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油田化學應用技術范例6篇

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油田化學應用技術

油田化學應用技術范文1

【關鍵詞】加熱爐 盤管 結垢 化學清洗

1 加熱爐現狀分析

南堡二號島1、2#盤管式加熱爐負責外輸水的提溫及生活用水的加熱,該型號加熱爐摻水加熱系統有一個進水口,一個出水口,進水口集箱接四支盤管,進水流經四支盤管進入出口集箱匯總后從出口流出,每支盤管尺寸為76*4,長度為110米,管道容積約1.7方。現場調研發現閥門內壁結垢厚度約1.5cm,盤管內壁積聚的大量污垢造成了加熱爐進出口壓差,并嚴重影響加熱效率及單位時間過水量。為避免更換盤管造成的工期延誤,降低設備成本,我們提出了采用化學清洗去除盤管內壁污垢的方案。

2 室內探究

2.1 過水水質分析

取該加熱爐具代表性的過水水樣進行水質全分析,測定水樣中各種離子的含量。分別計算現場環境(T=30℃,pH=7.0)下的SI、SAI指數及S值,預測碳酸鈣及硫酸鈣的結垢趨勢,初步判定垢樣主要組成成分為碳酸鈣垢(表1)。

2.2 除垢與防垢試驗

準確稱取一定量用油垢清洗劑進行預處理后的垢樣,溶于過量鹽酸溶液中,反應至無氣泡冒出。過濾烘干剩余殘余物質,計算質量損失為97.4%,進一步表明取自加熱爐內壁的垢樣大部分為可溶于鹽酸的碳酸鹽沉淀。

考慮酸洗過程工藝要求高,控制難度較大,同時需停爐進行,延誤生產進度。建議清洗后改進工藝,加強日常維護,投加阻垢緩蝕劑,減緩垢樣的生成。室內模擬配制易成碳酸鈣垢的水樣,依據標準SY/T 5673-93抑制碳酸鈣垢性能試驗評定方法,評價篩選出滿足南堡現場需求的HZJ-1型阻垢劑(表3)。

2.3 防腐試驗

選用與加熱爐管壁相同材質的N80鋼片,模擬現場溫度、預加藥濃度,測定不同濃度鹽酸洗液對管線的腐蝕情況,優選出合適的緩蝕劑和最適加藥濃度。試驗結果表明,選用1#緩蝕劑、鹽酸加量為10%可滿足現場需求。3 現場應用3.1 清洗工藝

采用表面活性劑清洗、鹽酸清洗、清水沖洗、亞硝酸鈉鈍化工藝,清洗廢液采用罐車運離清洗現場處理。清洗回路為:清洗泵 給水總管采暖進口集箱 采暖盤管 采暖出口集箱 清洗箱,在中性清洗過程中,可將進出口管線互換,實現正反循環。

3.2 工藝指標

水沖洗濁度需達到20 NTU以下,每15分鐘檢測pH值大于6、Fe2++Fe3+濃度低于50mg/ L時,可結束水沖洗;表面活性劑沖洗至濁度50NTU以下可結束沖洗;鹽酸濃度低于3%時需更換新鮮酸液; 各階段溫度、壓力,每30分鐘檢測、記錄一次。

4 結論

(1)化學清洗技術可用于加熱爐中碳酸鹽垢的清洗,清洗后的加熱爐進出口壓差及熱傳導效率均有所改善,單位時間過水量由2萬方/小時增大至13萬方/小時,外輸水溫達到要求的40℃以上。

(2)加入緩蝕劑并嚴格控制酸洗的工藝指標,能夠有效降低酸對金屬材料的腐蝕。

(3)加入阻垢劑能夠抑制垢樣的生成。

參考文獻

[1] 詹世平.鍋爐的化學清洗[J].化學清洗.1999,15(4):16-18

油田化學應用技術范文2

關鍵詞:油管防結蠟內涂層 性能 華北油田 應用

長期以來,油管防蠟技術較為常用的為化學防蠟和機械剖蠟;化學防蠟需要定期向油井中加入一定的防蠟劑,防蠟劑相對密度小,對高含水油井不太合適,而且防蠟效果并不明顯;機械剖蠟是一種原始的清蠟方法,操作工序相對比較繁瑣,需要投入較大的人力和物力。

