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相似文献
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1.
油田水结垢是油田生产中常见的问题,严重影响生产的顺利进行,本文综述了国内外有关研究概况,分析了结垢类型及成垢原因,讨论了油田水质和水垢的分析方法、结垢趋势预测的原理以及对防垢剂评价的有关问题。简述了结垢预测研究的发展和现状,指出了存在的问题和解决问题的可能途径。  相似文献   

2.
孤岛油田三元复合驱结垢机理与防垢技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对孤岛油田三元复合驱试验过程中出现的结垢现象 ,应用 X-射线 (粉末 )衍射、扫描电镜及能谱分析等方法 ,对三元复合体系驱油过程中的结垢机理、垢样组成及预防等方面进行了研究 ,结果表明 ,垢主要以碳酸钙和碳酸镁为主 ,在此基础上研究的 HMP防垢剂 ,矿场采用后 ,效果十分明显 .  相似文献   

3.
吉林油田注水系统结垢趋势预测   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对吉林油田注水系统的特点,对碳酸盐垢,硫酸盐垢的结垢趋势分别进行了理论预测,同时对实验室仿真模拟实验中的结垢样品进行了X射线衍射分析,理论预测结果表明,吉林油田注水系统中可能会形成碳酸盐垢而不会形成硫酸盐垢,理论预测和实验室仿真实验完全相符,为吉林油田注水系统选择合适的阻垢剂提供了依据。  相似文献   

4.
中原油田储层结垢预测   总被引:6,自引:0,他引:6  
详细分析研究了中原油田地层产出水,注入水和各种处理水遥离子组成及特点,并采用结垢指数法,饱和系数法和饱和指数法对储层结垢进行了预测。结果表明,中原油田文一污,文二污,濮一污前注入水和各种处理水等在油藏条件下都有结垢趋势存在,结后物质主要为CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4,其中CaCO3的结垢趋势最大,CaSO4、BaSO4、SrSO4的结垢趋势相对较小;随着储层温度增加,CaCO3、  相似文献   

5.
在陆梁油田生产系统中,生产井筒、抽油杆、集输管线、分离器、加热炉、注水管线等部位都存在不同程度的结垢现象,严重影响了油田的正常生产和安全。水质分析表明陆梁油田的采出水、注入水和地表水均为高矿化度水,有氯化钙和重碳酸氢钠两种水型,水质极不稳定,具有成垢的离子条件。垢物成份分析表明主要以碳酸钙垢为主。说明陆梁油田不同层位的采出水、注入水互不相容,在一定的温度和压力等条件下,一经混合则发生结垢。提出了相应的防垢对策,对保证油田的正常生产具有重要意义。  相似文献   

6.
油田水结垢研究   总被引:10,自引:1,他引:10  
油田水结垢是油田生产中常见的问题,严重影响生产的顺利进行,本文综述了国内外有关研究概况,分析了结垢类型及成垢原因,讨论了油田水质和水垢的分析方法,结垢趋势预测的原理以及对防垢剂评价的有关问题,简述了结垢预测研究的发展和现状,指出了存在的问题和解决问题的可能途径。  相似文献   

7.
南海西部油田注水开发中富含SO42-的海水与含有Ba2+、Sr2+的地层水不配伍,导致近井地带硫酸钡锶垢结垢现象严重。根据防垢剂挤注技术的具体要求,进行了钡锶防垢剂配伍性实验、静态防垢率实验、热稳定性能实验以及岩心动态吸附/解吸附实验,对四种主要成分为HEDP与PESA的复合防垢剂进行评价,结果表明:在120℃下,防垢剂HYZ-121通过调节pH值之后配伍性较好;当质量浓度≥5mg/L时,其静态防垢率>90%;在120℃下热处理30天后,防垢率下降幅度很小,防垢率仍>90%;动态吸附/解吸附实验表明,低pH下防垢剂的吸附/解吸附性能较高pH下更好。因此优选出防垢剂HYZ-121来解决南海西部油田结垢问题。  相似文献   

8.
饱和系数法在歧口17—2油田结垢预测中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
结垢是油田注水过程中遇到的最严重的问题之一,为了避免由于结垢而造成的一系列不良后果,应对油田水结垢进行科学预测,并提出相应合理的防垢措施,对过去的结垢预测方法进行了综合对比,从热力学平衡原理出发,考虑了水矿化度,温度,压力等因素对结垢的影响,提出了更加符合油田实际的预测油田水结垢情况的方法-饱和系数法,利用建立起来的方法通过编程计算,分析了歧口17-2油田实验区地下水和注入水及其混合水的结垢情况,  相似文献   

9.
目前,油田开采时的注水时间变长,导致油田的采出液含有大量的水,进而导致运输技术系统中出现大量的结垢现象,集输系统中这些结垢的产生会对油田中油气的运输造成一定的阻碍作用,不仅使运输效率降低而且也存在着许多安全隐患,本文通过对结垢产生的原因以及结垢预测方法进行了研究,为预防结垢的产生做了可供指导性的作用。  相似文献   

