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Aplicación de resonancia magnética

Aplicación de la resonancia magnética nuclear aceite pesado

El presente estudio abordó la aplicación de la resonancia magnética nuclear de bajo campo para estudiar la interacción entre el petróleo pesado colombiano y el disolvente líquido.

Por / María Sandoval Martínez y Samuel Muñoz Navarro

Una inyección cíclica de disolvente (CSI) es un método no térmico que ha demostrado su potencial para mejorar la recuperación de petróleo pesado. En un proceso de CSI es muy importante evaluar el efecto del disolvente sobre las propiedades y la composición del petróleo en el laboratorio para estimar la eficacia del método y evitar problemas en el medio poroso.

Este tipo de estudios experimentales mostraron algunos problemas, porque cuando la viscosidad es demasiado alta, las mediciones convencionales se vuelven menos precisas y más difíciles de obtener. Por esto, existe la necesidad de nuevas herramientas y tecnologías analíticas rápidas y no destructivas.

La Resonancia Magnética Nuclear de Campo Bajo (LF-NMR) es una alternativa

Application of heavy oil nuclear magnetic resonance

The study addressed low-field nuclear magnetic resonance application to study the interaction between Colombian heavy oil and a liquid solvent.

Acyclic solvent injection (CSI) is a non-thermal method that has demonstrated its potential to improve heavy oil recovery. In a CSI process, it is critically important to evaluate the solvent effect on the oil’s properties and composition in the laboratory to estimate the method efficiency and avoid problems in the porous environment.

atractiva en las mediciones convencionales porque proporciona datos rápidos, imparciales y no destructivos para los aceites de alta viscosidad. En este trabajo se utilizó la LF-NMR para estudiar la interacción entre un aceite pesado colombiano y la nafta. Todas las pruebas de RMN se realizaron con un relaxómetro Bruker Minispecmq 7.5 que funciona a 7.5 MHz.

El primer ensayo consistió en la determinación del coeficiente molecular de difusión para cuantificar el movimiento de las moléculas del disolvente y del aceite pesado. La segunda prueba permitió estimar la viscosidad, la densidad para identificar el efecto de la nafta en la reducción de estas propiedades.

La RMN demostró ser una herramienta útil para estudiar la interacción disolvente-aceite pesado porque es una técnica muy rápida, no intrusiva y permitió obtener el valor de diferentes propiedades con la misma muestra y al mismo tiempo. Los resultados de la RMN presentaron que la nafta es una opción interesante para ser utilizada como disolvente en un proceso mejorado de recuperación de aceite pesado, ya que produjo grandes reducciones de viscosidad y mostró una buena compatibilidad con los asfaltenos del aceite pesado.

This experimental study showed some problems because when the viscosity is too high, conventional measurements become less accurate and more difficult to obtain. Therefore, there is a need for new, fast, and non-destructive analytical tools and technologies.

Low Field Nuclear Magnetic Resonance (LF-NMR) is an attractive alternative to conventional measurements because it provides fast, impartial, and non-destructive data for high viscosity oils. In this work, LF-NMR was used to study the interaction between a Colombian heavy crude and naphtha. All NMR tests were performed with a Bruker Minispecmq 7.5 relaxometry operating at 7.5 MHz.

The first test consisted of determining the molecular diffusion coefficient to quantify the solvent’s movement and heavy oil molecules. The second test made it possible to estimate the viscosity and density to identify the naphtha’s effect on reducing these properties.

NMR proved to be a useful tool to study solvent-heavy oil interaction because it is a fast, non-intrusive technique and allowed obtaining the value of different properties with the same sample and at the same time. The NMR results presented that a naphtha is an interesting option for a solvent in an enhanced heavy oil recovery process because it produced large viscosity reductions and showed excellent compatibility with heavy oil asphaltenes.

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