油井井筒沥青质沉积问题及解决办法
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油井井筒管理中遇到的问题及对策摘要:由于油井开发后使用时间的不断增加,油井井筒管理工作中经常会遇到偏磨失效、结垢、蜡卡以及气锁等问题,对油井的使用效益造成影响。
基于此,本文首先分析油井井筒管理中遇到的问题,并针对油井井筒管理问题开展的对策,希望对油井井筒管理工作的良好进行提供一定帮助。
关键词:油井;井筒管理;问题及对策前言:根据油井开发生产阶段记录的数据分析油井井筒管理问题出现的原因,是油田开发阶段非常重要的油井管理方式,若是油井没有得到良好的管理,便可能对油田原油的产量以及开发效益产生影响,为了切实提高油井井筒管理工作的工作质量,应对油井井筒管理问题提出针对性的解决对策,提高管理工作的质量。
一、油井井筒管理中遇到的问题和(一)偏磨失效问题油井井筒出现偏磨失效问题主要的表现形式为油管在长期使用下出现磨损穿孔、杆接箍磨损断裂以及脱落的情况,这些问题中最为主要的便是油管出现泄露的情况。
通常油管泄露问题是集中在泵上部分的油管中,而杆接箍磨损断裂以及脱落问题则是集中在油井井口下100米到700米这一段油管上。
油管泄露问题不仅会提高作业井次的增加,同时还会导致干线液量出现倒灌或者同平台液量出现倒灌的问题,进而对油井的外输液量产生影响,降低油井产量。
(二)结垢问题油井井筒结垢问题的主要表现形式为出现泵漏以及活塞卡的情况,此类问题中活塞卡情况是主要表现。
油井井筒发生结垢问题的区域为全井管杆部位,特别是泵以及泵上的全井管杆区域发生结垢问题的频率较高。
结垢问题使得本公司部分作业井次数量提高了一倍,并且结垢问题也成为油井井筒维护作业中较为主要的作业内容,随着油井使用年限的增加,结垢问题的发生概率也逐渐上升。
(三)部分油井发生气锁现象对于部分气油比较高的油井容易发生的井筒管理问题分析,发现这类油井非常容易出现抽油泵气锁的现象。
气锁现象的主要表现为:最小载荷大幅度上升,而最大载荷小幅度降低,无法进行光杆的卸载操作,无法(或极小概率)通过碰泵的方式恢复正常,且在刚开始油井进行抽油作业时并不会表现出异常状态,这类油井存在沉没度较低以及间歇出液的情况,以油田油井实际发生气锁现象的概率来看,发生气锁现象最为频繁的油井该现象发生的最短间隔时间为一星期,这一现象极大程度的对油井生产产生了负面影响,增加了作业的成本费用。
油水井井下修井作业常见问题及处理对策探讨油水井是石油和天然气的重要开采地点,而井下修井作业是保证油水井正常生产的重要环节。
在实际的作业过程中,常常会遇到各种问题,这些问题的处理对策是保障作业安全和提高作业效率的关键。
在本文中,我们将探讨油水井井下修井作业中常见的问题及处理对策。
一、井下修井作业常见问题分析1. 井筒堵塞在油水井的生产过程中,井筒堵塞是一个常见的问题。
井筒堵塞可能是由于沉积物堆积在井筒中,也可能是由于井底产生沉积物沉淀。
当井筒堵塞时,会导致油水井的生产受阻,严重影响生产效率。
2. 井下设备故障油水井的井下设备经过长时间的运转,可能会出现各种故障,比如泵的损坏、管道的破裂等。
一旦井下设备发生故障,就会影响到油水井的正常运转,需要及时进行修理和更换。
3. 管道泄漏管道泄漏是油水井井下修井作业中比较常见的问题之一。
管道泄漏可能会导致环境污染,造成财产损失,也会影响作业人员的安全。
4. 井口安全问题井口安全问题是指油水井井口附件的安全隐患,比如井口盖丢失、井口围栏损坏等。
