常用原油含水率测试方法
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精品资料电容法测试原油含水率实验分析........................................电容法测试原油含水率实验分析1、水的介电常数一般柴油的介电常数在2.0-3.0之间,温度对它的影响很小,基本可以忽略不计。
所以这里就不讨论油的介电常数和温度的关系。
通常在测试过程中都设定水的介电常数是常量,但是如图1所示,温度会对水的介电常数带来较大影响,从而影响原油含水率的测试结果。
因此电容法测试原油含水率过程中必须进行温度补偿。
表1 不同温度下水的等效介电常数图1 水的介电常数Ew随温度变化示意图一般环境下地面的水温约为20℃,但是井下的温度可能达到30℃-130℃的范围内,在电容法测试的过程中,温度的变化导致水的介电常数发生改变从而影响了原油含水率的测试,因此温度造成原油含水率测试的误差绝对不可忽视,在实际测试过程中必须进行温度补偿。
2含水率测试实验条件准备和实验结果选择CAV424电容一电压转换芯片外接相关调整器件的参数为:参考电容34pf,振荡电容52.2pf,电位器数值12.76K,滤波电容9.2nf。
表2为20℃原油含水率与电容传感器输出电压的关系。
表2 20℃原油含水率与电容传感器输出电压的关系根据电容法测试原理,本文通过电容传感器输出电压与原油等效介电常数关系测试原油含水率,利用电容传感器分三次测试不同介质的电压U1、U2、U3,然后去平均值U,就可以得出介电常数与电容传感器输出电压的函数关系。
表3是电容传感器测试不同介质的输出电压。
表 3 电容传感器测试不同介质下的输出电压结合表3,用Excel软件对原油等效介电常数和电容传感器输出电压的关系进行曲线拟合,如图2所示:图2 原油等效介电常数与电容传感器输出电压的关系将上式编入数据处理程序中,输入单片机后便可通过测试的电压值计算原油等效介电常数,再通过温度确定水的等效介电常数和油的等效介电常数,就可以计算出原油含水率。
蒸馏法测定原油含水率准确性探讨蒸馏法是一种常用的测定原油含水率的方法。
在蒸馏法中,通过将原油加热并将其蒸发,然后收集蒸发物并测定其中的水含量,来计算原油的含水率。
这种方法在石油行业中被广泛使用,因为它具有准确性高、可靠性强的特点。
蒸馏法测定原油含水率的准确性是一个非常重要的问题。
准确测定原油含水率对于石油加工和石油贸易有着重要的意义。
因为原油中的水分含量会影响石油的物理和化学性质,对石油的提炼和加工工艺有着重要的影响。
只有准确地测定原油的含水率,才能制定出合理的生产工艺和生产计划,以保证石油产品的质量和市场竞争力。
要保证蒸馏法测定原油含水率的准确性,首先需要注意样品的选取和处理。
采集的原油样品必须具有代表性,应该能够真实地反映原油的性质和含水率。
在样品处理过程中,应严格控制操作条件,避免使用污染物和不干净的容器,以防止对结果产生干扰。
测定过程中应选择合适的实验方法和仪器设备。
蒸馏法的原理是通过加热原油来蒸发其中的水分,在选择加热温度和加热时间时,应根据原油样品的性质和含水率进行合理的选择。
应使用精确的仪器设备来测定蒸发物中的水含量,如电子天平、密度计等,以保证测定的准确性。
还需要进行适当的数据处理和质量控制。
在蒸馏法测定原油含水率时,应进行多次重复测定,以减小误差和提高测定结果的可靠性。
要结合样品的特点和测定结果,进行数据处理和分析,通过对结果的比较和统计,评估测定结果的准确性和可靠性。
蒸馏法是一种准确测定原油含水率的方法。
要保证测定结果的准确性,需要在样品的选取和处理、实验方法和仪器设备的选择、数据处理和质量控制等方面进行合理的控制和调整。
通过科学的方法和严格的操作,可以得到准确可靠的原油含水率测定结果,为石油生产和加工提供有力的支持。
离心法测定原油含水量和含沙量目前我们化验室原油含水测定的方法为蒸馏法和电脱水法。
这两种方法在油田生产中广泛应用,但同时他们也存在相应弊端,能否找到一种既高效又准确的测定方式用于原油的单井化验是油田生产中急需解决的问题。
