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《破乳劑生產(chǎn)配方、破乳技術生產(chǎn)專利資料匯編》
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《破乳劑生產(chǎn)配方、破乳技術生產(chǎn)專利資料匯編》

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針對遼河油田曙光采油廠特稠油脫水率較低、脫水速度慢、脫出污水含油高等問題進行了新型稠油破乳劑開發(fā)研究.選用不同的起始劑與環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷接聚得到一系列兩段和三段嵌段聚醚型破乳劑單劑,對其用遼河油田曙光采油廠稠油進行脫水性能測試,得到不同起始劑聚醚單劑的較優(yōu)品種,對其進行擴鏈和復配處理,得到稠油破乳劑最終配方,并考察了脫水條件、助劑甲醇等對脫水率的影響.破乳劑的{zj0}脫水溫度為75℃,{zj0}加藥量為200mg/l.BLS稠油破乳劑的最終配方為:PO31:SA:AO121:甲醇:水=23.6:23.6:7.8:30:15.經(jīng)用遼河油田曙光采油廠稠油在75℃、加藥量 ...........共60頁

02、丙烯酸改性聚醚破乳劑的合成及其性能研究

以酚胺樹脂類聚氧丙烯聚氧乙烯醚(TA1031)和丙烯酸為原料,在酯化-聚合兩步反應基礎上,研究形成了一步法合成梳狀高分子表面活性劑的新工藝.文章研究了反應的{zj0}條件,確定了{zj0}合成工藝,并對合成產(chǎn)物的破乳性能進行評價.評價表明,TA1031梳型破乳劑和AE8031梳型破乳劑對濱南101隊原油、辛1站原油以及辛3站原油均表現(xiàn)出優(yōu)良的破乳性能,其中TA1031梳型破乳劑在55℃、加量為100mg/L的實驗條件下,對辛3站原油乳狀液的最終脫水率可達65.8%,而單 ...........共55頁

03、環(huán)保型原油破乳劑與清防蠟劑的研制、室內評價及應用

本文以丙烯酸系單體及苯乙烯為原料,采用無皂乳液聚合方法合成一種新型的不含烷氧基的破乳劑.該破乳劑原料價廉易得,不使用易燃易爆的環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷為原料,且合成工藝簡單,有較好的開發(fā)應用前景.通過單因素實驗及正交試驗確定了丙烯酸(從),甲基丙烯酸(MAA),丙烯酸丁酯∞A),甲基丙烯酸甲酯(MMA),苯乙烯(St)五種單體的{zj0}質量配比為1.2:O.8:9.O:10.0:4.0.探討了合成過程中水量、引發(fā)劑、反應時間、合成溫度等因素對合成產(chǎn)物性能的影響,并確定了{zj0}反應條件:溶劑水量80%;反應時間3h,反應溫度75℃;pH調節(jié)劑0.4%,引發(fā)劑O.5%.通過與商品破乳劑的脫水特性(脫水量及脫出水色)對比測試.結果表明,合成破乳劑破乳性能良好.并利用協(xié)同配伍作用提高了破乳劑的性能.以復配破 ...........共46頁

04、渤海油田聚驅采出液化學破乳研究

研究內容主要包括以下幾個方面:(1)結合渤海SZ36-1油田聚驅采出液乳化特性,室內模擬出一系列穩(wěn)定的聚驅采出液.(2)合成研制出支狀(CM、CN)、梳狀(RFQ、PCA)和星型結構(PS)5個系列共54種原油破乳劑,并用模擬及實際聚驅采出液對其進行性能評價研究.(3)利用MS、GPC、~1HNMR對部分破乳劑及其中間體進行表征,結合破乳評價結果,進一步優(yōu)化破乳劑結構,改進其性能.(4)利用動態(tài)界面張力手段,以破乳劑RFQ02與PS02為例,研究了破乳劑結構對破乳性能的影響.(5)研究了采出液含水量、聚合物濃度及結構類型等因素對模擬采出液破乳的影響.研究得出以下結論:(1)起始劑含量 ...........共50頁