井口安全问题一旦发生,会造成严重的安全事故。
以上这些问题都会对油水井井下修井作业造成影响,降低作业效率,增加作业风险。
如何有效地解决这些问题,是油水井井下修井作业中的一项重要任务。
1. 井筒堵塞的处理对策(1)清洗井筒:在井筒堵塞时,可以通过注入高压清洗液,清洗井筒内的沉积物,恢复生产通道。
(2)采用钻井技术:对于井底产生的沉积物,可以采用钻井技术进行处理,打通井底通道。
2. 井下设备故障的处理对策(1)定期检查维护:定期对井下设备进行检查维护,及时发现并处理设备故障。
(2)备用设备准备:备有常用的井下设备备件,一旦设备故障,可以迅速更换。
3. 管道泄漏的处理对策(1)加强管道检查:定期对管道进行检查,发现问题及时修理。
(2)安装泄漏报警装置:在关键位置安装泄漏报警装置,一旦发生泄漏可以迅速发现并处理。
4. 井口安全问题的处理对策(1)加固井口围栏:对井口围栏进行加固,确保安全使用。
274在进行原油资源开发的过程中,原油介质中含有大量的有机物、酸性成分以及杂质,对于井筒表面而言,其容易受到化学因素以及物理因素的联合影响,进而形成大量的污垢,由于原油介质中的杂质含量相对较高,导致井筒出现结垢问题的概率也相对较高[1]。
在出现严重结垢问题以后,将会导致油井的通道被堵塞,油井的产量将会严重降低,在结垢问题相对较为严重的前提下,还可能会出现泵卡以及筛管被卡死等一系列的问题,尽管目前常见的结垢问题解决措施相对较多,但是这些解决措施都存在一定的缺陷。
针对该种类型的问题,本研究主要是从结垢问题的基本机理出发,提出合理的预防措施,为保障油田生产作业的顺利开展奠定基础。
1 油井井筒结垢机理分析1.1 细菌引起的结垢在油田生产作业开展的过程中,流体介质也将会把地层中的细菌携带出地面,常见的细菌可以分为三种类型,分别是硫酸盐还原菌(SRB)、铁细菌(IB)以及硫细菌,对于大多数的细菌而言,其主要是分布在地层水以及岩石中,在进行原油资源开发的过程中,所形成的新环境对于细菌的生长十分有利,因此,这些细菌将会大量的繁殖。
在这三种类型的细菌中,SRB的代表性相对较强,其主要存在于地下水之中,通过对地下水和地表水进行对比分析发现,地表水中该种类型细菌的含量相对较少,这主要是因为地表水的温度相对较高,压力相对较高,矿化度也相对较高,这使得该种类型细菌的生长繁殖受到了严重的限制,同时,对于地表而言,其有机营养也严重缺乏,SRB大规模繁殖的难度相对较大[2]。
在进行能源开发作业的过程中,受到能源逐渐被开采出地面的影响,其温度以及压力都将会出现一定的变化,最终导致SRB的生活环境出现了一定的变化,其将会快速的繁殖,该种类型细菌的含量将会快速提升,受到SRB生活以及繁殖的影响,将会导致井筒出现严重的腐蚀问题。
通过对我国部分油田的采出液进行分析发现,其含有一定量的硫化氢,硫化氢可能会出现电离作用,最终产生氢离子、硫氢根离子以及硫离子,部分成分将会与铁元素产生反应,最终产生硫化亚铁,对于电离作用产生的氢离子而言,其可以产生去极化作用,这也是井筒产生腐蚀的重要原因,在SRB对井筒产生腐蚀作用的过程中,氢离子也将会参与其中,使得细菌的腐蚀作用进一步的提升,对于硫化亚铁而言,该种类型物质的稳定性相对较强,其可以附着于井筒的内壁,该种类型物质与井筒之间可以形成良好的SRB生长环境,导致井筒内部的腐蚀垢层逐渐沉积[3]。
石油生产中的油井堵塞与清洁技术应用石油是世界上最重要的能源之一,其生产过程中涉及到许多技术和设备,其中之一就是油井堵塞问题。
