微生物与生物表活剂复配体系在清防蜡中的应用研究
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微生物清防蜡技术实验研究
作者:丁胜军李强黄发大帕尔哈提何新飞
来源:《中国科技纵横》2012年第13期
摘要:微生物具有粘附于粘土表面的特性,可以在粘土表面油膜下生长,将油膜推开,使原油释放出来。
同时,其对原油中的高分子碳链(如石蜡)具有一定的降解作用,其结果降低了原油的粘度,提高了原油的流动性,减轻了油管结蜡,延长清蜡周期,提高油井产量。
还可降低原油中石蜡、沥青、胶质等重组分的沉积。
通过实验室试验与研究,确认微生物的这些特性,为在油田现场的实际应用和选井,提供理论依据。
油田清防蜡技术研究综述作者:王卫强鲍天宇贾宇童杜胜男来源:《当代化工》2019年第04期摘 ;;;;;要:利用微生物在油田中进行清防蜡是近几年来发展的一门新技术,微生物可以有效地清除管道中的蜡沉积,对油田生产具有很大的经济效益。
阐述了管道结蜡机理;分析了影响管道结蜡的影响因素;介绍了国内外几种常用的清防蜡技术,如机械清蜡技术、热力清蜡技术、化学清蜡技术等;讨论了几种清防蜡技术的优缺点及适用性。
基于此,着重对微生物清防蜡技术进行了综述,对石油行业的清蜡、防蜡技术研究、提高油田生产效率,有一定的指导意义。
关 ;键 ;词:原油;清蜡;微生物中图分类号:TE83 ;;;;;;文献标识码: A ;;;;;;文章編号: 1671-0460(2019)04-0804-05Abstract: It is a new technology developed in recent years to use microorganism to remove wax deposits in oil fields. In this paper, the mechanism of pipe waxing was described. The influencing factors of pipeline waxing were analyzed. Several commonly used wax removal techniques at home and abroad were introduced, such as mechanical paraffin removal, thermal paraffin removal and chemical paraffin removal techniques. The advantages, disadvantages and applicability of several wax removal techniques were discussed. Based on this, the technology of microorganism paraffin removal and paraffin prevention was summarized. The paper is of guiding significance to the study of paraffin removal and paraffin prevention in the petroleum industry and the improvement of oil field production efficiency.Key words: Crude oil;Wax removal;Microbial我国的含蜡原油储量非常丰富,据统计90%原油的含蜡量在20%~40%之间[1]。
《微生物—聚合物联合驱油实验研究》篇一一、引言随着能源需求的日益增长,石油资源在国民经济中的地位愈发重要。
在石油开采过程中,如何提高采收率成为了一个亟待解决的问题。
传统的驱油方法往往依赖于物理或化学手段,但这些方法往往存在成本高、效果不稳定等缺点。
近年来,微生物—聚合物联合驱油技术作为一种新兴的采油技术,因其具有成本低、环保、效果显著等优点,受到了广泛关注。
本文旨在通过实验研究微生物—聚合物联合驱油技术的效果及作用机制。
二、实验材料与方法1. 实验材料(1)微生物:本实验采用一种具有产表面活性剂能力的微生物菌株,用于降低油水界面张力,提高油的流动性。
(2)聚合物:本实验选用一种水溶性聚合物,用于改善油藏的流变性,提高采收率。
(3)实验用油:采用某油田实际生产的原油。
2. 实验方法(1)制备微生物菌液和聚合物溶液。
(2)将微生物菌液和聚合物溶液按照一定比例混合,形成微生物—聚合物联合驱油液。
