, ингибиторов АСПО и ингибиторов коррозии.
Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на научных конференциях: 57-й межвузовской научной студенческой конференции «Нефть и газ - 2003» (Нижнекамск, 2003), Всероссийской конференции-конкурсе вузов минерально-сырьевого комплекса России (Санкт-Петербург, 2004), научных сессиях Казанского государственного технологического университета 2003-2005 годов.
Работа выполнялась в соответствии с Государственной программой развития науки и техники «Химия и геохимия нефтей и природных битумов, выявление природных и техногенных процессов, связанных с формированием и преобразованием нефтяных месторождений» (№ гос. per. 01.20.0310099) 20032005 гг. и «Исследование изменения состава и свойств нефти в связи с ее преобразованием в природных и техногенных условиях и создание веществ, регулирующих образование, разрушение и осаждение нефтяных дисперсных систем» (№ гос. per. 01.20.0604062) 2006-2008 гг.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ: 5 статей, 7 тезисов докладов.
Объем и структуры работы. Диссертация изложена на 150 страницах, включающих 33 таблицы, 36 рисунков, список литературы из 117 наименований и состоит из введения, пяти глав, выводов и приложений.
Похожие диссертационные работы по специальности «Нефтехимия», 02.00.13 шифр ВАК
Разработка технологии глубокого обессоливания и химико-технологической защиты от коррозии при первичной переработке высокоэмульсионных нефтей Татарских месторождений2007 год, кандидат технических наук Борин, Петр Александрович
Получение, исследование свойств и применение новых деэмульгаторов водонефтяных эмульсий2002 год, кандидат технических наук Климова, Лидия Захаровна
Основные проблемы разработки нефтяных месторождений, осложненной коррозией, отложениями парафина и солей: На примере месторождений Республики Казахстан: Тенгиз, Карачаганак, Узень и Жетыбай2003 год, доктор технических наук Елеманов, Булат Далдаевич
Исследование особенностей формирования водонефтяных эмульсий на поздней стадии разработки нефтяных месторождений и разработка технологий их разделения2004 год, кандидат технических наук Губайдулин, Фаат Равильевич
Четвертичные аммониевые соединения на основе нефтехимического сырья: α-олефинов и оксиэтилированных нонилфенолов2008 год, кандидат химических наук Борисов, Дмитрий Николаевич
Заключение диссертации по теме «Нефтехимия», Елпидинский, Антон Александрович
Основные результаты и выводы.
1. На основе изононилфенола и смеси других алкилфенолов синтезирован ассортимент алкилфенолоформальдегидных смол резольного и ново-лачного типов в присутствии растворителя и без него.
2. Данные ИК-спектров смол показали, что смолы, полученные в присутствии щелочи и без растворителя содержат в своем составе смесь макро-циклических структур, в отличие от смол, полученных в присутствии растворителя при щелочном катализе, а также смол, полученных в присутствии кислотного катализатора.
3. На основе синтезированных смол, путем их оксиэтилирования, получены неионогенные ПАВ с различной молекулярной массой гидрофобной части и различным содержанием полиэтиленгликолевых цепей.
4. Исследованы поверхностно-активные и функциональные свойства образцов ПАВ.
5. Испытания на деэмульгирующую способность выявили, что окси-этилированные резольные смолы, содержащие макроциклические структуры, показывают высокую эффективность при разрушении различных нефтяных эмульсий карбонового горизонта. Увеличение содержания асфальтенов в составе карбоновых нефтей практически не снижает деэмульгирующую способность этих реагентов.
6. Оксиэтилированные образцы ПАВ, полученные на основе новолач-ных смол, имеющих линейное строение, более эффективны в процессах обезвоживания нефтей девонского горизонта.
7. Образцы ПАВ обладают ингибирующей способностью по отношению к асфальтосмолопарафиновым отложениям. Такие ПАВ более селективны к отложениям асфальтового типа. Показано, что ингибирующая эффективность реагентов зависит от степени оксиэтилирования смол.
8. Подача полученных реагентов как ингибиторов парафинообразова-ния в перемешивающуюся нефтеводную систему предотвращает образование стойких эмульсий и способствует их быстрому разрушению.
9. Синтезированные реагенты при расходах 25-100 г/т показали высокий защитный эффект от коррозии в сероводородсодержащих водных средах и в системе нефть-вода, содержащую С02. Установлено, что уменьшение молекулярной массы гидрофобной части ПАВ повышает их эффективность как ингибиторов коррозии, что, по-видимому, связано с образованием более плотной защитной пленки на поверхности металла.
10. Показана возможность применения в качестве сырья для синтеза ПАВ смесей алкилфенолов, что не ухудшает эффективность реагентов.
11. Таким образом, подобраны условия синтеза алкилфенолоформаль-дегидных смол, оксиэтилированные продукты которых проявляют деэмуль-гирующие свойства при разрушении различных нефтяных эмульсий в комплексе с ингибированием отложением АСПО и коррозии нефтепромыслового оборудования.
133
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Елпидинский, Антон Александрович, 2007 год
1. ГОСТ Р 51858-2002. Нефть. Общие технические условия. введ. 08.01.2002. - М.: Изд-во стандартов, 2003. - 12 с.
2. Григорьев, М. Дружба без банка качества / М. Григорьев // Нефтегазовая вертикаль. 2006. - №3. - С. 34-38.
3. Химия нефти / И.Н. Дияров и др.. JL: Химия, 1990. - 240 с.
4. Neumann H.J. / Erdol & Kohle, Erdgas, Petrochemie. 1969. - 323 p.
5. Jovanovic J., Smiljanic M., Pap I. / Institut za pulete. 1993. - v. 22. - 65 p.
6. Туманян, Б.П. Научные и прикладные аспекты теории нефтяных дисперсных систем / Б.П. Туманян М.: Техника, 2000. - 336 с.
7. Рогачева, О.В. :автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. техн. наук / О.В. Рогачева. Уфа., 1979. - 22 с.
8. Gottlib К. / Erdol und Kohle. 1980. - №4. - 173 p.
9. Посадов, И.А. Структура нефтяных асфальтенов / И.А. Посадов, Ю.В. Поконова Л.: ЛГУ, 1977. - 76 с.
10. Глаголева, О.Ф. Технология переработки нефти: в 2 частях. Ч. 1 / О.Ф. Глаголева, В.М. Капустин. М.: Химия, 2006. - 400 с.
11. Сюняев, З.И. Нефтяные дисперсные системы / З.И. Сюняев, Р.З. Са-фиева, Р.З. Сюняев. М.: Химия, 1990. - 226 с.
12. Сюняев, З.И. Химия нефти / З.И. Сюняев. Л.: Химия, 1984. - 360 с.
13. Speight J.G. / The Arabian Journal for Science and Engineering. 1994. -v.19,-337 p.
14. Speight J.G. / The Chemistry and Technology of Petroleum. Ins. New York, Basel, Hong Kong, Marsel Dekker. - 1991. - 441 p.
15. Локтев, C.M. Проблемы переработки тяжелых нефтей / С.М. Локтев. -Алма-ата: Наука, 1980. с. 20-25.
16. Sheu Е., De Tar М., Storm D. Asphaltene Particles in Fossil Fuel Exploration, Recovery and Production Processes. / Ed. M.K. Sharma, Yen T.F. New York: Plenum Press. - 1994. - 155 p.
17. Sheu E., Storm D., De Tar, M. J. Od Non-Cristalline Solids / Ed. M.K. Sharma, Yen T.F. New York: Plenum Press. - 1991. - v. 131-133. - 341 p.
18. Капустин, B.M. Дисперсные состояния в каталитических системах нефтепереработки / В.М. Капустин, З.И. Сюняев. М.: Химия, 1992 - 150 с.
19. Надиров, Н.К. / Н.К. Надиров, К.С. Жумашева, С.М. Буркитбаев, A.C. Антошкин // Химия и технология топлив и масел. 1987. - №7. - С. 25-27.
20. Туманян Б.П.: автореф. дисс. на соиск. уч. степ. докт. техн. наук. / Б.П. Туманян. -М., 1993.-48 с.
21. Zenke G. Dissertation T.U. / Clausthal. Germany. - 1989.
22. Проскуряков, B.A. Химия нефти и газа: учебное пособие для вузов / В.А. Проскуряков, А.Е. Драбкин. JL: Химия, 1981. - 359 с.
23. Карцев, A.A. Основы геохимии нефти и газа / A.A. Карцев. М.: Недра, 1978. - с.100-105.