油井堵塞是指石油钻井、采油和储运过程中,由于油井内或油管中的沉积物、垃圾、结晶物或杂质等不良因素而导致油井产能降低或完全堵塞的情况。
为了解决油井堵塞问题,科学家们提出了各种清洁技术应用。
1. 沉积物清除技术油井堵塞的一个主要原因是油井内沉积物的积聚。
这些沉积物来自于钻井液、地层物质和产油中的杂质等,严重影响了油井的产能。
为了解决这个问题,科学家们发展了多种技术来清除沉积物。
一种常用的技术是机械刮除法,通过使用特殊设计的刮刀或刷子等工具,将沉积物从油井内刮出。
另一种常见的技术是酸洗法,利用酸性溶液溶解或侵蚀沉积物。
此外,高压水射流清洗法和超声波清洗法也被广泛应用于沉积物清除过程中。
2. 钻井液处理技术钻井液起着冷却、润滑和清洗井壁的作用,在钻井过程中不可或缺。
然而,钻井液中的固体颗粒、胶体物质和溶解物质等可能会形成沉积物并导致堵塞。
因此,对钻井液进行适当的处理至关重要。
一种常见的钻井液处理技术是通过过滤和离心分离的方法去除固体颗粒。
此外,还可以使用化学品来处理钻井液,如加入表面活性剂、抗凝剂和碱性物质等,以有效降低沉积物的生成和油井堵塞的风险。
3. 沉积物预防技术预防沉积物的生成是解决油井堵塞问题的重要手段。
科学家们开发了多种技术来减少和预防沉积物的形成。
一种常见的技术是添加缓蚀剂,通过与金属表面反应形成保护膜,减少金属离子的溶解和沉积物的生成。
此外,还可以使用表面活性剂来防止沉积物的附着和积聚。
另外,改变油井内的流动速度和温度,在一定程度上可以减少沉积物的生成和积聚。
4. 清洗技术应用除了前述的技术,清洗技术也是解决油井堵塞问题的重要手段之一。
清洗技术可以清除油井内的沉积物、杂质和其他污染物,恢复油井的正常产能。
一种常用的清洗技术是化学清洗法,通过使用特殊的化学品来清除沉积物。
油井井筒结垢分析及防治措施随着我国的社会经济水平的飞速提升,国家对石油的依赖性也越加明显。
但石油行业同样也面临着巨大的挑战,油井井筒的结垢对于油田的正常生产产生了很大的制约作用。
当油田开发到中后期的阶段,注水量会逐步加大,并且水质中的一些成分也会和油井下的设备和工具发生反应,在反应的过程中产生垢状物质,如果未及时的处理这些垢状物质,那么就可能导致质量事故的出现,如设备工具失效、杆管断脱以及泵漏等,大大的影响了石油企业的经济效益。
文章便对油井井筒结垢机理和原因分析以及油井井筒结垢的防治措施两个方面的内容进行分析和探讨,从而详细的论述了如何做好油井井筒结垢的防治工作。
标签:油井井筒结垢;机理和原因;防治措施T油田处于某斜坡中部,为一平缓的西倾单斜(倾角小于1度),背景上发育的多组轴向近东西向德鼻状隆起构造。
主力油层三叠系长X储层为湖成三角洲沉积,岩性以灰绿色细粒硬砂质长石砂岩为主,成份及结构成熟度低,岩性致密。
长X可分为长X1、长X2、长X3三个小层,其中长X2层为主产层,平均有效厚度12.5m,平均有效孔隙度12.69%,储层孔隙度发育中等,平均渗透率1.81×10-3цm2,属于低渗透储层。
1 油井井筒结垢机理和原因分析1.1 油井井筒结垢的机理油井结垢是指抽油机井井筒内的抽油泵和油管油杆等井下机械构件,在油井产出液的长期作用下通过化学反应使其表面结垢的现象。
原油从油井底部进入管道开始,由于油田注水开采及石油、天然气自身含水等原因,导致从油井底部采油泵便开始结垢,结垢使得抽油泵等机械装置的工作效率急剧下降,严重的还会导致卡泵,并加重抽油杆偏磨以及抽油杆断脱等事故的发生。
1.2 油井地下水的成份分析现阶段,我国很多油田的油井井筒都存在着结垢的问题,因此,应对油田现场的地下水水质进行详细的检测,并且进行定量的分析,从而得到结垢物的组成成份。
