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相似文献
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1.
针对姬塬油田结垢现状,结合结垢分布规律、结垢特征及油田注入水、地层水化学分布变化规律,对目前主流及新兴防垢剂进行系统评价,筛选出适用于姬塬油田的防垢技术并予以应用。  相似文献   

2.
肖丹凤  王鑫 《试采技术》2004,25(4):37-39
针对大庆外围低渗透油田油水井结垢现状,从结垢机理研究入手,本着先研究其结垢成因、再研究处理措施的总体思路,详细分析了油水井结垢机理,实验研究了温度、压力、地层水矿化度、注入水的流动状态等因素对结垢的影响,得出了大庆外围油田油水井井筒、地层中的结垢量及结垢规律。在此基础上,根据垢的类型和成因,研究了相应的油水井清、防垢剂配方及施工工艺,现场试验取得了较好的效果。  相似文献   

3.
阐述了电磁防垢、超声波防垢、物理除垢、清管仪清垢等防垢、除垢技术的机理,介绍了这几种防垢、除垢技术在姬塬油田多层系复合开发中的应用并进行了分析,认为电磁防垢和超声波防垢效果较好,能够有效保护集输站场重点设备;物理除垢可以有效去除不配伍层系混合产生的垢晶;清管仪可清除集输管道和注水管道的结垢.这几种防垢、除垢方式的配合使用,解决了生产运行中站场防垢、管道除垢等难题,使生产能够安全、平稳、高效运行,在姬塬油田多层系开发中具有较大的发展前景和推广应用价值.  相似文献   

4.
姬塬油田注入水与地层水配伍性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
姬塬长8储层在采用清水进行注水开发过程中,存在注水压力高、吸水指数低、注水见效慢、注采严重失衡等问题,严重影响油田开发效果。本文在对该区块注入水、地层产出水组成分析的基础上,将结垢趋势预测和室内模拟实验相结合,详细分析评价了注入水与地层水的配伍性。配伍性实验结果表明:姬塬长8储层地层水为CaCl2水型、注入水为Na2SO4水型;地层水与注入水以任意比例混合后,在30℃下均无垢生成,80℃下均产生了碳酸钙结垢而无硫酸钙垢形成。结垢趋势预测结果表明:在30℃下地层水与注入水混合后基本不生成碳酸钙垢;在50℃下,随着地层水比例的增加,碳酸钙结垢趋势增加,当地层水与注入水之比为4∶6 10∶0时,显示会有碳酸钙垢生成;在80℃下,碳酸钙垢趋势明显增加,地层水与注入水以任意比例混合后均会产生碳酸钙垢;在30℃、50℃、80℃下地层水与注入水以任意比例混合后均无硫酸钙垢结垢趋势存在。综上所述,姬塬长8储层注入水与地层水配伍性差、结垢是造成姬塬长8储层注水压力高的主要原因之一。  相似文献   

5.
油田注水开发中水源混配防垢技术   总被引:6,自引:1,他引:5  
为解决油田结垢伤害问题,国内外采用了多种除垢方法,如加防垢剂、酸洗除垢、高压射水流除垢等,并针对不同油田、结垢特点开发了不同的除垢、防垢产品。但到目前还没有一种经济实用、简单易行、高效无污染的方法。水源混配防垢技术是将地层水或油田污水与注入水混合,在地表以最佳比例混配,用Ca(OH)2溶液调节pH值,当pH值大于835,溶液中Ca2+,Ba2+,Sr2+,Fe3+,Fe2+等阳离子和OH-,CO32-,HCO3-,SO42-,S2-等阴离子发生反应,全部生成沉淀。一方面可去除水中的成垢离子,避免地层水和注入水在油层内相遇结垢,达到保护油层的目的;另一方面,使铁进入腐蚀钝化区,防止输水管道的结垢与锈蚀。通过模型实验研究,该方法不仅可防止油层结垢伤害、输水管道的结垢与锈蚀,实现油田污水的再利用,大大降低采油成本,而且也适用于各种油田的注水开发。  相似文献   

6.
温米油田固体防垢技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
呼惠娜  幕红星  陈超 《吐哈油气》2006,11(3):238-243
目前,吐哈油田各采油厂大部分油井含水高,腐蚀结垢现象日益突出。尤其温米采油厂、鄯善采油厂的电潜泵井结垢、腐蚀最为严重,机抽井次之。其中,电潜泵井结垢率为100%,机湘油井结垢、腐蚀率达60%。不但降低油井产量、造成生产管线或设备堵塞,还缩短了检泵周期,增加了成本。针对这些问题对油井结垢原因和机理进行分析,研制出适合温米油田的固体缓蚀阻垢剂。并通过动态模拟研制出配套的释放工具,以减缓阻垢剂的释放速度,防止油井结垢,延长检泵周期。  相似文献   