05、低溫破乳劑的研制與應用

先從低溫下采出液物理化學特性、低溫下原油乳化特性、低溫下不同油水組成的粘溫關系、低溫下油水分離特性、低溫下破乳劑破乳機理研究及沉降試驗等方面開展了系統(tǒng)性的研究工作,在研究過程中:1通過測定采出液化學組成、tr乳化劑的性質和行為、在低溫下不同油水組成的粘溫曲線等,研究出了采出液在低溫下物理化學特性,提出高于原油凝固點3-5℃不同油水比的粘度特征、采出液化學組成、tr乳化劑的性質和行為等;2通過測定低溫下原油乳化類型、油相、水相和過渡層的結構、組成、tr乳化劑在低溫下界面行為、乳化機理等,研究出了低溫下原油的乳化特性;3通過測定低溫下油水分離時間、分離效果、過渡層大小等數(shù)據(jù),研究了低溫下油水分離特性,提出高于原油凝同點3-5℃的油水分離特 ...........共48頁

06、改性聚酰胺-胺的合成及破乳性能的研究

近年來,油田原油開采進入中后期,需注入大量含有化學藥劑的水,從而導致油井產(chǎn)出液的含水量大幅增加,同時大量采油助劑的應用使得采出液組成成分變得復雜,產(chǎn)生了大量穩(wěn)定性較高的水包油型(O/W)乳液,使得油水分離困難,采油成本提高.目前,國內外破乳劑的研究主要集中于嵌段聚醚方面,不適用于O/W型采油污水的處理.因此,開發(fā)具有新型化學結構的O/W型破乳劑具有重要意義.構成O/W乳狀液界面膜的活性物質及固體顆粒大多帶有負電荷,針對這種現(xiàn)象,常采用陽離子破乳劑進行破乳.聚酰胺-胺樹枝狀大分子是{dy}類開發(fā)出來的樹形分子,也是迄今為止應用最為廣泛的一類樹形分子.本文分別以乙二胺(EDA)和以二乙烯三胺(DETA)為核,采用發(fā)散合成法,合成了不同代數(shù)的聚酰胺-胺樹枝狀分子,并對端基 ...........共55頁

07、高含水后期采出液破乳劑及加藥工藝技術研究

針對油田高含水后期采出液的油水分離特性,應用微弱電特性分析儀測定了油膜參數(shù),通過油膜電容隨時間變化速率來反映油膜的薄化速度;對影響油膜薄化速度的因素進行分析研究,得出破乳劑的作用機理;建立了高含水后期采出液破乳劑室內評價方法;提出了適合大慶油田高含水后期采出液破乳劑加藥新工藝.通過現(xiàn)場試驗,對原油脫水溫度、壓力、加藥量和加藥工藝進行工業(yè)性試驗,實現(xiàn)了水驅破乳劑加藥量降低30%,聚合物驅破乳劑加藥量降低15%,聯(lián)合站原油 ...........共46頁

08、高膠質瀝青質稠油的特性破乳劑研究與篩選評價

渤海地區(qū)海上原油的特點是屬于高膠質瀝青質環(huán)烷基稠油,其所形成的原油乳狀液是比較難處理的原油乳狀液,它的脫水難度僅次于高凝稠油,其針對性破乳劑的選擇一直是困擾生產(chǎn)的主要問題.本文從破乳劑的結構類型分析及破乳機理探討入手,對渤海原油的物性組成和影響乳狀液穩(wěn)定性的因素進行分析后制定了合成方案,合成出具有針對性的破乳單劑,再結合"復配與后處理"技術研制出{gx}原油破乳劑.其在室內篩選評價和現(xiàn)場實驗中表現(xiàn)良好 ...........共40頁

09、聚醚類原油破乳劑的制備/復配及性能研究

分別以酚胺醛樹脂、四乙烯五胺、十八醇等為起始劑,首先制備了起始劑-PO-EO兩段聚醚以及起始劑-PO-EO-PO三段聚醚,并對同一起始劑不同的段數(shù)和不同的環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷比例進行破乳性能試驗,試驗結果表明,制備PFA型破乳劑的{zj0}投料比為:起始劑/頭PO值1:109,PO/EO值2:1,頭PO/尾PO值為1:2;制備APE型破乳劑的{zj0}投料比為起始劑/頭PO值1:59,PO/EO值3:1,頭PO/尾PO值為1:3;制備SP型破乳劑的{zj0}投料比為:起始劑/頭PO值1:259,PO/EO值3:1,頭PO/尾PO值為1:3.且三嵌段方式的破乳劑性能優(yōu)于二嵌段方式的破乳劑性能,HLB值、酸價及交聯(lián)劑都與破乳性能有著密切的 ...........共50頁