在我区存在结垢问题的油井井筒中,它们的结垢情况是很类似的,当对所测得的地下水的水质成份进行分析时,我们发现水中含有较多的硫酸根离子、碳酸根离子、镁离子以及钙离子,这样随着油井井下压力和温度的不断变化,这些离子之间就会发生化学反应,从而产生难以溶解的盐类化合物等结垢物质。
试论油井井筒结垢及防治措施油井井筒结垢是指在油井钻井、完井、生产过程中,由于地层水和地层流体中的溶解物和悬浮物质沉积,形成一层坚硬的沉积物,被称为垢。
油井井筒结垢严重影响油井的正常运行,降低了采油效率,导致生产量下降。
油井井筒结垢的防治措施非常重要。
一、油井井筒结垢的类型油井井筒结垢可以分为多种类型,其中常见的有:1. 碳酸盐结垢:主要由钙、镁、铁等金属离子与碳酸根离子结合而成,常见的有石灰石、方解石等。
2. 硫化物结垢:主要由硫化物沉积而成,常见的有黄铁矿、黄铜矿等。
油井井筒结垢的形成原因主要有以下几点:1. 溶解物沉积:地层水和地层流体中的溶解物质在高温高压条件下难以溶解,形成结晶沉积。
2. 悬浮物沉积:地层水和地层流体中的悬浮物质在流动过程中受到阻力,沉积在油井井筒内壁,形成垢。
3. 油气凝析:油井井筒中的油气在高温高压条件下凝析为液体,在流动过程中与地层水和地层流体中的溶解物质结合生成结垢物质。
为了阻止油井井筒的结垢现象,需要采取一系列的防治措施,主要包括以下几点:1. 预防措施:(1)在井筒设计和完井时尽量减少流体中的悬浮固体和溶解物质的含量,避免结垢物质的沉积。
(2)控制地层水和地层流体的水质,尽量减少水中的溶解物质含量。
(3)采取适当的油井开发措施,使油井井筒内的温度和压力维持在适当范围内,防止油气凝析和结垢的发生。
(1)定期对油井井筒进行清洗,采用机械、化学和物理等方法清除沉积在井筒内壁的结垢物质。
(2)采用超声波和高压水射流等技术,对沉积物进行机械冲刷和超声震荡,提高清洗效果。
3. 防垢剂的使用:(1)在油井中加入适量的防垢剂,可以改变地层水和地层流体中的离子浓度和酸碱度等物理化学性质,防止结垢现象的发生。
(2)使用防垢剂时需要注意剂量和使用方法,避免对油井生产造成不良影响。
4. 技术改造:(1)采用先进的油井井筒结构和材料,提高抗垢和抗蚀性能。
(2)采用先进的油井井筒监测技术,及时了解井筒内的结垢情况,制定相应的防治措施。
沥青面层质量通病及防治措施沥青路面是位于路面基层上最重要的路面构造层,它直接承受车轮荷载和大气自然因素的作用,应具有平整、坚实、耐久及抗车辙、抗裂、抗滑、抗水害等多方面的综合性能,沥青路面施工质量的好坏,直接影响到公路的设计使用寿命及行车平安问题,为此特制订沥青路面常见质量通病、形成原因及防治措施:一、路面面层离析形成原因:1、混合料集料公称最大粒径与铺面厚度之间比例不匹配。
2、沥青混合料不佳。
3、混合料拌和不均匀,运输中发生离析。
4、摊铺机工作状况不佳,未采用二台摊铺机。
防治措施:1、适中选择小一级集料公称最大粒径的沥青混合料,以与铺面厚度相适合。
2、适当调整生产配合比矿料级配,使稍粗集料接近级配范围上限,较细集料接近级配范围下限。
3、运料装料时应至少分三次装料,防止形成一个锥体使粗集料滚落锥底。
4、摊铺机调整到最正确状态,熨平板前料门开度应与集料最大粒径相适合,螺旋布料器上混合料的高度应根本一致,料面应高出螺旋布料器2/3以上。
二、沥青面层压实度不合格形成原因:1、沥青混合料级配差。
2、沥青混合料碾压温度不够。
3、压路机质量小,压实遍数不够。
