延长油田高含蜡原油防蜡剂筛选_杜宝伟
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防蜡剂对大北高含蜡原油降凝效果对比分析王方智 董国阳 任今明 袁泽波 庹维志 (中国石油塔里木油田分公司,新疆 库尔勒 841000)摘要:大北区块高含蜡原油在集输过程中带来的蜡堵问题[1]已成为该区块生产面临的一项重要问题。
本文针对两种防蜡剂对大北区块不同含蜡量原油的降凝效果开展研究,分别评价了不同浓度下药剂对大北区块不同含蜡量原油的降凝效果[2],并进行对比分析。
研究结果对大北区块管线、设备防蜡措施的选择具有重要借鉴意义。
关键词:防蜡剂,降凝,高含蜡,凝点,原油集输1 前言高含蜡原油在集输过程中,原油中的蜡组分,随着集输管线温度的不断降低而逐渐析出,从而在管道内壁或设备内壁沉积下来,极易造成集输管线、设备出现蜡堵问题。
本文结合大北区块原油集输过程中由于蜡析出导致原油含蜡量变化,利用大北区块原油和已析出蜡样配制不同含蜡量原油,以模拟集输管线不同位置的原油。
同时,结合室内实验,评价和分析了两种防蜡剂[3]~ [5]对不同含蜡量原油的防蜡降凝效果。
望通过本实验研究结果,对大北区块集输管线、设备防蜡工艺及措施选择提供技术支持。
2 实验部分2.1 仪器及药品实验仪器:恒温水浴锅、凝点测试仪。
实验样品:大北区块原油、大北区块蜡样。
防蜡剂类型:FL-1型防蜡剂、FL-2型防蜡剂。
2.2 降凝实验方法(1)配制不同含蜡量原油 根据大北区块地层原油含蜡量情况,本实验设计加蜡量为0%、1%、5%共3个浓度,将一定量大北区块蜡样加入原油中,并把原油试样放入恒温水浴锅中,预热至80℃左右至蜡样完全溶解。
(2)室温降凝观察取一定量(1)中配制的不同含蜡量原油试样,并装入试管内至环形标线处,迅速将带温度计的塞子插入试管中,在室温下冷却并观察试样流动情况,若试管水平放置5秒,液面无移动,则记录该温度为试样的凝点。
(3)凝点测试仪降凝实验若常温下试样未凝固,则将试管放入凝点测试仪中的套管内,使其静置冷却,每降低1℃观察液面流动情况,直至试管水平放置5秒液面无移动时,记录该温度为试样凝点。
高含蜡油井石蜡防治研究技术刘芳【摘要】介绍了油井的清防蜡方法,概括了机械清蜡、热力清防蜡、添加内衬的表面能防蜡等方法的适用条件以及特点.并且着重针化学药剂的清蜡、防蜡技术进行了综述,简述了各方法所使用的药剂以及使用特点,并且分析了在高含蜡油井中的应用.对油井的石蜡防治技术进行研究,有助于提高油田的生产效率,意义十分重大.【期刊名称】《当代化工》【年(卷),期】2016(045)008【总页数】3页(P1842-1844)【关键词】石蜡;防蜡剂;表面活性剂;稠环芳香烃;聚合物【作者】刘芳【作者单位】长江大学石油工程学院,湖北武汉430100【正文语种】中文【中图分类】TE624我国生产的原油多为高含蜡原油以及沥青质胶质含量高的稠油。
在开釆以及运输的过程中,温度较高时,原油表现出较好的流动特性,符合牛顿流体特性。
当温度降低时,熔融在其中的石蜡会以结晶的方式析出,一方面析出的蜡晶会掺杂在原油中,使原油的粘度增大,另一方面由于扩散作用,蜡晶逐渐沉积附着在管道壁面上[1]。
这种沉积的负面作用极大,会导致储油层的孔隙率以及渗透率下降,使原油产量下降;此外在管道设备上的沉积将导致输油管道输送能力下降,甚至完全堵塞,严重影响了生产效率。
因此在开采含蜡基原油的过程中,对于石蜡等固体沉积相危害的防治不容忽视。
油田常用清防蜡技术,按照作用方式不同可以分为机械清蜡、热力清防蜡、表面能防蜡、磁防蜡、微生物清防蜡,以及化学药剂清防蜡技术6大类[2]。
1.1 机械清蜡技术机械清蜡是一种既简单又直观的清蜡方法,利用刮蜡工具,把附着在油管中的蜡刮掉,这种方法在自喷井于抽油井中应用广泛[3]。