10、納米復合破乳劑的研究與應用

首先開發(fā)了一種確定原油乳狀液{zj0}破乳溫度的新方法——粘度降法.并用正交實驗法對其準確性進行了驗證.重點研究了將無機納米微粒運用于聚合物破乳劑中以提高破乳劑的破乳脫水性能,主要使用直接分散法、表面接枝法和原位生成法將納米微粒結合于聚合物破乳劑中得到含納米結構的納米復合破乳劑.實驗結果表明,使用原位法將納米二氧化硅與破乳劑TAl031結合而獲得的復合破乳劑性能{zh0},它是在納米級氧化物的生成過程中用有機高分子破乳劑將無機納米氧化物包覆或者接枝,得到含有納米結構的復合破乳劑.在實驗室研究中該復合破乳劑可以使破乳脫水的時間加快30分鐘左右,脫水率也可以提高20%-.30%左右,脫出水很清,油水界面齊.原位法合成的納米復合破乳劑的現(xiàn)場藥劑試驗表明:處理孤 ...........共42頁

11、新型破乳劑的合成與評價

首先以醇類聚醚破乳劑SP169和丙烯酸為原料,采用先酯化后聚合的方法合成了一種具有梳狀結構的破乳劑,分別探討了酯化和聚合的條件.在此基礎上,分別選取酚醛樹脂類聚醚TA1031、多乙烯多胺類聚醚AE8031與丙烯酸進行反應,采用酯化-聚合一步法合成了TA1031梳型破乳劑和AE8031梳型破乳劑.評價表明,TA1031梳型破乳劑和AE8031梳型破乳劑對濱南101隊原油、辛1站原油以及辛3站原油均表現(xiàn)出優(yōu)良的破乳性能,其中TA1031梳型破乳劑在55℃、加量為100mg/L的實驗條件下,對辛3站原油乳狀液的最終脫水率可達65.8%,而單純的TA1031在相同條件下脫水率僅為2.7%;另外,TA1031梳型破乳劑在30℃、加量為100mg/L的實驗條件下,對濱南101隊原油的脫水率即可達到51.6%,而單純的TA1031僅為8.2%.該結果說 ...........共55頁

12、{gx}破乳劑的合成應用

  針對不同含水率的原油,得到了不同的復配體系,用于指導現(xiàn)場的應用.組分A是一種具有較高分子量和窄分子量分布的聚醚,使用自制的起始劑,利用雙金屬氰化物絡合催化劑(DMC)催化體系,與環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷共聚,合成出不同分子量和分子量分布的產(chǎn)品,考察了助催化劑的種類、聚合溫度、進料速度、催化劑的加入量和封端方法對產(chǎn)物分子量和分子量分布的影響.通過原油的脫水實驗可知,組分A的分子量越高、分子量分布越窄,脫水率越高.組分B是以多乙烯多胺為起始劑的環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷的聚醚,組分B是一種多支鏈型的聚合物,對于含水率較低的原油有良好的脫水效果.通過對 ...........共42頁

13、新型破乳劑的合成與性能研究

用"發(fā)散法"合成以乙二胺為核心的聚酰胺-胺(PAMAM)樹枝狀大分子.用紅外光譜(IR)對合成產(chǎn)物的結構進行了表征,證明產(chǎn)物和理論結構相符.PAMAM熱分析實驗結果表明,半代PAMAM隨支化代的增加熱穩(wěn)定性增加,整代PAMAM的熱穩(wěn)定性與代數(shù)無關.對PAMAM分子水溶液的電導率、表面張力、臨界膠束濃度、親油親水(HLB)值、Zeta電位的研究表明,PAMAM分子水溶液電導率隨分子的支化代和濃度的增大而增大;相同濃度,整代PAMAM水溶液的電導率比相鄰的半代PAMAM的電導率要大.半代PAMAM具有一定的表面活性,表面張力隨濃度的增大而減小,存在臨界膠束濃度;整代PAMAM的表面張力隨其濃度變化無明顯規(guī)律.HLB值隨半代PAMAM支化代的增加而變大.整代PAMAM對孤二原油及其各組分模擬乳狀液的破乳性能隨支化代 ...........共54頁

14、新型生物破乳劑的開發(fā)及其破乳條件的研究

目前工業(yè)上最常用的原油破乳方法是加入化學破乳劑,但化學破乳劑選擇性強、應用范圍窄、對高粘度原油采出液破乳效果較差,并且可能造成二次環(huán)境污染.與化學破乳劑相比,生物破gLFf'..I具有應用范圍廣、易于降解、對環(huán)境污染小等優(yōu)點,因而在國內外受到普遍重視.通過化學破乳劑和微生物破乳劑的復合應用,可以研制出廣譜、{gx}、低成本的破乳劑.利用Span80作為乳化劑配制出穩(wěn)定的煤油一水乳狀液,作為破乳模型乳狀液.以不同生物破乳劑對該模型乳狀液的破乳能力為指標,篩選出1株破乳能力較強的菌株,經(jīng)鑒定該菌株的分類地位為銅綠jc胞菌,命名為PseudomonasaeruginosaHC一7.其發(fā)酵液在55℃條件下8小時可以使煤油模型乳狀液破乳率達到90%以上.研究發(fā)現(xiàn)尸-aeruginosaHC.7的 ...........共58頁

15、一種{gx}專用破乳劑的開發(fā)應用

選擇了并室內合成AR型破乳劑(以酚醛樹脂為起始劑)二種、AP型破乳劑(以多乙烯多胺為起始劑)二種、GP型破乳劑(以丙三醇為起始劑)二種,對六種不同結構的破乳劑單劑進行初步篩選,針對脫水速度、最終脫水量、污水情況、中間層情況,確定了三種效果明顯的破乳劑單劑,然后進行1:1二元復配,確定二種效果{zh0}的品種,然后進行正交復配試驗,最終確定{zj0}配比AR-2:AP-1:GP-2=3:2:1加藥量30mg/l,脫水溫度55℃,脫水率達到97.6%,達到加藥量少、脫水速度快、最終污水量大、污水清、界面清的效果.根據(jù)此配比,進行工業(yè)化生產(chǎn),并進行現(xiàn)場試驗.最終生產(chǎn)出適合孤東采油廠東一聯(lián)合站原油的{gx}專用復配破乳劑.東一聯(lián)合站在應用該{gx}破乳劑后,外輸原油含水0.11%,外輸污水含油1 ...........共42頁

16、油水乳狀液微波破乳機理研究

首先研究了現(xiàn)場所取高含水原油和含油污水的微波處理效果,利用脫水率及含油量進行了處理效果表征.理論分析乳狀液破乳機理,確定影響乳狀液穩(wěn)定性的關鍵因素,并對此幾種關鍵因素進行了乳狀液微波破乳機理實驗研究.實驗結果表明,微波處理能增大原油界面張力、降低油相粘度、增大分散相粒徑、降低分散相間Zeta電位、減小吸光度、降低濁度.搭建了微波、電加熱動態(tài)對比試驗系統(tǒng),進行動態(tài)試驗條件下微波輻射加熱和電加熱的破乳效果研究,分析了流動狀態(tài)、處理功率、沉降時間等因素對破乳效果及能量消耗的影響.試驗結果表明,微波破乳具有提高破乳效果、節(jié)省油水分離時間等優(yōu)點,且受處理功率及流動狀態(tài)的影響較大,而電加熱受處理功率及沉降時間的影響較大.往乳狀液中加入一定濃 ...........共50頁