4、压路机未走到边缘。
5、标准密度不准。
防治措施:1、确保沥青混合料的良好的级配。
2、做好保温措施,确保沥青混合料碾压温度不低于规定要求。
3、选用符合要求质量的压路机压实,压实遍数符合规定。
4、当采用埋置式路缘石时,路缘石应在沥青面层施工前安装完毕,压路机应从外侧向中心碾压,且紧靠路缘石碾压;当采用铺筑式路缘石时,可用耙子将边缘的混合料稍稍耙高,然后将压路机的外侧轮伸出边缘10cm左右碾压,也可在边缘先空出宽30~40cm,待压完第一遍后,将压路机大局部重量位于压实过的混合料面上再压边缘,减少边缘向外推移。
5、严格马歇尔试验,保证马歇尔标准密度的准确性。
三、沥青面层压实度不均匀形成原因:1、装卸、摊铺过程中所导致的沥青混合料离析,局部混合料温度过低。
2、碾压混乱,压路机台套不够,导致局部漏压。
试论油井井筒结垢及防治措施油井井筒结垢是指在油井生产过程中,由于水带入井筒中,水中的溶解盐、沉淀盐和机械悬浮物等物质在井筒内形成一层或多层固体物质的堆积,导致油井产量下降、井筒损坏等问题。
结垢的成分主要有硫酸盐、碳酸盐、氢氧化铁等,其主要来源是地下水中的溶解物质和开采过程中的化学品。
油井井筒结垢的存在对油井生产造成各种不良的影响。
结垢会堵塞油井的通道,导致产量下降,严重的甚至导致井眼被堵塞无法生产。
结垢还会增加油井生产的能耗,降低油井的效率。
结垢会对油井设备造成腐蚀和磨损,缩短设备的使用寿命,并增加维护成本。
对油井井筒结垢进行防治非常重要。
在防治油井井筒结垢方面,可以采取以下措施。
要充分理解结垢的成因和特点。
结垢的形成与水中的溶解物质和化学物质有关,因此需要对地下水的水质进行分析和评估。
要了解油井开采过程中所使用的化学品的成分、浓度和用量,以及它们与井筒中的溶解物质的相互作用,从而确定结垢的成因和特点。
对于已经发生结垢的油井井筒,可以采用物理和化学方法进行清洗和除垢。
物理方法包括高压水射流、超声波清洗和机械搅拌等,可以有效地去除井筒表面的结垢物。
化学方法包括使用酸、碱和化学络合剂等,可以溶解和分解结垢物,使其失去黏附力并流出井筒。
对于井筒结垢的防治,可以采取以下措施。
要提高油井生产的水质要求,减少地下水中的溶解物质和机械悬浮物的含量。
可以使用防垢剂和分散剂等化学品,抑制和分散井筒中的结垢物。
还可以使用离子交换树脂等材料,吸附和去除井筒中的溶解物质。
对于已经形成的垢层,可以采用防垢剂和分散剂进行预防性处理,防止结垢的进一步发展。
还可以定期检查和清洗油井设备,及时发现和处理结垢问题。
油井井筒结垢是油井生产中一个常见的问题,会对油井产量和设备使用寿命造成不良影响。
需要采取合适的措施对井筒结垢进行防治,包括理解结垢的成因和特点、清洗和除垢、提高水质要求和使用化学品进行处理等。
只有科学有效地进行结垢防治,才能保证油井的正常高效生产。
沥青质问题研究与分析在油田生产过程中,沥青质由于能够堵塞油井、出油管线、地面设施和地下地层而为人们所熟知。
通过实验室分析和油田作业能够预防或减轻沥青质沉积现象。
目前,正通过新技术利用这些颇让人费解的碳氢化合物寻求了解油藏形成机理的一些更好方法。