而我國油田早期使用的油管有機涂層,華北油田引進了一種新型的內涂層產品—TK-70,該涂層所用涂料的填料和助劑具有優良的化學穩定性,采用最先進的噴涂工藝流程,使涂料與油管內表面形成良好的粘附能力,極大的降低了失效的風險,經過多次的油田實踐應用,取得了良好的效果。

一、內涂層的結構及油管防蠟原理

1.涂層結構

對油管內表面進行涂層主要是為了能夠隔絕腐蝕介質達到保護油管管體的目的,目前,涂層的類型可以分為液體涂層和粉末涂層,涂層結構一般分為底漆和面漆,同金屬基材接觸的涂層稱為底漆,在最上表面的涂層稱為面漆,涂層干膜厚度大約在125-225微米。

2.防蠟原理

經過科學研究顯示,油井結蠟與油管內表面材料的物理性能及化學性能有一定的相關性,目前,市場上的內涂層基本選用環氧酚醛樹脂或聚氨酯做為內涂層的兩種基本材料,一方面,環氧酚醛和聚氨酯比較容易加工成光滑的表面,另一方面,環氧酚醛和聚氨酯與蠟的聚集團之間存在極低的化學吸附能力,使得蠟的聚集物很難滯留在涂層表面。

二、內涂層生產工藝流程

內涂層做為一項具有優越性的應用技術,主要的技術在于涂料性能以及涂敷作業工藝這兩個方面,油管內涂層的工藝流程如下圖1所示:

內涂層的生產工藝流程中對涂層使用影響最大的幾個主要環節為:噴砂清潔、底漆和面漆噴涂、最終固化。

1.噴砂清潔主要是將磨料通過高壓空氣噴射到管材內表面,去除管材內表面的鐵銹或其他雜物,使錨紋度達到1-3mils,清潔度達到Sa3等級,符合噴涂條件。

2.底漆和面漆噴涂主要是通過無氣噴涂管線,使涂料經過高速旋轉的噴頭,在離心力的作用下,霧化粘附于油管內壁,形成一種比較均勻的內涂層漆膜,達到預期的效果。

3.最終固化主要是將噴涂了底漆和面漆的油管,經過不同溫度階段的烘烤,使得底漆和面漆之間發生交聯反應,增強底漆和面漆之間的范德華力,不會發生底漆和面漆之間脫層的情況,同時,經過高溫烘烤,涂層具備了一定的硬度,可以經受泥漿物的沖刷。

三、TK-70防蠟型內涂層技術性能以及特點

TK-70防蠟型內涂層具有優良的化學穩定性,其主要成分為環氧酚醛,交聯度比較高,

在最終固化后形成具有一定硬度和韌性的致密漆膜,具有很好的化學性能和物理機械性能。

1.粗糙度

采用精密儀器在中國計量科學研究測試表面粗糙度達到Ra=0.47μm,而沒有加工的管體內壁達到40μm,涂層表面光滑可以極大的提高了流體效率。

2.耐高溫高壓性

經過模擬井下環境進行高溫高壓釜試驗,在NaOH溶液(PH=12.5)中,溫度150℃,試驗壓力75MPa的條件下,恒溫恒壓保持16小時后,試片涂層表面無變化,附著力仍為A級。

3.耐磨性

采用SY/T0315規定的落砂法測試耐磨性,測試結果為3.62L/μm,滿足SY/T6717-2008要求的耐磨性≥2L/μm。

4.耐化學介質性能

采用浸泡法,常溫情況下,將TK-70兩個試片分別放置在PH=3的HCL溶液中以及PH=13的NaOH溶液中90個小時,涂層顏色都沒有發生變化。

四、TK-70防蠟型內涂層在華北油田中的應用分析

為了能夠進一步的驗證TK-70防蠟型內涂層的應用效果,獲得真實的應用資料,在先后投入4次的探蠟中,使用該產品的內涂層油管中并沒有明顯的結蠟顯示。從油井中提出之后,原油流凈,就能夠露出涂層的原貌,使用TK-70防蠟型內涂層的防蠟油井,對以上抽油井的應用進行分析可以得出:防蠟效果的好壞與原油物性有一定的關系,并且原油的粘度比較大時,防蠟的效果就比較差。

