Химический состав нефти шельфа Печорского моря

Автор: Деркач Светлана Ростиславовна, Берестова Галина Ивановна, Новиков Виталий Юрьевич, Колотова Дарья Сергеевна, Бричка Ксения Михайловна, Galina Simonsen

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геология, геофизика и геохимия

Статья в выпуске: 1-1 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследованы физико-химические свойства нефти шельфа Печорского моря и выделенных из нее компонентов с использованием рефрактометрии, титриметрии, вискозиметрии, реометрии и стандартных методов анализа нефти и нефтепродуктов. Проведено фракционирование нефти при атмосферном давлении, выделено несколько фракций, кипящих при температуре ниже и выше 211 °С. Химический структурно-групповой состав нефти и выделенных из нее компонентов исследован с помощью Фурье-ИК-спектроскопии (инфракрасной спектроскопии). Плотность нефти шельфа Печорского моря в градусах API составляет 24,2. Анализ химического состава показал, что содержание воды в исследуемом образце нефти - около 0,03 мас.%. Нефть содержит углеводороды (включая алканы, нафтены, арены) и смолисто-асфальтеновые вещества (соответственно 89 и 10 мас.%); алканы - около 66 %, в том числе алканы нормального строения - около 37 %. Низкая температура застывания исследованного образца нефти, равная -43 °C, косвенно свидетельствует о низком содержании твердых алканов (парафинов). По содержанию смолисто-асфальтеновых веществ нефть можно отнести к типу смолистых нефтей. На основании анализа спектральных коэффициентов ароматичности и алифатичности исследуемую нефть можно отнести к типу нафтеновых нефтей. По данным Фурье-ИК-спектроскопии, нафтены и арены составляют соответственно 5,9 и 17,8 мас.%. Таким образом, данные структурно-группового состава нефти и нефтяных фракций позволяют отнести исследованный образец к типу тяжелых смолистых нафтеновых нефтей. Полученные в условиях сдвиговых деформаций реологические параметры характеризуют нефть как вязко-пластичную среду.

Еще

Нефть, фракционный состав, парафины, нафтены, арены, смолы, асфальтены, плотность, вязкость

Короткий адрес: https://sciup.org/14294972

IDR: 14294972   |   DOI: 10.21443/1560-9278-2017-20-1/1-38-47

Список литературы Химический состав нефти шельфа Печорского моря

  • Мусакаев Н. Г., Уразов Р. Р. Превентивные методы борьбы с гидратообразованием в трубопроводах//Нефть и газ. 2006. № 1. С. 50-56.
  • Lederhos J. P. et al. Effective kinetic inhibitors for natural gas hydrates//Chemical Engineering Science. 1996. V. 51, N 8. P. 1221-1229.
  • Huo Z. et al. Hydrate plug prevention by anti-agglomeration//Chemical Engineering Science. 2001. V. 56, N 17. P. 4979-4991.
  • Frostman L. M., Przybylinski J. L. Successful applications of anti-agglomerant hydrate inhibitors//SPE International Symposium on Oilfield Chemistry. Society of Petroleum Engineers. 2001. https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-65007-MS.
  • Fu S. B., Cenegy L. M., Neff C. S. A summary of successful field applications of a kinetic hydrate inhibitor//SPE International Symposium on Oilfield Chemistry. Society of Petroleum Engineers. 2001. https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-65022-MS.
  • Задымова Н. М., Скворцова З. Н., Траскин В. Ю., Ямпольская Г. П., Миронова М. В., Френкин Э. И., Куличихин В. Г., Малкин А. Я. Тяжелая нефть как эмульсия: состав, структура и реологические свойства//Коллоидный журнал. 2016. Т. 78, № 6. С. 675-687.
  • Malkin A., Rodionova G., Sebastien S., Il'in S., Arinina M., Kulichikhin V., Sjoblom J. Some compositional viscosity correlations for grude oils from Russia and Norway//Energy and Fuels. 2016. V. 30, N 11. Р. 9322-9328.
  • Bartłomiej Gaweł, Mona Eftekhardadkhah, Gisle Øye. An elemental composition and FT-IR spectroscopy analysis of crude oils and their fractions//Energy and Fuels. 2014. V. 28, N 2. Р. 997-1003.
  • Batina N., Reyna-Cordova A., Trinidad-Reyes Y., Quintana-Garcia M., Buenrostro-Gonzalez E., Lira-Galeana C., Andersen S. I. Qualitative analysis of thin films of crude oil deposits on the metallic substrate by Fourier transform infrared (FTIR) microscopy//Energy and Fuels. 2005. V. 19. P. 2001-2005.
  • Мурадов А. Н., Анисимов А. В. Химический состав лечебной нафталанской нефти//Вестник Московского университета. Сер. Химия. 2006. Т. 47, № 3. С. 226-229.
  • Купцов А. Х., Арбузова Т. В. Исследование тяжелых фракций нефти методом Фурье спектроскопии КР ближнего ИК диапазона//Нефтехимия. 2011. Т. 51, № 3. С. 214-222.
  • Koshelev V. N., Gordadze G. N., Ryabov V. D., Chernova O. B. Transformations of crude oils in in-situ combustion and prolonged contact with the environment//Chemistry and Technology of Fuels and Oils. 2005. V. 41, N 2. P. 104-107.
  • Иванова Л. В., Кошелев В. Н., Буров Е. А., Стоколос О. А. Применение ИК-спектрометрии в исследовании нефтей//Труды Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина. 2010. № 2. С. 76-80.
  • Малкин А. Я., Хаджиев С. Н. О реологии нефти (обзор)//Нефтехимия. 2016. Т. 56, № 4. С. 303-314.
Еще
Статья научная