Kamran Akbarzadeh Ahmed Hammami Abdel Kharrat Dan Zhang加拿大艾伯塔省埃德蒙顿Stephan Allenson Nalco 能源服务公司美国得克萨斯州Sugar Land Jefferson Creek Shah Kabir雪弗龙能源技术公司得克萨斯州休斯敦A. (Jamal) Jamaluddin 马来西亚吉隆坡Alan G. Marshall Ryan P. Rodgers佛罗里达州立大学国家强磁场实验室美国佛罗里达州Tallahassee Oliver C. Mullins 得克萨斯州休斯敦Trond Solbakken Hydro 墨西哥湾公司得克萨斯州休斯敦在编写本文过程中得到以下人员的帮助,谨表谢意:美国马萨诸塞州剑桥的Ballard Andrews ,Soraya Betancourt ,Denise Freed 和Martin Hürlimann ;休斯敦雪弗龙能源技术公司的Myrt E. Cribbs ;加拿大艾伯塔省埃德蒙顿的Tara Davies ,James Du 和Ray Kennedy ;得克萨斯州Sugar Land Nalco 能源服务公司的Peter Eichelberger ;休斯敦的Doris Gonzalez ;Sugar Land 的Gregory Kubala ;佛罗里达州Tallahassee 佛罗里达州立大学国家强磁场实验室的Jeremiah M. Purcell ,以及委内瑞拉Maturin 的Carlos Alberto Torres Nava 。
油井井筒中沥青质沉积现象会影响原油开采的系统效率,同时对地面集输管线也会产生影响[1]。
因此由油井井筒沥青质沉积问题而引发的研究对油田稳产有重要意义。
1 沥青质沉积起因
在油井井筒的任意一个高度,如果井筒内温度或压力等条件变化则会使得原油失稳,而原油失稳都会发生沥青质的沉积现象。
导致沥青质沉积的因素主要包括:CO2、富气、pH值、有机化学成分、增产措施、剪切能力、压力和温度。
井筒中沥青质发生絮凝和沉积都取决于原油胶体体系的热力学状态,即温度、压力和原油组成来决定[2]。
正常情况下,沥青质作为分散胶体稳定在原油中,沥青质胶束所受到的引力与斥力大小相等,方向相反。
CO2主要是通过降低pH值来导致原油胶体体系失去平衡而导致沥青质絮凝和沉积。
除此之外,CO2驱替过程中都会产生腐蚀问题,彻底解决腐蚀问题目前还没有统一的方法。
胶质与沥青质的比值越小,沥青质沉积的可能性就越大。
在中轻质原油中,如果胶质相对于沥青质的含量更低的话,那么其出现沥青质沉积的可能性有时候比稠油还要大。
原油在井筒中向上流动,压力和温度都逐渐降低,当压力小于泡点压力以后,原油中的轻烃成分将会以气体的形式分离出来,这会导致轻烃组分的浓度降低,最终导致沥青质的沉积量减少。
但是沥青质的泡点是很难测定的,因为其在压力低于泡点压力时会分解。
采用PVT 2400.150 FV仪器对原油进行高温高压PVT物性研究,在恒定温度的条件下,可以得出可以反应原油物性的压力与体积之间的关系,从而确定原油的泡点压力,充分的说明压力对沥青质沉积的影响。
2 沥青质沉积判定
Newberry等提出的SARA方法可以用来判定沥青质在原油体系中能否发生沉积,该方法主要是使用下面的公式来计算胶体的不稳定指数CII:
CI=(Saturates+Asphaltenes)/(Resins+Aromatics)
如果CI≥0.9,则这种原油易发生沥青质沉积。
另外,Rogel等成功的将沥青质聚合体的稳定能与分子量和碳氢原子比关联起来,然后研究原油的稳定性,所以原油的稳定性与沥青质絮凝初始点关系重大。
3 浊度法测定沥青质絮凝初始点原理及步骤
浊度法监测沥青质絮凝初始点的理论依据是:向原油中加入沉淀剂(例如正庚烷)会导致沥青质发生絮凝和沉积,这会使体系中大颗粒增加,从而体系对光波的散射作用加强,表现为体系浊度的增加。