(3)将联合驱油液注入模拟油藏中,观察其驱油效果。
(4)通过分析驱油液的性能参数,如粘度、界面张力等,评价其驱油效果。
三、实验结果与分析1. 驱油效果评价通过实验观察,发现微生物—聚合物联合驱油液在模拟油藏中表现出较好的驱油效果。
与单一使用微生物或聚合物相比,联合驱油液能够更有效地降低油水界面张力,提高油的流动性,从而更好地将原油从油藏中驱出。
2. 性能参数分析(1)粘度分析:本实验发现,微生物—聚合物联合驱油液的粘度适中,能够有效地改善油藏的流变性,降低原油的流动阻力。
(2)界面张力分析:通过测量油水界面张力,发现微生物—聚合物联合驱油液能够显著降低界面张力,从而提高油的流动性。
这一作用有助于将原油从油藏中更好地驱出。
(3)微生物生长情况:实验过程中观察到了微生物的良好生长情况,说明该菌株具有较强的适应性和生长能力,能够适应油田环境并发挥其驱油作用。
四、作用机制探讨微生物—聚合物联合驱油技术的作用机制主要包括以下几个方面:1. 微生物产表面活性剂:微生物在生长过程中产生表面活性剂,能够降低油水界面张力,使原油更容易从油藏中流出。
微生物清防蜡提高原油采收率技术的研究与现场应用陈爱华;于娟;方新湘;彭伟;李子叔;赖炎【期刊名称】《新疆农业科学》【年(卷),期】2004(041)0z1【摘要】试验室经分离得到了5株能以蜡为唯一碳源生长的微生物菌种,在室内对其生长、降粘、降凝、清蜡等性能进行评价后,应用于克拉玛依油田进行清防蜡现场实验.结果表明,混合菌的清防蜡效果显著,11口井在4个月试验期共增产原油5 148.6 t,节约热洗36次,创直接经济效益360.4×104元.成功地解决了该区块油井结蜡严重、热洗周期短、生产管理难度大、成本高的生产问题.【总页数】3页(P70-72)【作者】陈爱华;于娟;方新湘;彭伟;李子叔;赖炎【作者单位】新疆克拉玛依石化公司炼油化工研究院,新疆克拉玛依,834000;新疆克拉玛依石化公司炼油化工研究院,新疆克拉玛依,834000;新疆克拉玛依石化公司炼油化工研究院,新疆克拉玛依,834000;新疆克拉玛依石化公司炼油化工研究院,新疆克拉玛依,834000;新疆克拉玛依石化公司炼油化工研究院,新疆克拉玛依,834000;新疆克拉玛依石化公司炼油化工研究院,新疆克拉玛依,834000【正文语种】中文【中图分类】TE3【相关文献】1.微生物驱油提高原油采收率技术的室内研究 [J], 陈爱华;于娟;方新湘;王传萍;李子叔2.微生物驱油提高原油采收率技术的室内研究 [J], 陈爱华;于娟;方新湘;王传萍;李子叔3.微生物清防蜡提高原油采收率技术的研究与现场应用 [J], 陈爱华;于娟;方新湘;彭伟;李子叔;赖炎4.抽油井微生物清防蜡技术现场应用试验 [J], 张志刚;张香芬;王丽;赵超;张素玉;赵雷5.微生物清防蜡技术研究现状分析与现场应用 [J], 杨嫱;王团;熊永安;黄天怿因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
油井微生物清防蜡技术研究与应用文卫采油厂有天然能量开采的油井121口,其中,含水低于70%的油井达74口,原油中蜡质含量较高,原油凝固点高,造成该类油井结蜡严重,在生产中结蜡会影响悬点载荷,引起交变载荷的增大,进而影响抽油杆的工作寿命,造成油井躺井。
2018年我厂因结蜡造成杆断及蜡卡躺井达8口之多。
研究应用油井微生物轻防蜡技术取得突破进展。
标签:油井结蜡;微生物清蜡;选井标准一、油井结蜡的原因分析1.1温度对油井结蜡的影响温度是影响油井结蜡的重要原因之一。
当外界的温度比析蜡温度低时,就会出现结晶现象,温度越低析出的蜡就会越多一般在油气的开采上使用高压物性模拟实验来测析蜡温度变化。
1.2压力对油井结蜡的影响根据化学物质的结晶原理可知,当外界的压力低于饱和压力时,伴随着原油中的气体逸出与膨胀都可能造成油温降低,因为气体膨胀将原油中一部分热量带走,从而降低了对蜡的溶解能力,温度降低引起结蜡现象。
1.3机械杂质和水对油井结蜡的影响结蜡的核心因素是原油中机械杂质和水中的微粒。
当含水量降到70%以下時,伴随同样的流量井下温度会下降,析蜡点下移,析出的蜡易聚集或沉积,形成油井结蜡。
1.4流速和管壁特性对油井结蜡的影响有关实验表明,随流速升高,单位时间内通过的结蜡量也增加,相应的析出的蜡会增多,易造成严重的油井结蜡现象1.5举升方式对油井结蜡的影响举升方式也会对对油井结蜡产生一定的影响。
自喷井和气举井在井口或井下节流时会引起气体膨胀而带走部分热量,导致温度下降造成结蜡。