传统原油含水测定法是蒸馏法。
蒸馏法测定设备采用高纤维加热,但电热套大面积包围烧瓶,又有一定厚度的保温材料,势必产生很大的温度惯性。
化验人员一旦发现温度偏高,即使马上关掉电源,也难以达到立即降温的目的,无法遏止冲样。
200毫升的热油突然从冷凝管上口喷出,给化验人员带来很大危险,热油一旦溅在电热套内,极易起火。
该方法测定一支油样,最少要用45min,速度慢,又要大量耗电,同时需要100 mL 稀释剂(200#汽油或二甲苯)。
这种方法既没能摆脱危险,更难提高效率。
生产管理区有120多口井,一个月三套样并且每天有重点井。
一个月有500井次的样要作。
做样密度大,要求含水精度高。
蒸馏法不但耗费化验溶剂油、耗电量高、不环保而且操作过程中化验员的人为误差大、化验精度不高。
而且采油厂要求化验室做单井的原油含沙分析。
现在化验室作油井单井含沙仍然是汽油清洗加滤膜过滤,不但费溶剂汽油而且操作员极易把清洗中的沙粒倒掉造成化验结果不准确。
而离心法化验含水在测定含水的同时可以测定沉淀物。
试样进行离心时一般分三层:上面一层是油,中间是水,下面一层是沉淀物,而沉淀物中含沙率达到70%。
读取离心管相应的刻度就分别知道油样所含水和沉淀物的基本容积比例。
离心法不但可以做含水测试还可以作含沙测试。
离心法原理:原油与水是两种互不相溶的液体,其密度大小不同,在加入破乳剂后,油中的乳化水分离出来,利用离心机高速旋转产生的离心力,密度大的水被沉积在离心管的底部,实现油水分离,经读水液位刻度,计算出原油含水数值(公式同上)。
原油中的泥沙比重更大,受离心力作用沉降的更快,基本沉积在离心管的底部。
(注:水在室温下的密度可视为1g/cm3,因此可用水的体积作为水的质量)。
原油含水率的检测以及原油计量的研究与实验摘要:在油田集输工艺中以沉降罐来说,可运用液位变送器和差压变送器进行检测。
在通过计算机进行处理之后,完成了沉降罐中原油含水率的检测以及精确对原油进行计量。
关键词:原油含水率检测原油计量对于原油来说在开采,脱水,计量,集输以及销售的过程中,原油产量以及原油的含水率是最为重要的指标。
在油田生产中,检验原油含水率一直采用传统定时取样进行蒸馏化验的人工分析方法,这种方法不能够对测量原油含水率及时的反应出来。
因此对于怎样能够提高检测原油含水率的效率,是但一直困扰油田工作检测人员的问题。
此外在原油计量工作中应用翻斗流量计是较为常见的,其精度为3级而且能够对油水混合物的重量进行测量。
面对这种现状,本组主要针对一个联合站中沉降罐,运用液位变压器和差压变压器进行检测,并通过计算机实时进行处理。
通过深入探讨检测沉降罐中原油含水率以及原油计量得到良好的效果,从而进一步实现了沉降罐中原油含水率精确检测以及原油精确计量。
一、原油含水率的检测方法对于原油含水率进行测量的方法包括,离线测量以及在线测量。
1.离线测量进行离线测量主要是通过离线分析法进行的,主要分离出原油中的水分,再通过体积比形式表示出来。
还能够再利用油水密度值,得出重量含水率。
此种方法能够针对油水分离手段的不同选择相应的方法,方法主要包括:蒸馏法,离心法,点脱法以及卡尔-费休法。
其中卡尔-费休法主要是在滴定卡尔-费休溶液时,使得水与卡尔费休溶液反应,从而对水分进行测定。
通过原油含水分析能够可分析含水率为0.02%~0.2%原油,具有操作简单,误差小,原油乳化程度较小干扰测量结果,精度较高,具有广泛应用前景的特点。
但是其不具有实时性,不能够及时对变化的数值进行反映,成为离线方法最大的缺陷。
同时离线方法测量的缺点还包括:(1)测量结果会受到取样方式的影响。
(2)处理的不够彻底的。
(3)操作较为繁琐,效率较低,其中原油的乳化还会对分离效果造成一定的影响。
采油厂原油含水量测定操作规程
1、按标准GB8929-88准备好所用仪器及试剂。
2、根据油样中预期含水量,取相应的试样量。
3、将试样直接倒入蒸储烧瓶中称量。