17、原油乳壯液的穩(wěn)定性及Dendrimer聚醚破乳劑的合成研究BLS稠油破乳劑的研究

本課題的主要研究目標就是針對三次采油的原油乳化體系,研究了常用驅油劑功能型聚合物、堿、表面活性劑單劑對原油乳狀液穩(wěn)定性和油水分離的影響以及相互之間的協(xié)同效應;針對三次采油的原油乳狀液的特點以及破乳劑發(fā)展趨勢,合成一系列具有高度分支結構的Dendrimer型聚醚破乳劑;研究了此系列聚醚破乳劑的結構與性能的關系.利用核磁共振(NMR)以及紅外光譜對合成破乳劑及起始劑進行了結構分析;應用瓶試法系統(tǒng)的研究了聚合物、堿、表面活性劑結構和濃度對原油乳狀液的穩(wěn)定性的影響規(guī)律;考察了破乳劑起始劑代數(shù)、起始劑含量、環(huán)氧乙烷環(huán)氧丙烷嵌段比例 ...........共60頁

18、樹枝狀聚醚表面活性劑的合成研究

  合成了一系列不同分子量、EO的PO比的樹枝狀二嵌段聚醚,并對其性能進行了研究.采用端基滴定法測定了樹枝狀聚醚產(chǎn)品的相對分子質量:應用吊環(huán)法測定了其表面張力:應用降溫法測定了其濁點,計算出產(chǎn)品的HLB值,并用水數(shù)對其HLB值進行了表征.研究了產(chǎn)品的相對分子質量、EO的PO對其表面活性、濁點的影響.配制了穩(wěn)定的原油模擬乳液,應用瓶試法評價了其破乳性能.重點考察了產(chǎn)品的EO的PO、用量、溫度對其破乳性能的影響,并與現(xiàn)場應用的破乳劑SP-169的破乳效果進行了對比.此外,還對樹枝狀聚醚的破乳機理進行了初步的探討.研究結果表明:樹枝狀聚醚分...........共46頁

19、陽離子淀粉苯甲酸酯的制備

  以苯甲?;魇杷鶊F,對陽離子淀粉進行了疏水化改性,合成了陽離子淀粉苯甲酸酯,并詳細研究了其合成工藝和性能。 以季銨型陽離子降解淀粉作原料,以乙醇和水混合溶液作為溶劑,苯甲酰氯作為疏水化試劑,合成了兩親性的高取代度的季銨型陽離子降解淀粉苯甲酸酯。研究了乙醇溶液濃度、溶劑用量、堿的種類與用量、反應時間、反應溫度等因素對苯甲?;〈群头磻实挠绊?。研究結果表明苯甲酰化反應的較佳工藝條件為:以4g陽離子取代度為0.68的陽離子降解淀粉為原料,溶劑中含乙醇10%,溶劑用量...........共65頁

20、凈水型破乳劑研制

  擴鏈時B70與己二酸{zj0}的物質的量之比為1:1.2,支化時B70K與三乙撐四胺物質的量之比為1:1.5;合成二甲基十二烷基叔胺-二甲胺-環(huán)氧氯丙烷陽離子聚合物,分別優(yōu)化針對混合油、杜里原油、煉廠用油{zj0}的單體比例,并將按{zy}單體比合成的陽離子聚合物與有效的破乳劑復配,結果表明:二甲基十二烷基叔胺與二甲胺{zj0}的物質的量之比為:4。利用組合化學法的組合原理選擇結構、性能相近的模塊(PE60~PE1000)與另一模塊(PPG900~PPG1800)反應合成聚 ...........共60頁

21、丙烯酸系單體共聚高分子破乳劑的研究

  以酯類與其衍生物為原料,采用乳液聚合和溶液聚合的方法合成一種新型的不含烷氧基的水溶性高分子破乳劑。該破乳劑原料價廉易得,不使用易燃易爆的環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷為原料,且合成工藝簡單,有較好的開發(fā)應用前景。評價溶液聚合方法合成的樹脂型破乳劑的破乳效果,得出破乳劑組分中丙烯酸丁酯(BA)、甲基丙烯酸(MAA)和引發(fā)劑(AIBN)用量都存在{zj0}值;脫水率隨著破乳劑濃度的增大而增加;隨礦化度的增大而增加。同時也評價了乳液聚合方法合成的破乳劑的破乳效果,確定了聚合反應選擇的{zj0}乳化劑為十二烷基磺酸鈉,引發(fā)劑的{zj0}用 ...........共35頁