通過在華北油田的實踐,TK-70防蠟型內涂層主要適用于原油含砂量少的自噴井防蠟,在此次的抽油井清蠟作業中,使用TK-70內涂層的油管有170多根,等到正式抽油之后,將涂層油管與進口的油管相比,涂層表面的光滑度一如既往,并沒有看見任何的結蠟以及結垢現象。由此能夠證明TK-70防蠟型內涂層對油管鉆具具有一定的防蠟效果。

五、結束語

從目前來看,我國油田鉆具的防蠟技術還需要進一步的發展,經過實踐應用,采用TK-70防結蠟內涂層產品能夠起到防蠟防結垢效果,同時在一定程度上延緩腐蝕,提高管子的重復使用率,提升管內流體效率。這一產品的應用,不僅可以節約相應的作業成本,提升油田開采的連續性,降低因起井作業帶來的時間和經濟損失,為油田原油注水開采帶來一定的經濟效益。

參考文獻

[1]姜春花,金瑞萍,蔣余巍等.有機涂層在高溫高壓腐蝕環境下防結垢和防結蠟性能測試[J].腐蝕與防護,2006,27(9):460-462.

[2]岳大偉.聚氨酯涂層油管用于油井防蠟[J].油田化學,2008,25(3):207-209.

油田化學應用技術范文3

關鍵詞:油田 自動化 生產

中圖分類號:TD65+2 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)01(c)-0080-01

1 油田自動化技術應用狀況

市場經濟的飛速發展,現代化技術的廣泛應用,進一步加快了油田自動化生產發展步伐,較多油田均創建了良好的自動化運維系統,充實自動化技術團隊,強化技術人才培養與引進,為生產管理創造了優質的基礎條件與客觀環境。同時較多油田生產單位完善自動化運維體制,令各項職能分工更加明確,并細化制定了崗位要求,確保自動化生產體系相關技術的健康運轉,還強化巡查檢驗,確保故障問題及時解決,做到了備件完備、臺賬以及數據更加明確清晰。當前,油田企業全面研究各項行業標準、規范,并依據企業自身特點促進了數據結構體系與技術管控的有效完善,創建自動化標準系統。好預見性。

2 自動化技術在油田生產現場的需求

伴隨油田生產前線自動化水平的日益提升,其在自動化實踐系統應用需要方面更加突出明確。即需要創建高效、網絡化、便捷性、可靠安全與優質的統一化信息管理與平臺,方可滿足各個生產控制部門自動化工作需要,還可全面擴充油田信息自動化應用的實踐范疇,提升其廣度與深度。通過統一數據控制平臺,可將形成關系型數據庫各類數據快速的借助網絡,同時相關人員則可在后方第一時間明確油田生產現場狀況,進而顯著提升了各類價值化數據信息共享應用水平。各類已有生產信息數據應同自動化信息完善結合,形成站庫實踐生產資料報表,進而有效降低報表形成人為影響,確保各項報表信息真實系統性,提升自動化信息的應用價值,強化油田站庫實踐管控能力,降低現場人員勞動強度,并優化提升生產管控效率。

3 油田自動化生產技術應用與推廣

油田生產實踐中需自動化采集的各類信息數據具有較大密集性,倘若數據庫體系結構不做進一步的優化改善,將導致應用信息數據的查閱效率較低,無法快速的實現各類關聯復雜信息的準確查詢以及優質加工,將對后續的全面分析與實踐應用造成不良影響。為此,應做好數據庫系統結構的優化設計,令其體現合理的結構性,低水平冗余性,能夠快速的擴充以及訪問信息,便于良好的編制各類應用程序。由此可見,油田自動化信息數據科學手段的持續優化規范、科學統一、高效自動化、合理規范性,為今后自動化實踐應用的一項主要工作任務。