24. Сахабутдинов, Р.З. Особенности формирования и разрушения водо-нефтяных эмульсий на поздней стадии разработки нефтяных месторождений / Р.З. Сахабутдинов и др.. М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2005. - 324 с.
25. Гельфман, М.И. Коллоидная химия / М.И, Гельфман, О.В. Ковалевич, В.П. Юстратов. 2-е изд. - СПб.: Лань, 2004. - 336 с.
26. Позднышев, Г.Н. Стабилизация и разрушение нефтяных эмульсий / Г.Н. Позднышев. М.: Недра, 1982. - 221 с.
27. Тронов, В.П. Промысловая подготовка нефти / В.П. Тронов. Казань: Фэн, 2000. - 416 с.
28. Левченко, Д.Н. Эмульсии нефти с водой и методы их разрушения / Д.Н. Левченко и др.. М.: Химия, 1967. - 200 с.
29. Оркин, К.Г. Физика нефтяного пласта / К.Г. Оркин, П.К. Кучинский. -М.: ГНТИ, 1955.- 156 с.
30. Байваровская, Ю.В. Влияние механических примесей на процессы подготовки нефти / Ю.В. Байваровская и др. // Нефтепромысловое дело. 1983. - №7. - С. 18-19
31. Тронов, В.П. Исследование прочности пленок на границе нефть вода / В.П. Тронов и др. // В сб. науч. тр. ТатНИПИнефть. 1977. - №35. - С. 259267
32. Исмагилов, Х.К. Экспериментальное исследование и разработка технологии обезвоживания природных битумов месторождений Татарии / Х.К. Исмагилов и др.. // Обз. инф. сер. Нефтепромысловое дело. 1994. - №7, 8. -С. 17-18.
33. Доброскок, И.Б. Анализ природных стабилизаторов неразрушенной части нефтяной эмульсии / И.Б. Доброскок, Е.А. Лапига, J1.3. Климова // Нефтепромысловое дело. 1994. - №7-8. - С. 17-18.
34. Сидурин, Ю.В. О роли мехпримесей в стабилизации водонефтяных эмульсий / Ю.В. Сидурин, Р.И. Мансуров. // В сб. науч. тр. «Сбор и подготовка газонасыщенной нефти и воды и борьба с коррозией нефтепроводов». -Уфа. 1982.-С. 75-81
35. Лутошкин, Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды / Г.С. Лутошкин. -М.: Недра, 1979.-320 с.
36. Позднышев, Т.Н. О влиянии мехпримесей в нефти на эффективность деэмульгатора / Т.Н. Позднышев, P.M. Ручкина, Р.И. Мансуров // Нефтепромысловое дело. -1973. №6
37. Петров, A.A. Коллоидные стабилизаторы нефтяных эмульсий / A.A. Петров, Т.Н. Позднышев // В сб. науч. тр. Гипровостокнефть. 1971. - №13. -С.3-8
38. Левченко, Д.Н. Технология обессоливания нефтей на нефтеперерабатывающих предприятиях/ Д.Н. Левченко, Н.В. Николаева-М.: Химия, 1985. -169 с.
39. Тронов, В.П. Системы нефтегазосбора и гидродинамика основных технологических процессов / В.П. Тронов. Казань: Фэн, 2002. - 512 с.
40. Ребиндер, П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Избранные труды. / П.А. Ребиндер. М.: Наука, 1978. -368 с.
41. Копылов, A.C. Водоподготовка в энергетике / A.C. Копылов, В.М. Ла-выгин, В.Ф. Очков. М.: МЭИ, 2003.
42. Красноярский государственный университет / Официальный сайт. / http://kristall.lan.krasu.ru
43. Аванесян, В.Г. Реологические особенности эмульсионных смесей / В.Г. Аванесян. М.: Недра, 1980. - 116 с.
44. Мансуров, Р.И. Подготовка ловушечных нефтей / Р.И. Мансуров, А.А. Каштанов, P.M. Ручкина. -М.:ВНИИОЭГН, 1985.-35 с.
45. Борисов, С.И. Роль отдельных компонентов высокомолекулярной части нефти в стабилизации нефтяных эмульсий / С.И. Борисов, А.А Петров. // В сб. науч. тр. Гипровостокнефть. 1975. - №26. - С. 102-112
46. Blow D.M. Structure and mechanism of chymotrypsin / Acc. Chem. Res. 9. 1976.- 145-152 p.
47. Журков, C.H. Физические свойства прочности. Наука и человечество / С.Н. Журков. М.: Знание, 1973.- 177 с.