22、緩蝕型破乳劑的研制應用

  在聚醚的末端羥基上利用二元羧酸的酯化縮合作用合成了帶有長碳鏈的聚季胺酯化聚醚,研制了緩蝕型破乳劑.對合成產(chǎn)物進行了破乳和緩蝕兩種性能評價實驗.把季胺化酯化丙三醇聚醚與其他破乳劑復配得到破乳性能更佳的產(chǎn)品DE0712.我們以1油區(qū)原油、孤東2#接轉站原油聯(lián)合站原油作為實驗介質對DE0712進行了破乳性能評價.以102站污水站2#接轉站采出液水相和利津聯(lián)合站采出液水相作為實驗介質,對DE0712進行了緩蝕性能評價試驗.我們...........共50頁

23、生物破乳劑的分離\篩選與破乳特性研究

  工業(yè)乳化液的破乳是現(xiàn)代工業(yè)的一個重要課題.該研究工作的目的就是為生物破乳劑的工業(yè)應用的可行性提供生物學實驗依據(jù).根據(jù)乳化液的性質,分別采用了不同的分離和篩選策略獲得了{gx}生物破乳菌.針對W的O型乳化液,首先利用富集、篩選,獲得了高生物活性的生物表面活性劑.再利用建立的W的O型工業(yè)模擬乳狀液初篩和油田原油乳化液復篩體系,找到了3支針對W的O型乳化液{gx}破乳的生物破乳菌 ...........共85頁