试样量5-10g,称准至0.1g,试样量IOo-200g,称准至Ig o然后向烧瓶中加入试剂,使烧瓶内液体总体积达400m1,并向瓶中加入玻璃珠。
4、将仪器联接好,开通冷凝水。
5、加热蒸储烧瓶。
初始阶段应缓慢(约0.5-1h),不能使冷凝液蒸气上升到高于冷凝器内管的四分之三。
初始之后,调整沸腾速度,但不使冷凝液蒸气超过冷凝管内壁的四分之三,储出物应以每秒2—5滴的速度滴进接收器。
6、当除接受器外仪器的任何部分都没有可见水,接受器中水的体积至少保持恒定5min时停止加热。
7、把接受器和它的内含物冷却到室温,读出接受器中水的体积。
8、用公式计算出油样的含水量。
9、将所有有关仪器洗净,放置好。
射频电容法原油含水分析仪随着我国石油行业的技术发展,原油含水率在线测量技术在油田得到了越来越广泛的应用,在线检测仪表投入使用后大大降低了劳动强度提高了测量精度和测量速度使油田自动化水平迈上了一个新的台阶。
下面依射频电容法为例,将在线测试方法做简单介绍。
射频电容法测含水是目前我国应用最多、最成熟的一种测量方法。
其测量原理核心是根据油水介电常数差异较大。
当含水的油品流过电容的两个电极之间的环境空间时,电极间介质的介电常数变化,导致电容值发生变化,通过测量电路可将电容值的变化转换为频率信号,从而实现对油品含水率的测量。
射频电容法测量因其范围比较大,灵敏度高,机械损失小,响应时间短,适应性强,成本低等特点在国内各大油田的计转站、联合站、卸油台、输油管线等场所均有较多应用。
根据现场工况及工艺管线的差异,常见形式有如下几种。
采用多极板式电容传感器测量油、水(两相)混合物的含水率来提高测量精度及改进结构以期产品能适应单井、计量间油、气、水(三相)混合物的含水率测量是目前国内各大生产厂家研究突破的重点。
目前市场应用成熟的产品当属杭州飞科电气有限公司研发生产的ALC05系列井口原油含水分析仪,该含水分析仪自2017年投入市场以来,因其操作简单、测量精度高、体积小等明显优势,在新疆、大庆、长庆、胜利等油田的单井井口及计量间均有广泛安装应用。
ALC05系列井口原油含水分析仪如下:ALC05系列井口原油含水分析仪采用创新的双管段结构和多探头的测量技术(40个探头),测量管段和旁通管段自动切换。
测量过程由以下几个步骤:切换取样,初步测量分析,加热分层,含水率分层扫描测量,计算综合含水。
液流通道切换到旁通管段的同时,原来流经测量管段的介质被截留,可按设定的任意时间间隔静置、加热、分层、扫描测量。
由于创造了相对静态的测量环境,气液及杂质的分层时间很长,还有加热的辅助,因此可以取得很好的测量精度。
在线测量方法实现了对油井含水实时、准确、全面的检测,弥补人工取样和化验的缺陷,节省人力物力,达到了降本增效的目的。
蒸馏法测定原油含水率准确性探讨原油内含有水分是一种普遍存在的情况,而含水率的测定则是评价原油质量的重要参数之一。
其中,蒸馏法是一种广泛应用的含水率测定方法,本文将从蒸馏法测定原油含水率的定义、原理、方法、仪器以及准确性等方面进行探讨。
蒸馏法是指用一定的方法将混合物按照其成分沸点的高低分离出来并收集,从而获得各种单质或化合物的方法。
蒸馏法测定原油含水率,即是将原油中的水分通过蒸馏的方式分离出来,然后通过质量比例计算得到含水率。
原油中的水分在蒸馏时为低沸点成分,随着温度升高逐渐蒸发出来,分离出来后用沉淀法分离出其中的水分。
蒸馏温度的升高会导致烷基、芳香族和环烃等各种化合物的沸点逐渐升高,直到高于水的沸点,从而使水分逐渐降解、脱离混合物,进而冷凝成液态水。
1、确定蒸馏的温度和时间根据实际情况选择某一温度或温度范围进行蒸馏,一般用沸点的上限作为蒸馏的温度。
根据不同的实验目的和要求,可选择不同时间的蒸馏。
2、制备样品并放入试管取适量的原油样品加入蒸馏皿内,然后加入一定量的饱和氯化钠溶液。
根据生产实际情况,直接将样品加入沸腾点提高沸点就可以达到收集水汽和原油分离的目的。
3、蒸馏和收集将蒸馏器加热至合适的温度,启动加热源,通过暖气或火炭加热海泡石或沙石的蒸馏皿,收集蒸发汽液并分离出水分,将分离出的水分收集起来。