采用机械法清蜡时要掌握油井的结蜡周期,及时清除油井结蜡,避免结蜡过厚阻碍刮蜡片除蜡作业。
当油井结蜡过于严重,直接使用刮蜡片不能有效下井时,则使用钻头清蜡的办法,直接清除油井中的积蜡,当油管通径后再使用刮蜡片清除积蜡[4]。
1.2 热力清防蜡技术可以通过加热的方式来提高油管和其中流体的温度,当温度高于蜡的熔点时,可以起到清蜡的作用。
原油防蜡剂FLJ-1的合成及性能评价李建波;税敏;蒋崎屿;钟小芳;李颖【摘要】针对原油集输问题中结蜡防治技术问题,以马来酸酐、丙烯酸甲酯、苯乙烯和十八醇为原料,以甲苯为溶剂,制得原油防蜡剂FLJ-1.对防蜡剂FLJ-1进行了红外光谱表征,并用青海油田原油评价了FLJ-1降低原油析蜡点的能力、结蜡量及防蜡率.结果表明,FLJ-1能有效降低原油的析蜡点,其浓度为600 mg/L时,原油的析蜡点降低了14 ℃;此外,FLJ-1能与原油中的石蜡分子发生吸附-共晶作用,在循环水温5℃下,其浓度为600 mg/L时,防蜡率为66.6%.【期刊名称】《精细石油化工进展》【年(卷),期】2013(014)002【总页数】3页(P14-16)【关键词】防蜡剂;青海油田;原油;合成;性能评价【作者】李建波;税敏;蒋崎屿;钟小芳;李颖【作者单位】西南石油大学化学化工学院,成都610500【正文语种】中文我国大部分原油蜡含量高(>20%,甚至高达40%),原油中蜡在地层条件下通常以液体形式存在,在开采和运输过程中,随着温度和压力下降,原油溶蜡能力降低,蜡结晶析出在井壁周围、生产套管和运输管线内,对储层形成伤害[1],对原油的集输和长距离输送也带来很大的难度。
近年来,用原油防蜡剂改善含蜡原油流变性的化学改性技术已经越来越受重视[2-3]。
本研究合成了聚合物型原油防蜡剂FLJ-1,并对其防蜡性能进行了评价。
1 实验1.1 试剂及仪器丙烯酸甲酯、马来酸酐、苯乙烯、十八醇、偶氮二异丁腈(AIBN)、对甲苯磺酸(PTSA)、甲苯、无水乙醇,成都科龙化工试剂厂,均为分析纯;原油,由青海油田提供。
ZDWH型调温电热套,北京中兴伟业仪器有限公司;NDJ-79型黏度计,上海昌吉地质仪器有限公司;HH-601超级恒温水浴,金南仪器制造有限公司;WQF-520红外光谱仪,KBr压片。
1.2 原油防蜡剂FLJ-1的合成1.2.1 聚合物中间体在带有冷凝回流和电动搅拌装置的三口烧瓶中,分别加入一定量的马来酸酐、丙烯酸甲酯、苯乙烯和甲苯溶剂,再加入偶氮二异丁腈引发剂,在60℃下反应5 h,制得共聚物中间体。
第27卷第1期 2010年3月25日油 田 化 学O ilfield Che m istryVol 127 No 11 25M arch,2010 文章编号:100024092(2010)0120035203长10原油析蜡特性分析及化学防蜡剂筛选3林 罡,张小龙,郭 刚,王春晖,何 毅(中国石油长庆油田分公司西安长庆科技工程公司,陕西西安710018)摘要:安塞油田高52井区开采长10层原油,井筒和集输系统易结蜡。
实验原油含蜡131184%,含胶质11267%,含沥青质01029%(丙酮/苯吸附法测定),凝点18℃。
用DSC 方法测定了原油样由~70℃降温至-20℃的比热曲线,求得该原油析蜡点为41℃,第一、第二析蜡峰温分别为34℃、18℃;取原油结晶热为230J /g,由比热曲线得到单位温降析蜡量曲线,求得41~-20℃区间的总析蜡量为14126%,其中41~18℃析蜡量为3162%,约占含蜡量的25%。
认为只要有效控制41~21℃区间析蜡,该原油即可安全输送。
用冷指法在油温差10℃条件下测定5种防蜡剂控制该原油结蜡的效果,加量为100mg/kg,其中EP 23/35(链节结构与石蜡分子相同的支链聚合物)和多效剂9M(含表面活性剂的复配防蜡剂)效果很好,防蜡率分别为6010%和5918%。