24、順流和逆流超聲波聯(lián)合作用使油水乳化物破乳方法與裝置
25、油溶性破乳劑的優(yōu)選與工業(yè)應用
26、生物破乳劑研究
27、交聯(lián)型非離子反相破乳劑與其制備方法
28、萃取機破乳環(huán)
29、油水乳化物破乳裝置
30、具有超雙親特性過濾破乳材料與其制備方法和用途
31、含水含蠟原油低溫快速破乳劑與其制備方法
32、一種用生物破乳劑進行原油脫水方法
33、一種生物破乳劑\其制備方法與其應用
34、一種{gx}廣譜破乳劑制備方法
35、核膜結構破乳劑
36、納米微粒結構破乳劑
37、無機-聚合物復合結構破乳劑與其制備方法
38、流體空化破乳方法
39、渦流空化破乳設備
40、酸化油破乳劑制備方法
41、原油破乳劑評價儀
42、適用于生物脫硫后形成油水乳狀液破乳方法
43、紡絲油劑廢水破乳劑與其制備方法
44、利用微波對乳化原油進行破乳脫水方法與實施該方法裝置
45、乳化液超聲波破乳裝置
46、乳化原油破乳方法
47、乳化液廢水微波破乳凈化法
48、一種破乳劑
49、一種化學破乳劑
50、一種非聚醚型破乳劑與其制備方法
51、乳化劑 破乳劑系統(tǒng)
52、原油自動破乳脫水裝置與其控制方法
53、二元復配型油溶性破乳劑
54、一種稠油污水處理{gx}反相破乳劑
55、一種原油破乳劑與其制備方法
56、利用微波對乳化原油進行破乳脫水裝置
57、乳化液超聲波破乳裝置
58、無機微濾膜真空破乳方法與設備
59、一種含氟硅交鏈聚醚破乳劑與其制備方法
60、一種含氟交鏈聚醚破乳劑與其制備方法
61、復合型油溶性破乳劑產(chǎn)品與其生產(chǎn)方法
62、一種稠油破乳劑與其制備方法
63、聚驅原油采出液脫水破乳劑
64、破乳凈水一體化處理劑與其制備方法
65、{gx}微生物復合破乳劑與其制備方法
66、一種稠油油藏聚驅原油采出液脫水破乳劑
67、一種中間基原油采出液脫水破乳劑
68、原油破乳劑檢驗介質配制方法
69、油水乳狀液破乳凈化裝置
70、微波破乳原油脫水裝置
71、破乳劑真空烘干裝置
72、無機微濾膜真空破乳設備
73、一種原油脫水破乳劑加藥裝置
74、適用于生物脫硫后乳狀液破乳分油裝置
75、全自動破乳型油水分離裝置
76、一種稠油蒸汽驅采出液脫水復合型破乳劑
77、一種快速破乳方法
78、一種{gx}通用破乳劑
79、處理含油泥砂破乳劑制備與其處理方法
80、一種破乳凈化劑制備方法
81、一種應用于石油開采業(yè)干粉生物破乳劑與產(chǎn)堿桿菌
82、非聚醚型稠油破乳劑與其制備方法
83、一種原油采出液脫水低溫破乳劑
84、一種用于三元復合驅采出液脫水破乳劑與其制備方法
85、一種{gx}原油破乳劑
86、一種降低電脫鹽 脫水排水中油含量破乳劑與制備方法
87、一種降低電脫鹽 脫水排水中FeS顆粒含量破乳劑其制備方法
88、使用嵌段聚合物作為破乳劑制備聚氧亞烷基二醇醚方法
89、使用烷氧基化低聚或聚乙烯亞胺作為破乳劑制備聚氧亞烷基二醇醚方法
90、使用烷氧基化烷基酚-醛樹脂作為破乳劑制備聚氧亞烷基二醇醚方法
91、復配型三元復合驅采出液破乳劑
92、一種低溫破乳劑與其制備方法
93、一種用于石蠟基原油脫水用低溫破乳劑與其制備方法
94、一種稠油污水破乳劑
95、一種原油破乳劑與其制備方法
96、一種高濃度乳化廢水破乳裝置
97、環(huán)境友好油 水破乳劑
98、一種復合型破乳劑制備與其使用方法
99、一種柴油堿渣破乳劑制備與使用方法
100、一種柴油堿渣破乳劑制備與使用方法
101、原油超聲破乳脫水裝置與其破乳脫水方法
102、三維網(wǎng)狀陽離子水溶性破乳劑
103、一種三元復合驅采出液用破乳劑與其制備方法
104、一種星狀聚季銨鹽{gx}反相破乳劑制備方法
105、一種高含硫重質稠油脫水用破乳劑
106、一種復合型原油破乳劑與其制備方法
107、一種生化破乳劑
108、破乳凈水處理劑與其制備方法
109、有機硅類增強復合型油相分散破乳劑
110、紅球菌\其脂肽類胞外生物破乳劑\制備方法與其應用
111、多功能原油破乳劑與其制備方法
112、一種處理含有粘土三元復合驅采出液破乳劑
113、一種高性能破乳劑制備方法
114、一種新型原油破乳用高分子聚合物
115、原油破乳劑與其制備方法
116、一種{gx}破乳劑
117、多元復配油溶性破乳劑
118、一種用于潤滑油品破乳劑與其制備方法和應用
119、一種復合型生物破乳劑
120、一種生物復合型破乳劑制備方法
121、聚驅原油采出液脫水低溫破乳劑與其制備方法
122、一種原油破乳劑
123、一種稠油破乳劑