48. De Groote V. The Science of Petroleum / Oxford University Press. London, New York, Toronto. - 1938. - v. 1. - 616-637 p.
49. Наметкин, C.C. Переработка нефти, / C.C. Наметкин. M.: АН СССР, 1955.-589 с.
50. Verger R., Mieras М.С. de Haas G.N. / J. Biol. Chem. 1973. - V.248. -4023-4034 p.
51. Bender M.L. Mechanisms of Homogeneous Catalysis from Protons to Proteins / Wiley-Interscience. New York. - 1971. - 256-278 p.
52. Bender M.L., Brubacher L.J. Chemistry and Enzyme Action / Mc Grew Hill Book Co. New York. - 1973. - 455 p.
53. Bertolotti S.G., Cosa L.J., Gsponer H.E., Hamity M., Previtali C.M. / Can. J. Chem. 1986.-845-849 p.
54. Ярославский центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании / Официальный сайт. / http://www-koi8-r.edu.yar.ru
55. Гречухина, А.А. Исследования в области синтеза и применения де-эмульгаторов нефтяных эмульсий на основе фенольной смолы производства фенола и ацетона: дисс. на соиск. уч. степ. канд. тех. наук / А.А. Гречухина. -Казань., 1973.- 184 с.
56. Хуторянский, Ф.М. «Геркулес 1603». Новый нефтерастворимый де-эмульгатор отечественного производства / Ф.М. Хуторянский и др.. // Мир нефтепродуктов. 2003. №3. - С. 11-14
57. Коренев, К.Д. Реагенты для нефтяной и газовой промышленности / К.Д. Коренев, В.А. Заворотный // Химия и технология топлив и масел. -2000. №4. - С.43-45
58. Кабирова, JI.A. Композиционный деэмульгатор на основе алкилфенола для разрушения устойчивых нефтяных эмульсий // дисс. на соиск. уч. степ, канд. тех. наук / JI.A. Кабирова. Казань. - 2000 - 185 с.
59. Пат 2008322 РФ, МКИ C10G33/04. Способ получения деэмульгатора для обезвоживания и обессоливания нефти / Г.А. Тудрий и др.; патентообладатель Тудрий Галина Андреевна. № 5033636/04; заявл. 24.03.1992; опубл. 28.02.2004.
60. Разработка реагента комплексного действия на основе фенолформаль-дегидных смол, Лебедев H.A., Юдина Т.В., Сафаров P.P., Варнавская O.A. и др., ОАО «НИИнефтепромхим»
61. Пат 403198 СССР, МКИ C10G33/04. Способ разрушения нефтяной эмульсии / К. Оппенлендер и др.; заявитель и патентообладатель «Бадише Анилин-унд Сода-Фабрик, АГ». № 1625076/23-4; заявл. 23.03.1971; опубл. 19.10.1973.
62. Пат 2186827 РФ, МКИ C10G33/04. Состав для обезвоживания и обес-соливания нефти / Ф.К. Мугтабаров и др.; заявитель и патентообладатель Когалымский завод химреагентов. №2000109069/04; заявл. 13.04.2000; опубл. 10.08.2002.
63. Степанова, Т.В., Чернышева Е.А., Кожевникова Ю.В. Влияние де-эмульгаторов, используемых при подготовке нефти, на процесс ее переработки / Т.В. Степанова, Е.А. Чернышева, Ю.В. Кожевникова // Технология нефти и газа. 2005. - №3. - с. 14-19
64. Маковкин, В.В. Оптимизация процесса обессоливания нефти с применением неионогенных деэмульгаторов: дис. на соиск. уч. степ. канд. тех. наук / В.В. Маковкин М., 1989. - 164 с.
65. Салимов, М. Образование органических отложений / М. Салимов // http://www.msalimov.narod.ru.
66. Персиянцев, М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях / М.Н. Пер-сиянцев. М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 2000. - 653 с.
67. Голонский, П.П. Борьба с парафином при добыче нефти / П.П. Голон-ский. М.: Гостоптехиздат, 1960. - 88 с.
68. Люшин, C.B. О влиянии скорости потока на интенсивность отложения парафинов в трубах / C.B. Люшин, H.H. Репин // В сб. науч. тр. «Борьба с отложениями парафина». М. -1965. - 340 с.
69. Тронов, В.П. Механизм образования смоло-парафиновых отложений и борьба с ними / В.П. Тронов. М.: Недра, 1970. - 192 с.
70. Ибрагимов, Г.З. Химические реагенты для добычи нефти / Г.З. Ибрагимов, В.А.Сорокин, Н.И. Хисамутдинов. М.: Недра, 1986,- 240 с.
71. Предупреждение отложений и эмульсеобразования в нефтегазодобывающих скважинах // В сб. тр. по науке и технике «Laboratory.Ru» / http://www.laboratory.ru
72. Технические средства борьбы с АСПО // В сб. тр. по науке и технике «Laboratory.Ru» / http://www.laboratory.ru
73. Тронов, В.П. Об условиях формирования АСПО на поздней стадии разработки / В.П. Тронов, А.И. Гуськов, Г.М. Мельников // В матер, международной научно-технической конференции «Проблемы нефтегазового комплекса России». Уфа. - 1998. - С. 106-108.
74. Сизая, В.В. Химические методы борьбы с отложениями парафинов. Обзор зарубежной литературы / В.В. Сизая. М.: ВНИИОЭНГ, 1977. - 56 с.
75. Рахматуллина, Г.М. Применение реагента комплексного действия СНПХ-7963 на нефтяных месторождениях России / Г.М. Рахматуллина и др.. // Нефтяное хозяйство. 2000. - №11. - С. 36-38.
76. Рузаева, М.Д. Коррозия и защита материалов от коррозии / М.Д. Рузае-ва. Казань: КГТУ, 1997. - 26 с.
77. Жук, Н.П. Курс коррозии и защиты металлов / Н.П. Жук. М.: Металлургия, 1968.-400 с.
78. Сухотин, A.A. Техника борьбы с коррозией / A.A. Сухотин, Г. Станкевич. Л.: Химия, 1978. - 304 с.
79. Шакиров, Ф.Ш. Бактерии в пласте хорошо или плохо? / Ф.Ш. Шаки-ров // В матер, конференции ТатНИПИнефть. - Бугульма. - 2000. - С. 11.
80. Абдуллин, И.Г. Коррозия нефтегазового и нефтегазопромыслового оборудования / И.Г. Абдуллин, С.Н. Давыдов. Уфа: УНИ, 1990. - 72 с.
81. Шакиров, Ф.Ш. Защита по ОАО «Татнефть» за 2002 год / Ф.Ш. Шакиров // В матер, конференции ТатНИПИнефть. Бугульма. - 2001. - С. 15.
82. Гоник, A.A. Коррозия нефтепромыслового оборудования и меры ее предупреждения / A.A. Гоник. -М.: Недра, 1982. 228 с.
83. Пат 2043389 РФ, МКИ C10G33/04. Способ получения деэмульгатора для разрушения водонефтяной эмульсии. / H.A. Лебедев и др.; заявитель ипатентообладатель ОАО «НИИнефтепромхим». № 5067683/04; заявл. 09.09.1992; опубл. 10.09.1995.
84. Кондратьев В.В., Ниязов H.A., Шулаев Н.С. Способ получения ингибитора коррозии черных металлов в кислых средах, ЗАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», 2003
85. Пат 2168561 РФ, МКИ C23F11/14. Ингибитор коррозии для сероводо-родсодержащих нефтепромысловых вод. / Ю.К. Малков и др.; заявитель и патентообладатель ОАО «НИИнефтепромхим». № 99121112/02; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.06.2001.
86. Пат 2001116735 РФ, МКИ C23F11/04. Способ получения ингибитора коррозии черных металлов в кислых средах. / В.В. Кондратьев и др.; заявитель и патентообладатель ЗАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»; заявл. 15.06.2001; опубл. 10.05.2003.
87. Пат 329869 Япония. Способ антикоррозионной обработки железного, стального материала.
88. Рахманкулов, Д.Л. Ингибиторы коррозии. Основы теории и практики применения / Д.Л. Рахманкулов и др.. Уфа: Реактив, 1997. - 294 с.
89. Игдавлетова, М.З. // Нефтепромысловое дело. 2001. - №1. - С. 35-38.