图3表1参2关键词:高含蜡原油;长10原油;析蜡特性;热分析法;化学防蜡;防蜡剂;原油集输;长庆安塞油田中图分类号:TE866+11:TE869 文献标识码:A 3 收稿日期:2009207222;修改日期:2009212226。
作者简介:林罡(1971-),男,高级工程师,抚顺石油学院石油加工专业学士(1993)、中国石油大学(华东)油气储运专业工程硕士(2008),现从事油气田地面工程设计与管理工作。
郭刚(1982-),男,西安石油学院油气储运专业学士(2004)、中国石油大学(华东)油气储运专业工学硕士(2007),本文通讯联系人,通讯地址:710018西安市未央区长庆大厦1008室,电话:029-********,E 2mail:guogang0102@ 。
一种原位改质高含蜡原油的化学剂及其制备方法摘要:一、问题背景及研究意义二、原位改质高含蜡原油的化学剂简介三、化学剂的制备方法四、应用实例及效果分析五、结论与展望正文:一、问题背景及研究意义随着我国原油开采程度的加深,高含蜡原油的开采比例逐渐增大。
蜡含量过高会导致原油流动性变差,影响油田的开发和生产。
因此,如何有效地降低高含蜡原油的蜡含量,提高其流动性,成为当前油田开发领域亟待解决的问题。
本文主要介绍了一种原位改质高含蜡原油的化学剂及其制备方法。
二、原位改质高含蜡原油的化学剂简介本文所提到的化学剂是一种具有高效降解蜡质、提高原油流动性的新型制剂。
其主要成分为:有机酸、表面活性剂、聚合物和助剂。
在原位注入过程中,该化学剂能与高含蜡原油中的蜡质发生反应,使其降解为低分子量物质,从而降低原油的蜡含量。
三、化学剂的制备方法1.将有机酸与表面活性剂按一定比例混合,搅拌均匀;2.向混合液中加入适量的聚合物,继续搅拌;3.逐步加入助剂,并调整溶液的pH值至适宜范围;4.充分搅拌,直至得到均匀的混合溶液。
四、应用实例及效果分析在某高含蜡油田进行了现场试验,将本文所制备的化学剂按一定比例注入井下,通过监测发现,注入化学剂后,原油的蜡含量明显降低,流动性得到显著提高。
与未处理前相比,原油的产量也有所提高。
试验结果表明,该化学剂在实际应用中具有较好的效果。
五、结论与展望本文研究了一种原位改质高含蜡原油的化学剂及其制备方法,通过室内实验和现场试验验证了其有效性。
该化学剂具有降解蜡质、提高原油流动性等优点,为高含蜡原油的开发提供了新思路。
然而,该化学剂在实际应用中仍需进一步优化,以适应不同油田的地质条件和原油特性。
一种新型防蜡剂配方王朔【摘要】本文针对油田中原油含蜡量高、结蜡问题严重的现象,采用室内实验的方法优化了一种水基清防蜡剂,并对其进行了评价,评价结果较好,满足行业标准,具有广阔的应用前景与价值.【期刊名称】《化学工程师》【年(卷),期】2018(032)008【总页数】3页(P85-86,35)【关键词】清防蜡;水基清防蜡剂;正交实验【作者】王朔【作者单位】东北石油大学,黑龙江大庆163318【正文语种】中文【中图分类】TE245我国许多油田均面临着原油含蜡量高、凝固点高、粘度高的问题,油井产量低、结蜡严重是油田开发过程中急需解决的问题。
化学清防蜡不影响油井产量,不损坏油层,加药工艺简单、方便,故采用化学剂清防蜡技术是解决油井结蜡最好的方法之一。
但现阶段,化学清防蜡剂面临着药剂密度低、药剂成本高和效果有限等问题,故研究一种新型清防蜡剂来解决这些问题是十分具有现实意义的。
1 实验部分由于油溶性清防蜡剂大多为有机溶剂,具有易燃、易爆、毒性大和对地层损害大等缺点,而水基清防蜡剂稳定性好、安全、无污染,故将研究的重点放在水基清防蜡的研制中。