經歷了長期的開發研究,油田自動化生產運營體系形成了多項系統的交叉滲透。而伴隨自動化生產應用模式的優化發展,對油田自動化生產則提出了全新要求,豐富的自動化數據信息則需要通過一體化加工發揮價值化功能,進而對自身及時性以及精準性形成了一定影響。目前,網絡技術、虛擬原理、可視化技術以及多媒體手段也需要應用優質的用戶界面,方能發揮核心應用價值。基于這一發展形勢,可應用圖形化的用戶界面為非專業技術用戶提供操作便利,人們可利用圖形窗口與豐富菜單滿足快速操作需求,并可令藍圖以及高效的編程、立體化、色彩性的動態圖形展現、信息模擬、動態圖像跟蹤以及仿真、各個方位視圖以及細化成像、精確的比例縮放等功能成為現實。進行可視化的計算可廣泛用于快速分析各類自動化信息并闡釋其內涵,令信息交流不必局限在應用語言進行表達以及文字進行表述,而是可快速直觀的應用圖像以及圖形或豐富的動畫信息,促進其同虛擬技術的良好集成,進而豐富應用領域。該手段可有效的緊縮用戶分析明確故障的周期,并促進自動化管控效率的良好提升,令設備運行服務產生故障的機率大大降低。獲取的實時信息數據則可通過列表以及表格模式顯示出來,并可實現快速刷新,具體頻率可控的目標。一旦數據量高出警戒標準則可借助相應的顏色進行警示,可發出四類等級水平的報警,進而令運行操控人員全面明確油田生產狀況與設備服務狀態,全面匯總各類實時獲得的信息數據構成圖表,并就各個監測方位有效的繪成曲線圖。工作現場人員則可通過對曲線的明了觀察了解油田設施的服務狀態,各類重要參數的波動趨勢,進而借助近期以及價值化歷史信息明確站庫之中設備參數狀況與階段運行標準,進而為油田生產管控工作提供更多的便利。

油田實踐生產階段中,生產報表是其重要的參考數據,囊括了豐富的數據信息,同時更新較快,應用算法較為復雜。其中包含各類生產信息。為提升工作效率,可廣泛應用推廣自動采集、回傳應用技術,進而取締人工錄入,提升數據信息快速性與精準性。報表之中將各類數據項一并攜帶,工作人員僅需要將當天質量流量計中的數據進行錄入,便可通過系統自動形成標準報表,供查閱瀏覽。他類用戶則可依據相應權限登錄查閱并下載有用報表,進而為實踐工作提供更多便利性。

4 油田自動化生產技術應用成效

油田自動化生產技術的廣泛應用與全面推廣,由根本層面促進油田企業傳統數據信息處理、價值化資訊模式的更新轉變,令其工作任務劃分以及組織體系結構更加先進、優秀,并為油田生產企業當前配備設施以及數據信息的重新梳理提供了操作依據,為后續的精細化、現代化、高效性管控以及快速的信息夯實了基礎。自動化油田生產技術的應用還進一步簡化了工作人員日常的信息錄入、數據登記、信息回傳、設施巡查檢驗、報表匯總以及檔案管理等實踐工作。他們將有更多的精力從事更高技術含量的管控檢驗工作,令各類人力資源、設備儀器以及辦公空間均實現了有效的節省,并促進油田資產應用效益與生產效率的優化提升。基于標準化、現代化的管理操作,令較多工作不必依靠較少的工作人員完成,進而實現了多崗位工作一人完成的高效、快速、一體化工作模式。自動化油田生產技術的應用還進一步促進了各個二級部門創建健全、統一、科學的數據標準,進而令油田生產、設備應用狀況、信息數據、安全管理各項信息的全面匯總以及管理更加便利,對現場各項工作的細化分解以及有效獨立極為有利,并令上級部門、相關單位的指揮以及管控更富于成效。自動化應用、信息采集以及全面的現代化技術,還進一步為油田企業生產未來的拓展經營、規模擴充創建了穩固的基礎,營造了豐富的發展空間,可輔助決策者快速的明確單位生產運營、安全管理的實時狀態,掌握一手信息資料,把握優質的運轉服務數據平臺,進而及時、高效、全面、快速的進行現場生產工作的科學指揮引導,令油田生產事業真正實現全面、科學、現代化、自動化的持續發展。

5 結語

總之,油田生產自動化技術的廣泛應用、優化推廣具有重要的現實意義。我們只有明確生產現場需求、做好調研分析、全面推廣現代化技術的廣泛服務應用,方能營造良好的工作成效,穩定油田生產事業,并創設顯著的經濟效益與社會效益。。