10.
详细分析研究了中原油田地层产出水、注入水和各种处理水的离子组成及特点,并采用结垢指数法、饱和系数法和饱和指数法对储层结垢进行了预测.结果表明:中原油田文一污、文二污、濮一污泵前注入水和各种处理水等在油藏条件下都有结垢趋势存在,结垢物质主要为CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4,其中CaCO3的结垢趋势最大,CaSO4、BaSO4、SrSO4的结垢趋势相对较小;随着储层温度增加;CaCO3、CaSO4、SrSO4的结垢趋势增加;pH值增加,CaCO3的结垢趋势增加.  相似文献   

11.
利用动力传质与传热和热力学基本原理,建立了一个预测油田无机结垢趋势和挤注防垢剂效果的计算机模拟系统.只要已知地层参数、地层流体参数、防垢剂性能参数和施工参数,就能方便地预测出无机结垢形成趋势、从井底到地面的结垢物沉积剖面和挤注防垢剂的效果,在此基础上对防垢措施进行经济效益评价,最终实现施工方案的优化决策.该软件以性能良好的菜单驱动,适用于所有普通油田,具有良好人机界面.通过与油田实际测定资料对比初步证明了系统的精确性、可靠性和实用性  相似文献   

12.
结垢是油田注水生产过程中普遍存在的问题,可以发生在地层和井筒的各个部位.结垢不仅对产层造成伤害、降低原油采收率,还导致原油成本上升.针对油井结垢严重这一问题,实验选择大庆肇州油田州40-38垢样及水样,对垢样进行成分分析,对水样进行离子组成分析,并根据分析结果,提出结垢机理.结果表明:该油井采油设备被严重腐蚀,所结垢的成分主要是由Si、Al化合物组成的矿物质垢和铁垢.  相似文献   

13.
结垢是油田注水过程中遇到的最严重的问题之一。为了避免由于结垢而造成的一系列不良后果,应对油田水结垢进行科学预测,并提出相应合理的防垢措施。对过去已有的结垢预测方法进行了综合对比,从热力学平衡原理出发,考虑了水矿化度、温度、压力等因素对结垢的影响,提出了更加符合油田实际的预测油田水结垢情况的方法饱和系数法。利用建立起来的方法通过编程计算,分析了歧口17-2油田实验区地下水和注入水及其混合水的结垢情况,预测结果与实际情况基本吻合  相似文献   

14.
以热力学计算为基础,广泛采用油田水的数据,计算了CaCO3的预测条件,并根据油田生产实际,建立了使用防垢剂时的预测模型,根据理论模型编制成计算机程序,并与文献结果和油田观测结果进行了对比。提出了临界浓度和临界稳定常数的计算和应用方法,为防垢剂的选择提供了理论依据。大量计算表明,预测结果与文献和现场观测结果相符。  相似文献   

15.
在油田开发的过程中,井筒内压力、温度的变化或不相容的水相混合,会造成井筒结垢,影响油井的正常生产。结垢是目前胡154区块井筒管理过程中存在的最主要问题,本文主要分析了胡154区块井筒结垢的原因,针对现有防垢工艺效果,得出阶段性总结。  相似文献   

16.
以热力学计算为基础,广泛采用油田水的数据.计算了CaCO3的预测条件,并根据油田生产实际,建立了使用防垢剂时的预测模型.根据理论模型编制成计算机程序,并与文献结果和油田观测结果进行了对比,提出了临界浓度和临界稳定常数的计算和应用方法.为防垢剂的选择提供了理论依据,大量计算表明,预测结果与文献和现场观测结果相符.  相似文献   

17.
针对陕北某气田气液降压分离系统结垢严重的现象,通过分析站内污水水质、结垢产物组成、天然气组成、污水配伍性和运行工况等,找出结垢原因并提出相应的处理措施。分析结果表明:结垢产物主要为Ca CO3,污水中成垢离子含量高、污水不配伍、压力骤降引起CO2分压降低促进CaCO3形成是气液降压分离系统结垢的主要原因。提出将阻垢剂加药点移至计量分离器出口,投加100 mg/L的阻垢剂WT-225,防垢效果显著。  相似文献   

18.
利用典型的误差反传神经网络理论,对油田地面集输管道结垢进行预测和评判,避开了各种因素对其结垢影响规律的难题,准确地预测和评判地面集输管道的结垢情况。应用人工神经网络分析某油田地面集输系统管道的结垢情况后表明,人工神经网络无需建立数学模型,学习过程通过自动调节神经元之间的连接权值完成,在选取有代表性的训练样本情况下,人工神经网络能够成功地预测和评判地面集输管道的结垢情况。  相似文献   

19.
超声波强声场作用于孤岛油田垦利联合站长距离输液管线 ,可以防止管线结垢 .现场实验表明 ,与化学防垢法相比 ,用超声波防垢技术处理长距离输液管线具有不改变被处理介质的化学性质 ,成本低 ,操作方便 ,易实行自动化等优点 .  相似文献   

20.
刘伟利 《科技信息》2008,(7):270-271
通过注入水与地层水动静态配伍性试验、注入水与储层配伍性试验及结垢预测技术等方面的研究,可对现场判断注入水与地层水配伍性结论,从而对评价注入水水质及筛选注入水水源具有重要指导作用.  相似文献   

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