1.1 试剂及所用仪器水基清蜡剂是以有机溶剂为主、表面活性剂为辅,加有一些互溶剂并以水为分散介质的清防蜡剂,故实验所需的药品有甲苯、石油醚、二甲苯等有机溶剂;吐温20、吐温80和OP-10等表面活性剂;互溶剂乙二醇单丁醚。
所用实验仪器有JEB2002型电子天平、烧杯、DZKW-D-2型恒温水浴锅、SDK-IV型自动闭口闪点测定仪和SNT-1型石油产品凝点测定仪。
利用这些试剂及仪器进行溶剂、表面活性剂和互溶剂来进行优选,进而确定了水基清蜡剂的配方。
1.2 实验方法将蜡垢制成1g的蜡球,将恒温水浴温度保持在45℃左右,在烧杯中放入20mL的清蜡剂,进行水浴15min,使其温度达到水浴温度45℃时进行溶蜡速率测定,记录蜡完全溶解的时间(min)。
2 配方的研制2.1 有机溶剂由石蜡的组成成分可知,高分子的有机溶剂不易于进入蜡晶分子中,故在选择溶剂时,应选择烷烃、环烷烃和小分子芳香烃类的有机溶剂。
延长油田典型原油基本物性分析杜宝伟1,赵延杰1,陈刚2,张洁2,赵巍2(1. 延长油田股份有限公司陕西,陕西延安710068;2. 西安石油大学化学化工学院,陕西西安710065)摘要:针对目前延长油田油井结蜡现状,为了给清防蜡药剂的研制提供基础数据和理论依据,采用国家或行业的相关规范和标准,分析了延长原油的组成以及原油中蜡的碳数分布和粘温关系等,并深入研究其析蜡规律。
关键词:延长油田;原油;物性;分析中图分类号:TE345文献标识码: A 文章编号:1671-0460(2015)01-0015-03 Analysis of Basic Properties of Typical Crude Oil From Yanchang Oilfield DU Bao-Wei1, ZHAO Yan-Jie1, CHEN Gang2, ZHANG Jie2, ZHAO Wei2(1. Shaanxi Y anchang Petroleum Oilfield Corporation Limited, Shaanxi Y an’an 710068, China;2. College of Chemistry and Chemical Engineering, Xi’an Shiyou University, Sh aanxi Xi’an 710065, China)Abstract: In order to provide basic data and theoretical basis for developing wax inhibitor/remover, current status of oil well wax deposit in Y anchang oilfield was analyzed. Based on national relevant norms and standards, composition of crude oil from Y anchang oilfield was analyzed as well as carbon number distribution of wax and oil viscosity-temperature relationship, and the wax precipitation law was studied.Key words: Y anchang oilfield; Crude oil; Properties; Analysis延长油田23 个采油厂62 个区块储层物性统计结果显示:全油田平均渗透率7.31×10-3μm2,平均孔隙度10.51%;渗透率小于 1.0×10-3μm2的区块占总区块数的36.8%,渗透率 1.0×10-3~10.0×10-3μm2的区块占总区块数的 48.2%,二者合计占总区块数的85.0%。