二、微生物清防蜡原理微生物采油技术作为一门有前景的技术,已经能够处理油田中遇到的多种生产问题,主要包括油井结垢、结蜡以及提高原油采收率.微生物清防蜡技术是微生物采油技术的一个分支,其主要目的是对油井和油管清除结蜡和防止结蜡,但至今微生物清蜡防蜡技术工业化应用的很少,制约该技术大范围应用的主要原因是有效期短、清蜡防蜡效果差。
在降解石蜡的微生物中加入生物表面活性剂可以通过调节细胞表面的疏水性能,影响微生物细胞与烃类之间的亲和力,降低油水界面张力,诱导大量的酶以提高清防蜡效率本实验经筛选、分离、纯化获得清防蜡菌种和高产表活剂菌种,按照不同比例向石油中添加清防蜡菌种和高产表活剂菌种,以对固体石蜡的降解率为指标,获得混合菌种复配的最佳比例.通过室内实验分析混合菌作用于原油前后其粘度、凝点及表面张力变化之后,将微生物清防蜡技术应用于现场试验,为微生物清防蜡技术大规模工业化生产打下基础。
微生物清防蜡在跃进二号油田使用效果分析2中国石油青海油田分公司勘探开发研究院甘肃敦煌 736200摘要:油井微生物防蜡菌剂是由多种好氧及兼性厌氧菌组成的石油烃降解菌混合菌。
菌剂的投加具有明显而长效的油井防蜡效果。
关键词:微生物;防蜡;效果前言:跃进二号油田东高点构造属于被断层复杂化的短轴背斜构造,位于阿拉尔逆断层上升盘,油田东邻跃东构造,北邻尕斯库勒油田,西为跃进二号西高点,且其间分别有大型逆断层分隔,南侧为区域性南倾单斜。
面积约3.5km2。
储层岩石类型以岩屑长石砂岩、岩屑石英砂岩和混合砂岩为主。
岩石的粒度组份偏细,以细砂岩、中砂岩和粉砂岩为主,中砂岩、粗砂岩、含砾砂岩较少。
岩石胶结方式以孔隙式胶结为主,地层粘土含量高,油层井段长达1000m以上,主要流动喉道半径平均值在0.295-0.712μm,平均0.44μm,孔隙半径在20-100μm之间的孔隙体积占总孔隙体积和70%,油层埋深550-2100m。
平均孔隙度19.26%,油田水平均矿化度为125452mg/l,密度为1.082mg/l,为CaCl2水型,PH值为6.69,属中偏酸性水。
一、油井情况跃进二号油田的油井大部分结蜡很严重,给正常生产带来严重困扰。
现主要清蜡方式是采用热洗清蜡,周期在30-45天之内。
部分油井地层漏失严重,洗井过程中洗净液返排量小,洗井效果差。
二、水油井微生物清防蜡剂性能指标、适用范围和施工工艺(1)作用机理油井微生物防蜡菌剂是由多种好氧及兼性厌氧菌组成的石油烃降解菌混合菌。
这些混合菌分离自高含蜡油井采出液,它们以原油中的蜡质成分(C15-C70)为生长繁殖的唯一碳源。
当将菌剂注入油井,混合菌将以原油中的蜡质组成为碳源进行新陈代谢,使长链烃转化为短链烃,并产生脂肪酸、糖脂、类脂体等多种生物表面活性剂,并改变金属或粘土矿物表面的润湿性,从而阻止蜡结晶的析出、长大和沉积。
因此,菌剂的投加具有明显而长效的油井防蜡效果。
专利名称:一种微生物清防蜡剂及其制备方法专利类型:发明专利
发明人:孙安顺
申请号:CN201711220125.5
申请日:20171129
公开号:CN107939341A
公开日:
20180420
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种微生物清防蜡剂,各组分及含量如下:KCl 30~130kg;NaNO 20~80 kg;KHPO 20~40 kg;淀粉20~50 kg;地衣芽胞杆菌(Bacillus licheniformis)菌液20~50kg;三乙烯四胺聚氧乙烯醚50~80 kg;水710~840 kg。
本发明还涉及了该微生物清防蜡剂的制备方法。
本发明的微生物清防蜡剂能有效控制高温高盐油井的结蜡,具有较高的清蜡率、防蜡率和较好的降粘率,整体具有可靠性强、使用效果好、经济效益高的特点。
申请人:大庆华营化工有限公司
地址:163000 黑龙江省大庆市高新区宏伟园区
国籍:CN
代理机构:大庆禹奥专利事务所
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微生物清防蜡技术研究应用微生物清防蜡技术研究应用摘要:CA油田为高含蜡、强水敏油藏,常规热洗井易造成油井地层伤害。
针对这一情况,开展了微生物清防蜡技术研究,以油田现场采集的油井结蜡样品为唯一碳源,筛选到适应不同温度的系列菌剂。
室内试验发现,菌剂作用于高含蜡原油后,原油的凝固点、黏度均所有下降,具有一定的清蜡效果和良好的防蜡效果。
该技术在油田现场应用中,局部油井产油量增加,含水率下降,载荷下降,取得了良好的效果,且无环境污染,为油田保护油层和延长油井免修期开辟了新途径。