4、分离水分将收集的水分放入分析称,进行质量分析,得到含水率。
蒸馏法测定原油含水率,需要用到天平、热源、蒸馏器、试管、分析称等实验仪器。
1、沸点与含水率之间的关系不是线性的,在高含水率下变得不准确。
2、蒸馏方式、蒸馏时间、样品量等因素都会影响含水率的准确性。
3、取样的准确性也将影响含水率测定的准确性。
4、水分蒸发前在样品内的存在形式会对质量剖析产生影响。
总之,准确测定原油含水率,需要在实验前对实验条件进行认真考虑,对试验细节进行精细化控制,以保证实验数据的精准和可靠。
原油含水计算方法
原油含水是指原油中所含的水分的百分比。
对于石油开采和加工过程来说,了解原油含水的含量是非常重要的。
因为这个百分比的变化会直接影响到原油的品质和价值。
原油含水的计算方法一般有以下两种:
1. 重量法:首先将取样瓶称重,然后取一定量的原油样品注入到瓶中,再将样品与瓶子一起称重,得到二者的重量之和。
然后将样品倒入一个干净的烧杯中,用电子天平称重,记录下重量。
接着将烧杯中的样品放入加热器中进行蒸发,直到样品中的水完全蒸发掉,最后再次称重烧杯,得到净重。
采用下述公式计算含水率:含水率(%)=(净重-样品重量)/样品重量×100%。
2. 电导法:在一定的温度下,用电导仪测试原油样品电导率,然后将样品放入恒温箱中,使其达到一定的温度。
接着,将样品中的水分蒸发掉,再次用电导仪测试电导率。
采用下述公式计算含水率:含水率(%)=(初始电导率-蒸发后电导率)/初始电导率×100%。
无论是采用重量法还是电导法,都需要注意样品的采集、保存和运输过程中应避免样品受到污染,样品的重量和温度也需要准确测量,以保证计算结果的准确性。
蒸馏法测定原油含水率准确性探讨摘要:原油中的含水率是影响石油质量和价值的重要因素之一。
目前,蒸馏法是测定原油含水率的常用方法之一。
对于蒸馏法测定原油含水率的准确性仍存在一定的争议。
本文将探讨蒸馏法测定原油含水率的准确性,并探讨其存在的问题和改进方向,以期为相关研究提供参考。
关键词:原油;含水率;蒸馏法;准确性;探讨1. 引言原油是地球上的重要能源资源之一,而其中的含水率是影响原油质量和价值的重要指标之一。
准确地测定原油中的含水率对于评估原油质量、进行交易和加工利用具有重要意义。
蒸馏法测定原油含水率的准确性受到多方面因素的影响,主要包括以下几点:2.1 原油成分的影响原油是一种复杂的混合物,其中含有多种不同的组分,如烃类化合物、含硫化合物、酚类化合物等。
这些不同的组分对于原油的含水率测定会产生不同的影响。
含硫化合物可能与水形成乳状液,使得水分无法被完全蒸馏出来;而酚类化合物可能与水形成溶液,使得蒸馏后的水中可能含有酚类物质,从而影响测定结果的准确性。
2.2 蒸馏条件的影响蒸馏法测定原油含水率的准确性还受到蒸馏条件的影响。
蒸馏温度的选择会影响到原油中水分的蒸发速度和蒸馏效率,进而影响测定结果的准确性。
蒸馏时间、蒸馏装置的性能等因素也会对测定结果产生影响。
2.3 实验操作的影响蒸馏法测定原油含水率的准确性还受到实验操作的影响。
在样品准备、蒸馏过程中的操作技巧、仪器的校准和维护等方面都会影响到测定结果的准确性。
3. 蒸馏法测定原油含水率存在的问题在实际应用中,蒸馏法测定原油含水率存在一些问题,主要包括以下几点:3.1 测定结果的不稳定性由于原油中的含水率受到多种因素的影响,采用蒸馏法测定原油含水率时,测定结果的稳定性不高。
同一批次的原油可能在不同的实验条件下得到不同的含水率测定结果。
由于蒸馏法测定原油含水率的准确性受到多种因素的影响,测定结果往往存在一定的偏差。
这种偏差可能会影响到对原油质量的正确评估,甚至对交易和加工利用产生不利影响。
原油水分测定方法Determining the water content in crude oil is a crucial step in the oil and gas industry. 原油中的水分测定对于正确评估原油质量,确保生产过程的稳定和安全性,以及保护设备免受腐蚀和腐蚀的影响至关重要。
