硝酸镧作为石油示踪剂的注入工艺

示踪剂溶液制备

原料选择:使用六水合硝酸镧(La (NO₃)₃・6H₂O),纯度需≥99.9%,以减少杂质对检测的干扰。其在 25℃时水中溶解度高达 1580 g/L,可直接配制高浓度溶液。

硝酸镧的注入工艺需结合油藏特性(如温度、渗透率、矿化度)灵活调整,通过优化溶液配方、注入参数及检测方法,可实现对油藏流体流动的精准追踪

藏流体监测应用场景:将硝酸镧作为稀土示踪剂注入油井,通过检测地层返出液中的镧离子浓度,追踪油藏流体流动路径及渗透率变化。

检测方法:采用 ICP-MS(电感耦合等离子体质谱)技术,检测限低至 0.1 ppb,且镧元素化学性质稳定,不受地层微生物降解影响。

石油精制催化剂

脱硫与脱氮

协同效应:硝酸镧与贵金属(PtPd)复合使用,催化氧化原油中的硫化物(如噻吩)和氮化物,将硫含量降至 10 ppm 以下,满足国 VI 标准。

技术参数:在加氢脱硫(HDS)工艺中,反应温度可降低 20-30,能耗减少 15%

加氢处理优化

电子转移路径:La³通过调节金属活性中心的电子结构,优化加氢裂化反应的中间产物分布,提高柴油十六烷值。

催化裂化(FCC

作用机制

酸性位点促进裂解:硝酸镧中的 La³离子提供强路易斯酸性位点,促进重质油(如渣油)中 C-C 键的断裂,提升轻质油(汽油、柴油)产率,同时减少焦炭生成。

热稳定性:煅烧后生成的氧化镧(LaO)在 500以上的高温环境中仍保持结构稳定,延长催化剂寿命。




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