Оцінка впливу феромагнітних рідин на нафтовіддачу бітумінозних пісків

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.257104

Ключові слова:

бітумінозні піски, феромагнітна рідина, динамічна в'язкість, наночастинка, напруженість магнітного поля, нафтовіддача

Анотація

У Азербайджані, крім природної нафти, є великі її запаси у вигляді бітумінозних порід. Найбільші запаси зосереджені у Балаханській частині гори Кірмакі, що складають понад 50 мільйонів тонн.

Для вилучення нафти з бітумінозних порід використовуються різні методи. У тому числі такі способи видобутку нафти з бітумінозних порід (БП) як кип'ятіння БП з водою без добавок та з добавками лужного типу; спосіб екстракції з використанням різних розчинників; термічний крекінг БП; метод флотації та надкритична флюїдна екстракція. Крім них також застосовують методи впливу на бітумінозні піски різними фізичними полями, одним з яких є використання феромагнітних рідин (ФМР).

Удосконаленням методу вилучення важких компонентів нафти з бітумінозних порід та екологічно чистою інноваційною технологією є застосування лугоактивного реагенту з наночастинками заліза.

Дослідження впливу магнітного поля напруженістю до 10 А/м на процес видобутку нафти з бітумінозних порід до та після використання феромагнітної рідини показало збільшення нафтовіддачі пластів на 7–8 % та 8–11 % відповідно. Подальше збільшення напруженості зовнішнього магнітного поля за максимально тісного зв'язку магнітного моменту з феромагнітними частинками нанометрових розмірів може призвести до появи додаткових дотичних напруг, викликаних гальмуванням поля обертання частинок, подальшого збільшення ефективної в'язкості колоїдного розчину. Для аналізу цього явища запропоновано чисельний метод визначення порогового значення напруженості магнітного поля, при якому досягається значення динамічної в'язкості магнітної рідини, що є межею для нафти з родовища, відповідною видобутку нафти з бітумінозних порід.

Біографії авторів

Ibrahim Habibov, Azerbaijan State Oil and Industry University

Doctor of Technical Sciences, Professor

Department of Industry Machine

Tarana Yusif Sadigova, Azerbaijan State Oil and Industry University

Assistant

Department of Industry Machine

Sevinc Malik Abasova, Azerbaijan State Oil and Industry University

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Department of Industry Machine

Посилання

  1. Panyushkin, V. V. (2013). Gryaznoe zoloto. KHimiya i zhizn', 12, 10–15.
  2. Bagirov, M. K., Sadigova, T. Y. (2016). Innovative technologies in the extraction of oil from bituminous rocks. Equipment and technologies for the oil and gas complex, 5.
  3. Sadigova, T. Y. (2016). Application of nanotechnology in the process of extracting hydrocarbons from bituminous sands. Collection of articles of the CNS "International scientific research based on the materials of the IX International Scientific and Practical Conference”. Problems and Prospects of Modern Science, Part 1. Moscow, 99–102.
  4. Baryshnikov, A. A. (2014). Research and development of technology for increasing oil recovery due to displacement using an electromagnetic field. Tyumen.
  5. Grob, D. T., Wise, N., Oduwole, O., Sheard, S. (2018). Magnetic susceptibility characterisation of superparamagnetic microspheres. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 452, 134–140. doi: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2017.12.007
  6. Piet, D. L., Straube, A. V., Snezhko, A., Aranson, I. S. (2013). Viscosity Control of the Dynamic Self-Assembly in Ferromagnetic Suspensions. Physical Review Letters, 110 (19). doi: https://doi.org/10.1103/physrevlett.110.198001
  7. Scherer, C., Figueiredo Neto, A. M. (2005). Ferrofluids: properties and applications. Brazilian Journal of Physics, 35 (3a), 718–727. doi: https://doi.org/10.1590/s0103-97332005000400018
  8. Min'kova, R. M. (2014). M62 Funktsii kompleksnogo peremennogo v primerakh i zadachakh. Ekaterinburg: Izd-vo Ural'skogo universiteta, 256.
  9. Polunin, V. M., Ryapolov, P. A., Zhakin, A. I., Sheldeshova, E. V. (2019). Viscosity of a Magnetic Fluid in a Strong Magnetic Field. Acoustical Physics, 65 (4), 379–384. doi: https://doi.org/10.1134/s1063771019040146
  10. Mertelj, A., Lisjak, D., Drofenik, M., Čopič, M. (2013). Ferromagnetism in suspensions of magnetic platelets in liquid crystal. Nature, 504 (7479), 237–241. doi: https://doi.org/10.1038/nature12863
  11. Stolyar, S. V., Komogortsev, S. V., Chekanova, L. A. et. al. (2019). Magnetite nanocrystals with magnetic anisotropy constant enhanced by their shape. Pis'ma v ZhTF, 45 (17), 28–30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Habibov, I., Sadigova, T. Y., & Abasova, S. M. (2022). Оцінка впливу феромагнітних рідин на нафтовіддачу бітумінозних пісків . Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(6(117), 47–52. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.257104

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин