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结垢与防垢是油田注水开发中所遇到的重要问题之一,结垢往往会降低供水,注水管道和油管的流量,引起地面设备和设施的磨损或堵塞,甚至堵塞注水流经的地层孔道,造成产能下降。本文综述了大庆油田注水系统的成垢的研究概况,分析了结垢类型及成垢的原因,并简述了油田注入水中的混合注入结垢的情况,指出了纯在的问题和解决问题的可能途径。 相似文献
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HH油田属于典型的低孔特低渗储层油田。注入水与储层流体的配伍性对注水开发方案设计极为重要。通过开展HH油田注入水与C8、C9储层地层水的水质测定、结垢趋势预测和静、动态配伍性实验以及注入水与储层原油的配伍性实验,明确了HH油田注入水与C8、C9储层流体配伍性。结果表明,HH油田注入水与C8、C9地层水不配伍,存在碳酸钙垢趋势,且随着注入水比例的增加、温度的升高,碳酸钙结垢越严重,注入水与地层水比例为9∶1时结垢指标SI值为2.354,SAI值为2.873,结垢程度严重;注入水与地层原油之间配伍性良好。该研究结果对HH油田注水水质指标标准制定、注水开发方案制定及水质处理等研究提供了依据。 相似文献
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油田新区开发时,应仔细研究注入水后潜在的地层结垢问题.室内对以高矿化度、高含钡(>1000ppm)地层水为特征的北海油田注水开发过程中结垢和防垢的几个方面进行了研究,结果表明:应采用某一新技术处理海水(注入水)降低SO_4~(2-)含量从而达到防止BaSO_4结垢. 相似文献
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绥中36-1油田注水井普遍存在结垢堵塞现象,导致注水压力升高,注入量下降,管柱遇卡,检修困难等问题。从注水水质分析、结垢预测、注入水与地层水配伍性、垢样分析等方面,研究了注水井堵塞机理。研究发现注入水结垢趋势强,SRB细菌与总铁含量超标,水质配伍性差是造成SZ36-1油田注水井堵塞的主要原因。V_(注入水)∶V_(地层水)=60∶40时,结垢最严重,钙镁离子损失总量达到36.94 mg/L。垢样主要成分为Fe S、Ca CO_3、Mg CO_3等。 相似文献
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董立超 《中国石油和化工标准与质量》2011,31(10):156+155-155
姬塬油田开采层位多,地层水、注入水矿化度高,富合成垢离子多样.三叠系注水地层存在严重的BaSO4垢,侏罗系注水地层结垢成分主要以CaCO3和CaSO4为主;两层系地层水配伍性差,加之混层开发、混合处理的集输模式,导致集输系统结垢严重,垢物是以BaSO4和CaCO3为主的混合垢. 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2014,(3)
姬塬油田多层系开发,地层水矿化度较高,且注入水与地层水配伍性差,随着姬塬油田开发进程加快,地面集输系统结垢问题日见普遍且逐年突出,给原油生产及现场管理带来了诸多困难,为有效解决姬塬油田结垢严重的问题,积极开展清防垢治理研究,通过水质、垢型分析得出结垢机理,针对结垢机理筛选出了适合姬塬油田使用的高效阻垢剂;地面系统通过试验多种物理法除垢工艺,配套加药装置,优化加药位置,建立了地面清防垢体系,有效解决了姬塬油田结垢地面系统结垢严重的问题。 相似文献
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黄亮 《中国石油和化工标准与质量》2012,33(Z1)
油田注水开发过程中,由于温度、压力等热力学条件改变和注入水与地层水的不配伍性等原因,导致发生无机结垢,严重损害储层,影响油田正常生产.本文介绍了当前主要的结垢趋势预测方法,并对有关结垢位置和沉淀剖面的预测方法进行了概述. 相似文献
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地层水与海水是海上注水开发油田的两类重要注入水水源。以A油田为例,结合区域内的地层水和海水特点,建立了海上油田注入水水源的选择方法和依据,并分析评价了不同水源对注水系统的腐蚀影响。研究结果表明,A油田如采用地层水为注入水源,存在硫化氢腐蚀风险,在满足细菌达标、溶解气达到行业标准的基础上,注水系统平均腐蚀速率低于行业标准,能够满足长期注水寿命要求;A油田如采用海水为注入水水源,存在盐和氧腐蚀问题,在满足细菌达标、溶解气达到行业标准的基础上,平均腐蚀速率仍高于行业标准。推荐该区域注入水水源采用地层水,并提出该水源条件下注水系统的腐蚀防护措施。 相似文献
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陆上油田注水井结垢分析及防治措施 总被引:1,自引:0,他引:1
注水开发过程中,由于注入水水性不稳定或与储层流体不配伍,以及修井液高矿化度性等因素,易造成注水井井筒及注水层结垢。通过对陆上油田高尚堡地区历年注入水水性变化研究,分析成垢离子增加的原因并采取针对性措施进行防治。 相似文献