There are several methods available for measuring water content in crude oil, each with its own advantages and disadvantages. 对于原油水分测定,有几种不同的方法可供选择,每种方法都有其各自的优缺点。
It's important to understand the different methods and their applications to ensure accurate and reliable results. 理解不同的方法及其适用情况对于确保准确可靠的结果至关重要。
One common method for determining water content in crude oil is the Karl Fischer titration. 卡尔·菲舍尔滴定是一种常用的原油水分测定方法。
This method involves titrating a sample of crude oil with a Karl Fischer reagent, which reacts with any water present in the sample.这种方法涉及使用卡尔·菲舍尔试剂对原油样品进行滴定,该试剂会与样品中存在的水发生反应。
The amount of reagent required to reach the endpoint of the reaction is then used to calculate the water contentin the crude oil sample. 然后使用所需的试剂量来计算原油样品中的水分含量。
蒸馏法测定原油含水率准确性探讨1. 引言1.1 研究背景原油是地球上的一种重要能源资源,其主要成分为碳氢化合物。
原油中往往也含有少量的水分,而水分的存在会对原油的质量和稳定性产生一定影响。
准确测定原油中的水含量对于石油开采、运输和加工具有重要意义。
目前,测定原油含水率的方法多种多样,其中蒸馏法是一种常用的方法。
蒸馏法是通过在一定温度下将原油加热至沸点,使水分蒸发并分离出来,再通过重量差计算出原油中的水含量。
蒸馏法测定原油含水率的准确性一直备受关注和争议。
在此背景下,本文将围绕蒸馏法测定原油含水率的准确性展开深入探讨,探究影响原油含水率测定准确性的因素,并尝试验证蒸馏法在实际应用中的准确性。
通过本研究,将有助于提高原油含水率测定的准确性,为石油工业的发展提供科学依据。
1.2 研究目的研究目的是为了探讨蒸馏法测定原油含水率的准确性,通过对该方法的原理、步骤、影响因素和实验验证进行深入分析,以验证该方法在实际应用中的可靠性。
希望通过研究可以找出蒸馏法测定原油含水率的不足之处,从而提出改进方法,提高测定准确性,为原油行业的生产和质量控制提供有效的技术支持。
通过本次研究,我们将总结蒸馏法测定原油含水率的准确性探讨,指出未来研究的方向,为相关领域的研究者提供参考,并为相关行业的工作人员提供实用的指导和建议,推动该领域的发展与进步。
【内容字数:104】1.3 意义蒸馏法测定原油含水率的意义在于为石油行业提供准确的数据支持,确保生产过程和产品质量符合标准要求。
准确测定含水率可以帮助生产企业合理控制原油生产过程中的水分含量,减少生产过程中可能出现的问题,如管道堵塞、设备腐蚀等。
对原油含水率的准确测定还可以为石油市场提供可靠的供应信息,保障市场交易的公平和透明。
研究蒸馏法测定原油含水率的准确性,对于提高原油开发和加工过程中的生产效率,优化资源利用,降低生产成本,具有重要的意义。
探讨蒸馏法测定原油含水率的准确性,不仅有利于加深对原油性质认识,提高生产效率,还有助于促进石油行业的健康发展和市场稳定。
蒸馏法测定原油含水率准确性探讨蒸馏法是一种常用的测定原油含水率的方法,其准确性对于评估原油的质量和适用性至关重要。
本文将探讨蒸馏法测定原油含水率的准确性,并提出相关的因素和改进措施。
蒸馏法是一种通过加热原油样品,并利用蒸发和冷凝的原理,将水分从原油中分离出来的方法。
该方法的准确性受到多种因素的影响,包括样品的制备、蒸馏过程的条件和仪器的精度等。
样品的制备是蒸馏法测定原油含水率准确性的关键因素之一。
原油样品需要经过适当的处理和预处理,以确保样品中只含有水分,而没有其他杂质干扰。
样品的制备过程中需要注意避免空气和其他水源的污染,以保证测定结果的准确性。
蒸馏过程的条件对于蒸馏法的准确性也起着重要的影响。
温度、压力和时间等蒸馏条件需要严格控制,以确保蒸馏过程的稳定性和可重复性。
需要选择适当的蒸馏设备和仪器,以提高测定的精度和准确性。
仪器的精度是蒸馏法测定原油含水率准确性的另一个关键因素。
蒸馏法通常使用蒸馏仪或红外分光光度计等仪器进行测定。
这些仪器需要具备高精度和稳定性,以确保测定结果的准确性。
仪器的校准和维护也是保证测定准确性的重要环节。
除了以上因素外,蒸馏法测定原油含水率的准确性还受到其他因素的影响,包括原油的性质、水分的形态和测定方法的选择等。
不同种类的原油在水分含量和性质上可能存在差异,因此需要根据实际情况选择合适的测定方法。
水分可能以游离态、溶解态或乳化态存在于原油中,这也会对测定结果产生影响。
为了提高蒸馏法测定原油含水率的准确性,可以采取以下改进措施。
加强样品制备过程中的污染控制,确保样品的纯度和代表性。
严格控制蒸馏过程的条件,提高蒸馏过程的稳定性和可重复性。
选择合适的仪器并进行校准和维护,保证测定结果的精度和准确性。
根据实际情况选择适当的测定方法,并结合其他分析方法进行验证和互相印证。
常用原油含水率测试方法1、原油含水率静态测试方法分析原油含水率静态测试方法是通过人工取样后运用物理或化学方法实现油水分离后计算原油含水率。
目前主要的静态测试方法有蒸馏法、电脱法、卡尔·费休法。
1.1、蒸馏法蒸馏法的测试原理是通过加热原油将油和水分离,分别测试原油质量以及蒸发出的水分质量,并计算出水分的质量分数。
蒸馏法的测试过程是在原油中加入与水不相溶的溶剂,在原油与溶剂混合以后并开始回流的条件下加热,此时原油、水分和溶剂在沸腾状态时会一起蒸发出来,溶剂因沸点最低第一个被气化,之后水分通过冷凝管进入水分接收器中,通过水分接收器的刻度读出水分的含量,从而计算出原油含水率。
图1为实验装置的示意图。
图1 实验装置示意图最初实验室通常采用蒸馏法测试原油含水率,但石油生产行业主要根据《原油水含量测定法一蒸馏法》(GB/T8929-1988)来测试,石油加工行业则按《石油产品水含量测定法一蒸馏法》(GB/T260-1988)测试。
GB/T8929-1988使用有较大毒性的二甲苯做溶剂,对操作人员危害大,同时也污染样品和环境;GB/T260-1988则以直馏汽油80℃以上的馏分做溶剂,尽管毒性不大,但是测试的结果误差太大。
1.2电脱法电脱法的测试原理是通过高压电场,利用电破乳技术使油水分离,来测试原油的含水率。
这种方法适合一些仪器的设计开发,例如Dst-III石油含水电脱分析仪。
电脱法的分析液量大、分析速度快,操作简单、无“二次采样”误差以及安全可靠等优点使其备受青睐。
但是电脱法同样存在着一些缺点,如在脱水过程中,油样需要加温,易使原油剧烈沸腾而外溢,与带电的、外电极裸露的金属部分触碰,易引起电击危险。
图2为原油含水电脱分析仪结构示意图。
图2 原油含水电脱分析仪结构示意图1.3卡尔·费休法卡尔·费休法是实验室中标准的微量水分测试方法,对于有机液体,是国际国标方法《原油水含量测定卡尔费休库仑滴定法(GB/T 11146-2009 )。
它的测试原理是利用含碘、二氧化硫、吡啶及无水甲醇溶液(通常称为卡尔·费休溶液)与试样中的水进行定量反应,根据滴定过程中消耗的卡氏试剂的量,计算原油的含水率。
卡尔·费休法是有水存在的条件下,样品中含有的水与卡尔·费休试剂中的产生化学反应。