90. Фегтле, Ф. Химия компексов "гость-хозяин". Синтез, структуры и применения / Ф.Фегтле, Э.Вебер.; пер. с. англ. М.: Мир, 1988. - 511 с.
91. Finn S.R., Lewis G .J., J. / Chem. Soc. Inf. 1950.
92. Foster H.M., Hein D.W. / J. Org. Chem. 1961.
93. Кноп, А. Фенольные смолы и материалы на их основе / А. Кноп, В. Шейб; пер. с англ. М.: Химия, 1983 - 280 с.
94. Böhmer V. Angew. / Chem. Chem., Int., Ed., Engl. 1995.
95. Каликсарены. Методы синтеза // Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова / Официальный сайт. / http://www.chem.msu.su
96. Dhawan В., Gutsche C.D. / J.Org.Chem. 1983.
97. Labbe С. Rew. / Inst. Jrans petrole. 1956. - №5. - 584 p.
98. Цейтлин, Г.М. Феноло-альдегидные смолы. Энциклопедия полимеров / Г.М. Цейтлин. -М., 1977
99. Пат 403198 СССР, МКИ C10G33/04. Способ разрушения нефтяной эмульсии / К. Оппенлендер и др.; заявитель и патентообладатель «Бадише Анилин-унд Сода-Фабрик, АГ». № 1625076/23-4; заявл. 23.03.1971; опубл. 19.10.1973.
100. Пат 406365 СССР, МКИ C10G33/04. Способ разрушения эмульсий типа вода в нефти / К. Оппенлендер и др.; заявитель и патентообладатель «Бадише Анилин-унд Сода-Фабрик, АГ». № 1635074/23-4; заявл. 23.03.1971; опубл. 05.11.1973.
101. Пат 1225492 СССР, МКИ C10G33/04. Способ расслаивания эмульсий типа «вода в масле» / 3. Билленштайн и др.; заявитель и патентообладатель «ХЕХСТ, АГ». № 3506054/23-04; заявл. 27.10.1982; опубл. 15.04.1986.
102. Пат 288713 СССР, МКИ C10G33/04. Способ разрушения нефтеводяной эмульсии / Г. Мецгер и др.; заявитель и патентообладатель «Фарбверке Хёхст А.Г.». № 1221393/23-4; заявл. 01.03.1968; опубл. 03.12.1970.
103. Пат 2043389 РФ, МКИ C10G33/04. Способ получения деэмульгатора для разрушения водонефтяной эмульсии. / H.A. Лебедев и др.; заявитель и патентообладатель ОАО «НИИнефтепромхим». № 5067683/04; заявл. 09.09.1992; опубл. 10.09.1995.
104. Пат 2037511 РФ, МКИ C10G33/04. Способ получения деэмульгатора для разрушения водонефтяных эмульсий. / H.A. Лебедев и др.; заявитель и патентообладатель ОАО «НИИнефтепромхим». № 5067677/04; заявл. 09.09.1992; опубл. 19.06.1995.
105. Пат 2179994 РФ, МКИ C10G33/04. Способ получения деэмульгатора для разрушения водонефтяных эмульсий. / О.В. Угрюмов и др.; заявитель и патентообладатель ОАО «НИИнефтепромхим». № 2000132427/04; заявл. 26.12.2000; опубл. 27.02.2002.
106. Patent No 4098717 US. Process of demulsification employing oxyalkylated cyclic phenol-aldehyde resins. / Buriks, Rudolf S., Fauke, Allen R., Mange, Franklin E. №780886; from 4.07.78.
107. Наканиси, К. Инфракрасные спектры и строение органических соединений/К. Наканиси. М.: Мир, 1965.-216 с.
108. Гельфман, М.И. Коллоидная химия / М.И. Гельфман, О.В. Ковалевич, В.П. Юстратов. 2-е изд. - СПб.: Лань, 2004. - 336 с.
109. Кабирова, JT.A. О механизме деэмульгирования водонефтяных эмульсий композиционным реагентом Полинол-Дипроксамин-157 / JI.A. Кабирова, A.A. Гречухина, И.Н. Дияров // Нефть и газ. 1999. -№6. - С. 83-86.
110. Позднышев, Г.Н. Современные достижения в области подготовки нефти / Г.Н. Позднышев, A.A. Емков // Нефтепромысловое дело. 1979.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.