參考文獻

油田化學應用技術范文4

[關鍵詞]石油地質 勘探技術 創新發展

[中圖分類號]TE19 [文獻碼] B [文章編號] 1000-405X(2013)-10-147-1

我國經濟的持續快速發展與日益增加的物質要求,使得我國對油氣資源的需求也變得更加迫切。近幾年,中國石油工業越來越注意加大科技攻關力度,并且大力推進科技創新,力求突破創新,并取得一批重要的科研成果。有這些勘探理論與應用技術的支持,中國石油不僅在油田的儲集上取得重大發現,而且維護了資源市場的穩定與社會經濟的快速發展。

1現有的石油地質勘探技術

隨著信息時代的來臨,石油地質勘探技術也正向作業化和工具集成化、智能化的方向發展,而且以多學科協同研究為基礎的油氣勘探研究體系是一項綜合體系,取得了長足進步。

(1)鉆井技術。

欠平衡鉆井技術是通過減輕底層的損害,克服卡鉆等問題,進而提高石油機械設備的鉆速,是開發枯竭油層的首選。

(2)測井技術。

測井技術是利用巖層的電化學特性、聲學特性等物理特性,測量物理參數的方法。隨著計算機科技的迅猛發展,采集、處理和解釋測井數據的技術都取得了很大的進步。同時,成像測井技術、套管井測井技術、核磁共振測井技術也都得到快速發展。

(3)物探技術。

物探技術作為石油開發領域中不可或缺的角色,未來中將出現的至關重要的技術包括:實時地震油藏生產監測,可視化控制的鉆井進程,完善多分量地震勘探技術,以及全方面提升工作組的資產評估能力和研究能力。

2石油地質勘探的創新路徑

我國的油氣資源勘探面臨巨大的挑戰,大幅度提高油氣資源保障的工作變得更加困難,因此,為了促進并保障我國經濟健康、快速的發展,確保國家能源安全,就必須加強石油地質勘探的創新研究,不斷開創石油地質勘探的新路徑,把石油資源的開采使用效益全面提升。

(1)多維發展,以提高石油的綜合勘探水平。

石油勘探在今后面臨越來越復雜的世界性難題,比如:復雜山形、薄層、超低孔低滲、黃土塬等作業。從油田發展的整個生命周期中,物探技術始終面臨著各種各樣的挑戰。為此,中國石油以二維、三維描述、三維可視化、四維檢測為技術路線,制定了物探研究技術的發展戰略。為確保國家能源的安全,在二次開發階段,地震、測井等工作逐漸實現工程技術一體化,為勘探實現全面服務提供解決方案。

(2)充分利用計算機仿真技術,提高石油勘探質量。

計算機、機械技術的突飛猛進為三維地震模擬的快速發展提供了可能,使得含油氣系統模擬、油藏模擬及盆地模擬方面都取得顯著的進步。與此同時,由全球地理信息系統、全球地質信息系統及全球衛星定位系統組成的3G技術將實現生產管理、數據組織、力學研究及工程設計上的一次新的跨越。含油氣系統使得以往單獨地逐一研究各個單一的成藏條件的狀況得到改善,把油氣的運移、聚集作為一個完整的科學體系進行應用,成為不可或缺的油氣理論和手段。

(3)通過可膨脹套管技術,以降低勘探成本。

常規鉆井中下井的套管尺寸不是逐漸變化的,井口到油層的尺寸是越來越小的。因為這樣,井眼的尺寸會在某一程度上限制井下作業,有的甚至不能達到目的層。而最近殼牌研究中心開發的割縫管的直徑可以逐漸膨脹2倍,可以比異型管更容易擴徑,從而完全解決問題。目前,該技術已被大型的油氣田,如大慶、勝利油田等使用在勘探中。

3石油勘探技術的發展分析

為滿足當前和以后的油氣勘探需要,中國石油應將地質理論、方法和應用技術當作重點,在今后較長的一段時間內需要著重研究油氣勘探的地質理論和實用技術,發現維持油氣勘探可持續發展的新技術、新方法。今后一段時間內重點發展的關鍵勘探技術如下:

(1)含油氣系統模擬技術。

通過定量控制模擬從源巖圈閉的成藏的整個過程,利用三維可視技術,含油氣系統的知識體系和內涵作為基礎,,可以更加直接清晰地再現油氣的形成過程及分布。這項技術作為一項潛在效益很大的實用技術,挑戰性很強,主要用于油氣有利勘探方向、區帶和資源評價和勘探目標的預測方面。而現在,應采用數值模擬與實驗相結合的方法,加大攻關力度,形成技術系列。

(2)勘探目標與資源的一體化評價技術。

該技術的評價方式是科學的、多方面、全方位的,以石油公司的正確的投資決策為基礎。在臨界參數的選擇方面,國外的大公司經過多年的應用和發展,大多都有自己的評價決策技術系統,并且相對符合實際,因而可以在激烈的市場競爭中取得勝利,對勘探高效化的實現、資源與勘探同步的促進、穩定市場的反應具有舉足輕重的意義。

(3)層序地層學分析技術的應用。

許多國際大油公司將這項技術作為油氣勘探的核心技術,應用于油藏描述、盆地分析和儲集砂體的預測。目前,層序地層學分析技術在商業化應用中的潛力很大,作為當代地層學和油氣勘探理論方面的一項重大突破,應用前景廣闊,并且在技術和商業化應用方面已經取得一定的效果。

4結束語

科技的進步不僅提高了人們發現資源的本領,而且還提高了人類開發油氣的能力。在科技進步的推動下,石油地質勘探技術飛速發展,令石油的產量實現了二次跨越式增長,其理論與技術的進步支持了石油企業在更多盆地的勘探、開發工作順利進行,獲得了石油儲量的重大發現。科技的進步也使得勘探的綜合效益和收益不斷增加,而且使中國石油在獲得油氣信息資源的領域可以得到不斷擴展。同時,使得我國的經濟健康、快速發展,并穩定了資源的供應。

參考文獻

[1]水.產業將經濟學[J].高等教育.2005(8).

[2]戴金星.天然氣地質和地球化學論文集(卷三)[M].北京石油工業出版社.2002,21(4).

油田化學應用技術范文5

關鍵詞:采油工藝 技術 新進展 發展趨勢

一、我國采油工藝技術發展現狀

隨著科學發展觀的不斷深入,可持續發展的不斷普及,在國內石油和天然氣資源的相對缺少的情況下,我國的采油工藝技術面臨了很大挑戰,但是我國石油生產技術的深化和采油技術的普及并不是完全被人為因素所制約,難免會和社會主義市場經濟的發展相互摩擦互相影響,而現在我們的老油田開發石油資源量逐年減少,檢測到的新資源也相對較少,加上國際原油價格走勢的影響,我國原油開采實際上是受到了一定的影響力,以至于在市場上形成了不是非常強勁的國內需求的趨勢。隨著采油需求和利潤的減少,開采原油的技術研究的動力就大大減少,很多高科技理論和提高采收率技術的使用不能使用在原油生產行業,這在中國已經極大地影響了工作效率,以至于中國的石油生產,中國的原油產量和原油量下降,以及單位量的原油創造的價值也不斷減少。然而,據近期報道,中國的石油和天然氣資源的勘探資源的數據顯示,我們的資源是不足夠的,如果我國不能對采油技術進行創新,很有可能會對中國的石油行業造成巨大的打擊,這使得越來越多的企業都開始集中高科技工藝,使中國的石油生產技術出現了一種新的轉機。雖然科學和技術的研究到全面投入生產會有一個比較長的時間,但中國已經有一批對于中國目前的石油生產技術相對更先進的技術已被廣泛用于采油技術中,隨著中國經濟的持續發展,中國的石油回收技術在中國的油田勘探和開發將會做出更大的貢獻。石油生產的綜合研究是一項重要的分析技術,充分適應了我國當前新油田繼續投入運作和已被開發油田的適當調整。