实验用仪器为Turb 550型浊度仪,具体测定方法如下:
1)配置一系列不同质量比的正庚烷/原油混合液样,搅拌使其充分混合;
2)用浊度仪测量不同比例的混合液样的浊度值。
随着正庚烷比例的增加,逐渐可以破坏原油的胶体的稳定体系,浊度值变大;
3)以浊度值为纵坐标,以正庚烷与原油的质量比值为横坐标作图,由图可以确定出沥青质的絮凝初始点。
4 应对方法
当沥青质在油井井筒发生沉积影响正常生产时,由于温度和压力不好改变,所以物理的方法并不能有效解决这个问题。
研究人员于是将方向定位于研究沥青质分散解堵剂。
沥青分散解堵剂性能评价方法目前尚无统一的标准。
评价沥青分散解堵剂要从其对沥青质的溶解性和抑制性两方面进行评价。
5 结束语
在热力学平衡状态时,沥青质分散在原油中,沥青质胶束所受到的引力与斥力大小相等,方向相反。
苯、甲苯和二甲苯虽然是实验室中溶解沥青质的常用溶剂,但有针对性的分散解堵剂往往综合性能上要优于苯类溶剂,也更适合现场应用。
在设计生产前,应对原油胶质、沥青质潜在析出进行分析。
根据胶体不稳定指数CII值判断原油是否易发生沥青质沉积,对于CII值大于0.9的井要采取措施预防。
避免原油发生沥青质沉积堵塞井筒现象,要以预防为主。
参考文献
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[2]ADIL I and MAINI B B.Role of asphaltenes in foamy oil flow[J].Journal of Canadian Petroleum Technology,2007,46(4):18-23.
油井井筒沥青质沉积问题及解决办法
史常平1 晁凯1 胡星沛2
1.中国石化中原油田分公司采油二厂 河南 濮阳 457000
2.中国石化中原油田分公司技术监测中心环保站 河南 濮阳 457000
摘要:针对沥青质沉积堵塞井筒、影响生产的问题,分析了沥青质沉积的原因,介绍了沥青质沉积模型及沥青质絮凝初始点的测定方法,总结了可行的清除和预防沥青质沉积的措施。
关键词:沥青质 沉积原因 预测模型 絮凝初始点 清除和预防
Asphalt deposit in oil well casing and solution
Shi Changping1,Chao Kai1,Hu Xingpei2
1. Oil Production Plant,Zhongyuan Oilfield,SINOPEC,Puyang 457000,China
Abstract:This article introduces the cause of asphalt deposit as well as the measuring methods for flocculation initial point and asphalt deposit model in terms of the issues of well casing blockage caused by asphalt deposit.The removal and prevention measures are offered as well.
Keywords:asphalt;deposit;prediction model;flocculation initial point;removal and prevention
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