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化工工業(yè)生產(chǎn)離不開循環(huán)冷卻處理系統(tǒng),比如不銹鋼反應(yīng)釜,導(dǎo)熱油加熱不銹鋼反應(yīng)釜等循環(huán)冷卻系統(tǒng),化工企業(yè)采用循環(huán)冷卻水處理工藝不僅能解決生產(chǎn)不穩(wěn)定、傳熱效率低等難題,還能大大節(jié)約生產(chǎn)用水。而使用水處理劑,可以進(jìn)一步提升循環(huán)冷卻水處理工藝的性能,達(dá)到節(jié)水穩(wěn)產(chǎn)的目的。
當(dāng)前,阻垢緩蝕劑(ATMP HEDP )系統(tǒng)水處理劑產(chǎn)品已應(yīng)用于多個(gè)大型化工裝置中,節(jié)能減排效果十分明顯。水處理劑為有機(jī)堿性水處理劑。不銹鋼反應(yīng)罐其中,無磷緩蝕阻垢劑,采用無磷環(huán)保型配方,徹底解決濃水排放磷超標(biāo)問題。能有效控制CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4等垢的形成,對(duì)不溶性鐵、鋁化合物、膠體等強(qiáng)效分散,防止在膜表面的沉積,極限狀態(tài)下保持穩(wěn)定的阻垢性能。強(qiáng)效阻垢,減少清洗次數(shù),從而延長(zhǎng)反滲透膜使用壽命。屬于符合綠色環(huán)保水處理技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的多功能水處理配方。
無磷緩蝕阻垢劑具有阻垢和緩蝕雙重功效,能大大提高循環(huán)水系統(tǒng)的濃縮倍數(shù),降低循環(huán)水系統(tǒng)的原水消耗和藥劑消耗,提高水資源利用率,低磷產(chǎn)品對(duì)環(huán)保排放達(dá)標(biāo)也會(huì)產(chǎn)生積極的促進(jìn)效果。
到底為什么稱殺菌劑?不少使用者僅僅是使用,卻很難知道它到底是什么?其又稱殺生劑、殺菌滅藻劑、殺微生物劑等,通常是指能有效地控制或殺死水系統(tǒng)中的微生物——細(xì)菌、真菌和藻類的化學(xué)制劑。早期的藥劑大多數(shù)屬于無機(jī)物系列,1914年出現(xiàn)了第一個(gè)有機(jī)氯化苯汞藥劑;1934年由Tisdale與Williams和Martin各自報(bào)道了二硫代氨基甲酸鹽化合物的殺菌毒力,標(biāo)志著近代有機(jī)型藥劑研究的開始。
20世紀(jì)60年代中期,殺菌劑主要是分子內(nèi)含金屬元素的有機(jī)化合物和含氯的酚系化合物,如有機(jī)汞化合物、有機(jī)錫化合物以及多氯聯(lián)苯等。我國對(duì)工業(yè)殺菌劑的研究始于20世紀(jì)60年代,80年代初期廣泛應(yīng)用。目前國內(nèi)工業(yè)用藥劑已達(dá)八十余種,普遍應(yīng)用于油田注水、石油化工、熱電、鋼鐵、醫(yī)藥等其他領(lǐng)域的循環(huán)冷卻水中。其按照殺菌機(jī)理可分為氧化性和非氧化性兩大類。氧化性通常為強(qiáng)氧化劑,主要通過與細(xì)菌體內(nèi)代謝酶發(fā)生氧化作用而達(dá)到殺菌目的。
目前常用氧化性有二氧化氯、溴、臭氧、過氧化氫等。非氧化性是以致毒劑的方式作用于微生物的特殊部位,從而破壞微生物的細(xì)胞或者生命體而達(dá)到殺菌效果殺菌劑,到底為什么稱殺菌劑常見非氧化性有氯酚類、異噻唑啉酮、季銨鹽類等。
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初步形成了以烷基苯磺酸鹽為主劑的三元復(fù)合驅(qū)配套技術(shù)
圍繞烷基苯磺酸鹽這類活性劑,經(jīng)過“八五”、“九五”期間不懈努力,已經(jīng)在室內(nèi)配方優(yōu)選、物理模擬驅(qū)油實(shí)驗(yàn)、數(shù)值模擬方案設(shè)計(jì)、礦場(chǎng)試驗(yàn)以及注采工藝和地面工程方面形成了一個(gè)完整的配套體系。
4.1.1三元復(fù)合驅(qū)可比水驅(qū)提高采收率
三元復(fù)合驅(qū)可比水驅(qū)提高采收率20%(OOIP)以上已完成的4個(gè)烷基苯磺酸鹽三元復(fù)合驅(qū)先導(dǎo)性試驗(yàn)取得了比水驅(qū)提高采收率20個(gè)百分點(diǎn)以上的好效果。其中杏二區(qū)西部三元復(fù)合驅(qū)礦場(chǎng)試驗(yàn)在長(zhǎng)期含水100%的情況下,目前已取得了比水驅(qū)提高采收率19.26% (OOIP)。正在進(jìn)行的北一區(qū)斷西三元復(fù)合驅(qū)礦場(chǎng)試驗(yàn)已取得比水驅(qū)提高采收率16.57個(gè)百分點(diǎn)的效果,預(yù)計(jì)最終可比水驅(qū)提高采收率20%以上。
4.1.2雖然三元復(fù)合驅(qū)礦場(chǎng)試驗(yàn)產(chǎn)生乳化和結(jié)垢,但仍具有較高的采油速度
(1)三元復(fù)合驅(qū)采油速度高于聚合物驅(qū)
雖然三元復(fù)合驅(qū)礦場(chǎng)試驗(yàn)出現(xiàn)了乳化和結(jié)垢現(xiàn)象,特別是杏二區(qū)西部三元復(fù)合驅(qū)礦場(chǎng)試驗(yàn)在乳化嚴(yán)重時(shí),采出液的粘度高達(dá)180 mPa·s,使試驗(yàn)區(qū)產(chǎn)液能力下降幅度較大,采液指數(shù)下降了5015% ~9515%,但由于該階段綜合含水很低,因而采油速度仍保持了較高水平,平均年采油速度在414%~1713%之間,高于聚合物驅(qū)。
(2)三元復(fù)合驅(qū)注入能力略高于聚合物驅(qū),采液能力略低于聚合物驅(qū)
先導(dǎo)性礦場(chǎng)試驗(yàn)表明,各試驗(yàn)區(qū)在注入強(qiáng)度為610~1810 /(dm)的條件下,表現(xiàn)為注入壓力上升,吸水能力下降,比聚合物驅(qū)注入能力下降幅度要低。在不同井距、不同油藏條件下,不同配方的三元復(fù)合驅(qū)采液能力都明顯下降,但下降程度各有不同。采液能力變化主要與井距有關(guān),同時(shí)還與乳化、結(jié)垢的程度有關(guān)。
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