二、我國采油工藝技術的新進展

1.微生物采油技術的應用

微生物采油技術是指利用微生物酵解的一項新技術,致力于提高采油采收率,主要原理是直接將相關的微生物送入地下水庫,經過水庫中的微生物代謝繁殖,其生命活動所得到的產物使水庫油層中物質產生重大變化,改變了原油固有的物理和化學性質,如原油的流動性,從而大大提高了效率,有利于原油的開采。微生物采油技術具有很多優點,例如生產成本低,施工工藝簡單,操作方便,多樣化的生產控制模式,可持續生產和高產油率等。近年來,由于微生物采油技術是超過任何其他的采油技術的,因其有許多其他技術無法比擬的優勢,并憑借其自身的特點,現在已經成為一個項快速成長的采油技術,并受到社會廣泛的歡迎。然而,微生物增強石油回收技術的限制,仍然是受很多因素的限制和影響,因此進一步鉆研更深層次的奧秘,以求在中國的石油開采中克服各種不利因素,實現新的突破,使得我們社會的經濟高速、穩定、繁榮發展得到保證。

2.CO2驅油技術的應用

CO2驅油技術是利用溶解在原油中的原理發揮作用,該物質首先改變其物理和化學性質,如加強擴展,降低粘度,降低界面張力,以提高流動性和滲透性的CO2,通過原油的提取和汽化,從而提高原油采油率的原油回收技術。它可分為混相驅和非混相驅兩類驅油方法,CO2混相驅動器適用于小規模的石油生產,有更廣泛的應用范圍,CO2非混相驅動器是適用于整個油田中,可以注射大量的二氧化碳,混相驅的替代品在原油回收的有效性明顯優于非混溶的,注射劑可分為水氣交替注入和重力穩定噴射兩種。 CO2驅油技術的使用有效解決了長期的一系列的問題,包括由于低滲透油藏采油的問題,低滲透和水敏感的粘土礦物造成水的過度擴張后使毛孔阻塞導致的水無效,沒有水現象的問題。 CO2提高石油采收率技術已經被廣泛應用在石油勘探上,并取得了良好的效果。在許多條件因素的影響下,如二氧化碳可用資源的獲取,輸送和突進,設備的損耗,以及安全環保的生產環境的應用推廣等。這些都是未來技術的不斷完善和長期研究的重點。

3.振動采油技術的應用

振動采油技術是從根本上涉及受力的物理提取技術,主要是石油勘探產生的機械振動。當前振動采油工藝主要包括三類,即人工地面振動技術,液壓振動技術,電脈沖技術。其特征在于,人工地面振動技術是使用低頻波改善儲層流體特性和形成滲流的條件,而這需要安裝在地下,才能保證振動裝置的高功率。液壓振動技術是使用壓力解除地層污染,這就需要安裝地下液壓振動裝置。電脈沖技術是利用高電壓脈沖波所產生的振動,使移動設備中的近井眼的巖石產生精細破裂移動,從而大大增加近井油層的滲透作用。

油田化學應用技術范文6

關鍵詞:高含水期 剩余油 精細描述 覆膜砂壓裂 水力噴射打孔

SP油田于1987年投入開發,至2011年底已開發23年。采出地質儲量16.71%,綜合含水65.71%進入中高期含水階段。目前開發存在著“三高三低”的矛盾:低產井比例較高,為61.3%;長關井比例較高,為37%;老井自然遞減率較高,為16.2%;采油速度低,只有0.45%;采出程度低,只有16.11%。

因此通過精細油藏描述,對砂體逐一解剖研究其與相鄰油層的連通關系,定量的對油層的剩余油進行精細研究,從而更有針對性提出不同的剩余油分布類型及相應挖潛措施。

一、SP油田剩余油挖潛思路

1.精細地質描述,分析挖潛方向

要搞清楚剩余油分布,必須首先分析目前地下油層儲量的動用情況。我們利用現有地質開發資料,以單砂體為單位,把每個單砂體作為獨立開發油藏,逐一解剖,研究其與相鄰油層連通關系,并計算出單井、單層以及單砂體的采出程度,剩余油、水驅控制程度、水線推進距離、水淹角、從而全面掌握剩余油分布,提出下步挖潛方向。

2.搞清剩余油分布,確定挖潛方向,制定治理對策

將整個SP油田依據產量、含水分布特征分為四類區塊:低產液低含水區、低產液高含水區、高產液低含水區、高產液高含水區。針對不同區塊,采取不同治理對策。

二、SP油田剩余油挖潛應用技術

1.精細注入技術,為提高油井采收率提供驅替能量

SP油田目前含水>60%的油井占總開井數的54.2%,低效及無效循環較嚴重,層間及層內不同部位動用差異較大,常規調整控制油田遞減難度較大,為此,在前期精細油藏描述和合理剩余油挖潛策略的基礎上,針對不同井況,不同注采關系采用常規酸、壓裂、補孔和動凝