关键词:强水敏油井微生物清防蜡一、概况CA油田为一南断北超的箕状凹陷,含油面积10.3km3,地质储量1682×104t,平均孔隙度10.2-23.8%,渗透率1~95.1mD,储集层主要为古近系阜一段、阜二段,发育灰岩和砂岩两大类储层。
油藏埋藏深度1110~1532m,中等密度中等粘度稀油油藏和普通稠油油藏,强水敏,原油含蜡量17%,井底温度64~67℃,综合含水70%,水性为NaHCO3型,总矿化度16264~25830mg/L。
二、问题提出自20世纪90年代以来,国内外微生物清防蜡技术迅速开展。
目前国外技术已趋成熟,国内微生物清防蜡技术也取得了较大的进展,在胜利、华北、冀东、江汉、延长、克拉玛依等油田得到应用,取得较好效果。
江苏油田局部油田含蜡量高达20-30%,试采二厂油井中结蜡问题也非常突出。
CA油田油井清防蜡采用常规热洗井和加药两种方式,60%以上的油井采用常规热洗井。
因强水敏,地层伤害风险高,甚至发生不可逆,对油藏正常开发产生了一定影响。
因此,有针对性地解除结蜡现象显得非常重要。
通过开展微生物清防蜡技术研究应用,为江苏油田保护油层和延长油井免修期开辟了新途径。
三、技术原理及特点3.1技术原理微生物清防蜡技术就是微生物菌种以原油蜡质为唯一碳源,在井筒环境下生长繁殖,对蜡质进行降解代谢,产生有机酸、酯、类酯体等外表活性剂,降低原油黏度、凝固点,改善原油流变性,并阻止蜡质在井筒、油泵、油杆等金属外表的沉积,防止油井结蜡。
生物活化溶剂清蜡法
栾春芳
【期刊名称】《油气田地面工程》
【年(卷),期】2003(022)004
【摘要】结蜡会降低原油产量、输油量以及销售量,既影响生产又造成不必要的经济损失.采用一种新型的表面活性剂,即生物活化溶剂,经过大量的现场试验以及与其它清蜡技术和化学物品的对比,证明了它是一种高效、安全的清蜡产品.对处理无封隔器的油井,效果最佳.
【总页数】2页(P71-72)
【作者】栾春芳
【作者单位】大庆油田采油六厂
【正文语种】中文
【中图分类】TE3
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4.应用生物清蜡技术表明:随道清蜡作用的加强油井产量增加
5.无溶剂法合成ZSM-5/SiC整体式催化剂制备生物燃料
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视界观OBSERVATION SCOPE VIEW集输管道微生物清防蜡技术探究刘广振(辽宁百顺源环保科技有限公司,辽宁,盘锦 124200)摘 要:我国油田生产的80%以上原油为含蜡易凝原油,因此,管道蜡沉积是我国原油管道运输中最常见的问题。
沉积于管壁处的蜡不及时清除会影响管道的运输能力,增加输送成本。
微生物清防蜡技术应用于原油集输管道,会有效降低管道结蜡厚度。
同时,操作简单,并避免了其它清防蜡技术可能带来的化学污染等,经济效益可观,具有较好的应用前景。
关键词:集输管道;微生物技术;清防蜡;菌种随着现代工业的发展,石油管道工业也不断进步,为我国经济建设做出了卓越的贡献。
近些年来,由于原油需求量的大量增加,管道工业迅速崛起,油气管道输送在我国有着举足轻重的地位。
目前,在我国原油管道运输中最常见的问题就是“管道结蜡”,也就是原油管道中的蜡沉积现象。
一、管道蜡沉积危害原油长输管道的蜡沉积是一个复杂的过程,在原油组分、管材性质、杂质、流速、温度、压力等多种影响因素的共同作用下,使输送变得更加困难。
原油中的蜡在低温状态下会以片状晶体析出,易形成网状结构,硬度较大,使原油流速缓慢,降低原油的低温流动性[1]。
随着管道的运行,结蜡层继续变厚,当达到一定的结蜡厚度时,管道的有效通流截面变窄,原油流动变慢,进而造成管线结蜡堵塞。
为了避免此类安全事故的发生,并提高管输效率,有必要对原油集输管道采取清防蜡措施,采取清、防蜡措施可以[2]:减少或避免蜡卡、凝管、停流等事故,提高管道工作效率;减轻对设备的腐蚀和损害;节约能源、提高经济效益。
二、管道清防蜡技术对于油气集输管道、长距离输送管道,管内的蜡沉积达到一定厚度后,对管道安全、稳定、高效运行的影响十分巨大。
输送过程中,如无伴热情况,原油温度会逐渐降低,低于临界析蜡温度后,蜡质结晶形成的蜡沉积,可能引发管线堵塞。
解决此类问题常用的技术方法分为两类:物理方法和化学方法。
物理方法包括超声波防蜡、磁防蜡、清蜡器刮蜡等;化学方法是根据实际情况,定期向管道中加入化学药剂进行周期性地清蜡,化学药剂能够破坏蜡晶形态,减缓石蜡在管线壁上的沉积速率。