124、一種用于煉油廠電脫鹽生物破乳劑
125、一種有機硅型原油破乳劑制備
126、一種鋁板熱軋乳液破乳方法與系統(tǒng)
127、一種嵌段聚醚-β-CD梳型破乳劑制備方法與應用
128、{gx}油溶高分子破乳劑制備方法
129、一種反相破乳劑與其制備方法
130、一種稠油污水破乳劑
131、一種急冷水破乳劑組合物\一種急冷水破乳劑與其應用
132、低溫環(huán)保原油破乳劑
133、聚有機基硅氧烷破乳劑組合物與其制備方法
134、具有廣譜性高分子改性破乳劑制備方法
135、一種樹枝狀反相破乳劑與其制備方法
136、一種樹枝狀反相破乳劑
137、一種樹枝狀反相破乳劑制備方法
138、一種多元復配重油破乳劑與其制備方法
139、用破乳劑進行堿性含油廢水處理方法
140、一種新型破乳助排劑
141、一種特稠油功能性破乳劑與其制備和應用
142、一種新型原油破乳劑與其制備方法
143、一種復合型原油破乳劑
144、一種烴油破乳方法
145、一種破乳劑以與烴油破乳方法
146、一種烴油破乳方法
147、一種復合型原油破乳劑
148、一種油田破乳劑制備方法
149、復合型原油破乳劑
150、一種復合型原油破乳劑
151、一種乙二胺型聚醚類破乳劑制備方法
152、可生物降解烷氧基化(甲基)丙烯酸酯共聚物作為原油-乳液破乳劑用途
153、烷氧基化硫代杯芳烴與其作為原油破乳劑用途
154、烷氧基化三烷醇胺縮合物與其作為破乳劑用途
155、稠油破乳劑制備方法
156、一種復合原油破乳劑
157、用于酸化后油井采出原油脫水破乳劑
158、硅溶膠原位復合核殼結構丙烯酸酯共聚物破乳劑與其制法
159、一種胺型離子液體與聚醚復配破乳劑與其制備方法
160、一種用于壓裂酸化作業(yè)快速破乳劑與其制備方法
161、一種稠油低溫破乳劑與其制備方法
162、原油脫水低溫破乳劑與其制備方法
163、一種廣譜破乳劑與其制備方法
164、一種胞壁結合型生物破乳劑提取方法
165、一種胞壁結合型生物破乳劑提取方法
166、一種含聚合物原油破乳劑制備方法
167、一種高閃點破乳劑制備方法
168、一種含聚合物乳化原油破乳劑制備方法
169、一種生物低溫脫水破乳劑
170、一種梳型聚硅氧烷原油破乳劑與其制備方法
171、一種利用廢油脂制備油田破乳劑方法
172、一種處理老化原油脫水破乳劑
173、一種原油乳化液低溫破乳方法
174、一種聚表劑驅采出液破乳劑與其制備方法
175、一種吸水樹脂干膠粉與其在油水乳狀液破乳中應用
176、一種原油低溫破乳劑制備方法與其應用
177、用于破乳方法
178、研磨破乳方法
179、陽離子聚醚型反相破乳劑制備方法
180、高凝油破乳劑制備方法
181、混合原油破乳劑制備方法
182、一種含油乳化廢水破乳除油方法
183、{gx}絮凝破乳劑與其制造方法
184、破乳化透平油凈化機
185、超高分子量聚醚原油破乳劑
186、瀝青乳液與其制備和應用以與其中所用破乳添加劑
187、破乳劑
188、一種改善破乳劑脫水效果方法
189、風化煤和乳酸為基本原料合成破乳劑
190、潤滑油破乳化值測定儀
191、含破乳劑船用曲軸箱油組合物
192、一種復合型破乳絮凝劑
193、原油電場脫水超聲波破乳裝置
194、一種關于堿洗電精制柴油破乳方法
195、一種聚合物型原油破乳劑
196、一種原油破乳劑與其制備方法
197、一種多組分原油破乳脫水添加劑
198、一種破乳型有機絮凝劑與其制備方法
199、透平油破乳\消泡裝置
200、單分子雙季銨鹽在油田驅油和原油破乳中用途
201、一種高壓靜電破乳方法與其專用設備
202、{gx}真空濾油機破乳罐
203、乳化柴油堿渣破乳劑與其使用方法
204、制備含有乳膠粒懸浮聚合物乳液破乳原位懸浮聚合方法
205、乳狀液旋流脈沖高壓靜電連續(xù)破乳器
206、聚氨酯油破乳裝置
207、一種發(fā)酵液油水分離用破乳劑
208、微生物破乳劑
209、破乳劑法制備無水十二烷基苯磺酸鈣新工藝
210、DSP-1原油破乳劑的生產(chǎn)配方
211、顯示出改善破乳性能潤滑劑組合物
212、油水乳液破乳化
213、油 水乳液破乳
214、{gx}聚合物型原油乳液破乳劑與其合成方法
215、一種廣譜型原油破乳劑
216、用于油水分離破乳聚乳劑
217、污水脫油破乳機
218、一種用于烴油復合破乳脫鈣劑
219、多功能原油破乳劑制備方法與其產(chǎn)品
220、堿溶液中和酸渣破乳沉降分離生產(chǎn)重質燃料油工藝方法

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