膠淺調剖技術分類實施。

1.1常規水井酸化壓裂

針對部分注水井儲層發育差、壓力較高完不成配注,優化注水井增注措施,改善油層吸水狀況。對油層發育條件差、連通性差的注水井實施壓裂,對油層污染、近井地帶堵塞的注水井實施酸化,提高油層吸水能力。

2011年水井壓裂完成2口井,累計增注1839m3。水井酸化完成13口井,累計增注2630m3。

1.2推廣流動凝膠淺調剖技術

針對部分注水井吸水剖面很不均勻,存在明顯高滲透層且無法細分單卡或套管變形井,利用吸水剖面資料、連通油井動態資料及找水資料,確認高滲透層后實施調剖,加強目的層吸水百分數,降低控制層吸水百分數。共實施9口,統計7口井調后效果,單井注入壓力上S1.9 Mpa,有效期236天。

1.3通過補孔措施,完善注采關系

針對生平油田多向連通比例低、注采關系不完善的問題,根據各類油層剩余油潛力,采取整體加密與注采系統調整相結合的補孔優化技術,精細注采結構調整,改善水驅開發效果。目前完成1口井,統計補孔后效果,注入壓力下降0.2MPa,日增注10m3,有效期186天,累計增注964m3。

2.精細油井挖潛技術,努力提高單井產量

在摸清剩余油分布和連通狀況后,針對不同類型剩余油,在對儲層深入認識及相關技術深入調研的基礎上,優化常規措施、開展油井挖潛新工藝試驗,提高油層動用狀況。

2.1高含水井壓裂技術

2.1.1壓堵結合

為挖掘高含水井中動用差層的潛力,在生平油田高產液高含水區選擇含水在95%以上井。施工中采用1.8~2.0m3/min的低排量,控制裂縫高度,適當減小加砂量,縫長控制在80~100m以內。2011年選擇高含水低效井4口,壓裂后采用機械堵水封堵了產水層。統計效果4口井壓后初期平均單井日增液1.8t,單井日增油1.7t,綜合含水下降33.5%,平均有效期219d。

2.1.2覆膜砂控水壓裂工藝

以“高含水、低產油”為主要選井條件,開展了1口井的高含水井現場試驗。

該井措施后增油3.5t/d,含水降低31.0%,有效期已達350天,取得了明顯的控水增油效果。

2.2水力噴射打孔技術

水力噴射深度打孔通過徑向鉆孔可定向和可定深的特性,對受效差的層或井進行改造,縮短注采排距,完善注采關系,調整層間或平面矛盾 。因此根據油藏精細描述結果,在SP油田劃分的低產液低含水區和低產液高含水區,進行水力噴射現場試驗

現場進行2口井深度打孔試驗,共完成12個分支,總計1020m的水力噴射徑向鉆井。初期平均單井日產液由2.6t上升到6.4t,日增油2.0t。從試驗效果看,水力噴射深度打孔技術可實現剩余油的動用,提高單井產量和采收率,改善開發效果。

3.低效井長關井治理效果

3.1低產井

對比2010年12月SP油田494口采油井,2011年10月日產油低于1t井占56.5%,降低了4.8個百分點。

3.2長關井

2011年12月,油井利用率為74.0%,較2010年12月提高14.3個百分點。

三、結論及認識

1.通過精細地質描述,對SP油田單砂體逐一解剖研究其與相鄰油層的連通關系,定量的對油層的剩余油進行精細研究,從而更有針對性的提出提出不同的剩余油分布類型及相應挖潛措施。

2.“一口井一工程”,優選措施高效挖潛:一是針對動用程度低的薄差層,采用細分壓裂或水力噴射深度打孔,有效動用薄差層;二是根據單井含水情況,采用重復壓裂、轉向壓裂、覆膜砂壓裂,有效動用剩余油;三是根據油井高含水成因,采用機堵或化堵,改善層間及層內矛盾。

參考文獻

[1]陳立滇,程杰成.油田化學新進展. 北京:石油工業出版社.1999.

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