但这个反应是可逆反应,如果想让化学反应一直向正方向发展,则需要加入适当的碱性物质以中和生成的硫酸,这就需要在溶液中加入吡啶来消耗己经生成的硫酸,其化学方程式为:C5H5NS03不稳定,会与原油中的水发生反应,消耗掉一些水从而影响测试结果,为了使它稳定,需加入无水甲醇,在无水环境中进行实验。
在整个实验过程过阴阳电极来判断原油中的水分是否被完全消耗,当原油中的水分被完全消耗掉之后,电极将不会导电,此时读出消耗的卡尔.费休试剂的体积,即可计算出原油的含水率。
图3所示的检测仪器是由科环分析仪器生产的KF-1B型水分测定仪,就是使用卡尔·费休法。
KF-1B型水分测定仪所使用的标准是GBlT11146-2009,目前己经可以进行工业化原油含水率的检测分析。
图3 KF一1B型水分测定仪但是卡尔·费休法只适用于微含水量的分析,对于高含水率的分析就有些“力不从心”了,对于高含水率的原油会增加检测人员的工作量。
虽然卡尔·费休试剂可以多次使用,但是也存在失效问题,对同一样品进行的多次测试,结果难以相同,因此无法对测定的结果做出准确的判断,且测试所使用的溶剂也会污染电极的表面。
同时,卡尔.费休法对于外界环境要求比较高,整个实验过程必须在完全密闭的空间中进行,否则空气中的水分会影响测试结果,因此也不适合野外作业。
2原油含水率动态测试方法分析随着科技水平的提升,原油含水率动态测试方法在油田生产中得到了快速的发展,国外先后开发出许多在线测试仪器,使用这些仪器后降低了劳动强度,节约了生产成本,提高了测试速度和测试精度,使油田自动化生产水平上升了一个新的高度。
目前常用的动态测试方法有:电磁法、密度法、电容法、超声波共振法、红外光谱法以及过程层析成像法等。
2.1电磁法近些年的研究中,学者们更倾向于从电磁波的角度来研究原油含水率的测试方法,做了大量的调查研究,并取得了不少成果。
目前市场上也有很多种基于电磁波法测试原油含水率的仪器。
依据不同的电磁波频率,目前市场上使用的电磁波主要有:微波、短波、红外线、x 一射线以及Y射线。
基于电磁波测试原油含水率的方法主要有两大类,一是通过电磁波的共振技术来测试原油含水率;二是利用混合介质对电磁波的吸收特性来测试原油含水率。
1.γ射线法γ射线法主要是运用.γ射线透射的有关性质以及不同厚度的介质衰减程度不同的原理。
首先.γ射线源会产生射线,当.γ射线透射过介质时,会与介质原子发生光电效应、康普顿效应和电子效应。
由于油和水对.γ光子的吸收率不相同,因此通过油水两种介质对同一.γ射线的线性吸收系数差别来计算原油的含水率。
γ射线与物质的一次碰撞中损失其部分能量,y射线穿过物质时,它的强度按指数规律衰减,如图4所示,当一束初始强度为风的.γ射线透射过厚度为x的介质时,其衰减强度为N X,则可由式子表示:但在现场仪器的设计应用过程中,窄束条件难以实现,为此在现场的实际应用中多数采用准窄束条件,即光子衰减规律为:B与光子能量、介质性质、仪器构造相关,需通过测试来确定。
u 代表介质对γ射线吸收能力,它与γ射线的能量以及介质成分相关。
u 值越小,表示介质对射线的吸收能力越弱,。
值越大,则介质对射线的吸收能力越强。
图4 γ射线透射原理图图5 γ射线法测试系统结构框图如图5为γ射线法的系统结构框图,γ射线法一般运用于在线检测,其量程较宽,采用的是非接触测试方式,所以以此方法生产出来的仪器适合在一些恶劣环境及条件下工作,不会因为管道因结垢、结蜡而导致测试误差,除此之外,这种测试仪器工作稳定性好,可长期运作,安全可靠,可以进行连续在线测试,而且易于操作,便于生产自动化管理,同时提高生产过程和管理过程中的自动化水平。
当然该仪器的缺点也相对较多:对60 MeV的γ射线来说,油和水的吸收系数相差太少,仅仅20%,因此仪器测试结果的精确度不高;造价高,使用方法复杂且不便于维修;存在射线辐射,使得使用仪器的油田工作人员有抵触心理。
2.短波吸收法短波吸收法是通过电磁波的形式使电能辐射到混合介质中,其频率围在3-30MHz。
短波频率段的电磁波与介质作用主要体现在吸收能力上,根据油、水这两种介质对短波吸收能力的不同,检测出油、水混合液中水的含量。
图6为短波吸收法测试原理框图。
图6 短波吸收法测试原理框图电磁波穿过介质后,一部分被吸收,其强度只与油水乳化液中水占得比例相关组成指数规律,这种能量的减小服从朗伯一贝尔定律,即:由上式可看出,当I出一定时,电磁波的入射波强众与介质的分子数N成指数变化规律,其中介质吸收系数刀由介质自身特性决定。
因此不同介质吸收系数的不同导致此公式只适用于频率单一的电磁波。
若介质由多种物质构成,则公式应变为:因此,在原油介质中,公式转变为:从上式表明电磁波入射强度人与原油含水率的响应为指数型,在此原理的基础上能够实现原油含水率的测试。
虽然短波吸收法测试原油含水率只适用于高含水阶段的油井,但是短波吸收法对原油温度和含盐量不敏感,因此,温度漂移以及水的矿化度对测试精度的影响非常小,但同样由于采用电磁波技术,致使该方法所生产出的产品成本特别高,使用和维护困难,阻碍了对其的运用。
3.微波法微波是一种高频电磁波,频率围约为300MHz-300GHz(波长1米~1毫米),其传输主要依靠交变电场和交变磁场的相互感应。
在微波通过电介质的时候,电介质会被极化,从而造成微波能量的衰减,从而可以测试出当微波通过待测物质时,前后衰减的变化值会间接反映物质的一些特殊性质。
图7 微波与介质作用示意图图7为微波与介质相互作用后,反射与透射及介质损耗形式示意图。
微波法的原理是基于介质对微波的吸收原理,利用传感器将含水率转化成电信号进行测试,然后输入到仪表的模拟输入通道。
在微波电场中,水的储能系数E HW,和耗能系数Ecw都比较大,而油的储能系数。
和耗能系数Ec。
都比较小因此水分对微波的吸收效果最明显。
基于微波法原理,采用微波反射式结构,将含水率变化引起的微波衰减量转化为电信号输出,从而建立电信号与原油含水率的关系。
图8为微波法测试系统原理框图。
图8 微波法测试系统原理框图微波法测试含水率是非接触式测试方法,可以较好地防止原油对传感器造成腐蚀性等影响,而且测试量程宽,测试系统比较牢固、小巧易携带,对人体的辐射影响也较小,测试精度、运行稳定性、安装方式等方面处于领先的地位。
但是由于油水两相流是一种非常复杂的非线性时变系统,微波和混合介质的关系理论研究并不完善,其测试结果精度受到影响。
而且由于微波系统安装困难,造价较高,因此在国实际应用中比较少见。
4.同轴线相位法根据同轴线的传输模式,电磁波在同轴线部的传输模式为TEM 波,不存在其它模式的波。
利用电磁波在同轴线传播时产生的相位移和幅度衰减来测试原油含水率。
同轴线结构如图9所示,以同轴线作为测试传感器,使油水混合介质在同轴线传感器的导体与外导体之间流过,并转换传播电磁波能量的载体,在选择正确传感器参数的基础上,保证电磁波在同轴线以TEM波传播,通过测试电磁波在同轴线传播的相位特性,并经过运算得到同轴线油水混合介质的介电常数,再运用混合介质等效介电常数模型计算原油的含水率。
其测试原理框图如图10所示:图9 同轴线结构示意图图中r为导体外径,R为测试仪器径。
图10 同轴线相位法测试系统框图此法能够实现油井高含水状态的动态测试,在一定程度上降低了含水率波动产生的影响,同时通过传感器的优化降低水矿化度产生的影响,但是在低含水率阶段,由于测试仪器会受到流量变化产生的影响,对测试的影响较大;2.2密度法密度法是利用油、水的密度的差异特性来测试原油含水率,通过压力传感器测试原油的密度,利用原油含水率与原油密度之间的关系计算原油含水率。
密度法的优点是不受混合液相间变化带来的影响,成本低,维护方便,但是当原油含水率较低时,油的密度和原油的密度相近,导致含水率测试的误差增大,因此该方法不适用于低含水率测试。
2.3电容法1.电容法电容法的测试原理主要是利用油水介电常数的差异特性。
混合介质的等效介电常数会随着含水率的变化而变化,利用电容传感器把介电常数的变化转化为电容量的变化,然后利用电容值测试理论测得电压值,根据电压值来间接测试原油含水率。
如图11所示为同轴电容式传感器结构示意图,采用电容法研制的在线测试仪器的优点是设备搭建简单,安装方便,测试成本低,测试精准度高,易于维护等,因此广泛应用于实际油田的开采中。