7.
针对陇东油田的结垢现状与特点,分析了结垢机理及其影响因素,介绍了目前应用于陇东油田油水井、集输系统的刮垢刀、高压除垢、长效地层清防垢等物理化学技术。现场应用表明,这一系列技术为陇东油田清防垢治理提供了新的工作思路。  相似文献   

8.
总结了在油气田开发中硫酸钡的结垢机理及其影响因素;介绍了化学、物理和工艺技术对硫酸钡垢的防治。重点综述了高性能阻垢剂的研制和改变宏观和微观形态的阻垢剂的特殊性能,论述了超声波和纳滤膜技术防硫酸钡垢的机理和应用,对硫酸钡防垢技术的发展作了展望。  相似文献   

9.
SZ36—1油田注水系统结垢趋势预测及防垢研究   总被引:15,自引:2,他引:15  
针对SZ36-1油田注水系统的特点,对碳酸盐垢趋势分别进行了理论预测和实验验证,结果表明,SZ36-1油田注入系统会形成碳酸盐垢,但不形成硫酸盐垢,根据此结垢特点为SZ36-1油田注水系统研制了LY-1防垢剂,在现场一口注水井中试用3个月,防垢效果良好。  相似文献   

10.
姬塬油田的樊学区块,由于各层系地层水配伍性差,加之混层开发及混合处理的集输模式,导致集输系统结垢严重,直接影响到原油正常生产,存在严重的安全隐患。为保障系统平稳运行,采用以工艺法防垢为主,化学、物理法防除垢为辅的综合清防垢体系,逐步形成了"原油分层集输、分层处理、净化油合层输送、采出水分层回注"的工艺模式,结垢治理取得了较大成效。针对近两年工艺法防垢的现场应用情况及效果分析,评价工艺法防垢的应用效果。  相似文献   

11.
分析了姬塬油田地层水和注入水的水质,以及集输系统垢样的主要组成;对注入水和地层水进行了配伍性试验,研究了不同见水程度地层水的结垢趋势.实验结果表明,该油田结垢的主要原因是注入水和地层水中富含成垢离子,主要垢型是碳酸钙和硫酸钡垢;单层开采井结垢主要原因是产出水中的Ca(HCO3)2分解;注水地层结垢的主要原因是三叠系油层的高钙、高钡离子水与高碳酸氢根和硫酸根的注入水混合;集输过程中结垢主要原因是见水程度不一致的地层水里富含成垢离子.  相似文献   

12.
13.
实验针对陇东油田的结垢现状与特点,分析了结垢机理及其影响因素,研究了适合处理该油田油层结垢的化学剂进行清防垢的工艺技术。研究表明:对井筒内以碳酸钙垢为主的油井井筒内防垢选用浓度为2 mg/L的(羟基乙叉膦酸)HEDP的防垢剂;对以硫酸钡垢为主的油井井筒内结垢可选由(聚天冬氨酸)PASP与(乙二胺四甲叉膦酸)EDTMP按3:2复配而成,其质量浓度为50 mg/L的防垢剂;对马岭侏罗系油藏油井井筒内既有碳酸钙又有硫酸钡垢的预防,可选用浓度为30 mg/L的JN-518防垢剂;对地层中既有碳酸钙垢又有硫酸钡垢的油藏内部防垢可用JN-518防垢剂,其浓度应随注水时间的改变而改变。现场试验表明:井筒和地层内加入实验室研究的清防垢剂后,清防垢率明显上升,经济效益显著。  相似文献   

14.
15.
油田开发中的化学防垢技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
在油田开发过程中,随着原油含水率的上升,地面集输系统、油井及注水地层常常会出现结垢问题,使管道和地层堵塞,严重影响原油生产,大量增加生产成本。本文在大量调查和试验研究以及多年实践的基础上,介绍了长庆油田在化学防垢方面的经验和取得的效益,并提出为了预防结垢,应进一步开展油田生产系统结垢倾向预测方法的研究。  相似文献   

16.
油田防垢概况   总被引:1,自引:0,他引:1  
油气生产过程中由于压力、温度变化以及地层水和注入水不匹配,可在近井地带、井下油管、泵、地面设备和管道内形成垢,造成堵塞或产液量下降,阻碍原油生产.文章概述了油井结垢的原因、类型、机理以及影响因素,同时介绍了各种防垢方法,并强调油田要根据实际情况选择适合自己的防垢方法.  相似文献   

17.
纯梁油田樊41块油井挤注防垢技术   总被引:5,自引:0,他引:5  
纯梁油田樊1块在注水开发后期发生严重的结垢问题,炮眼、射孔井段以上位置都出现结垢.3~6个月的垢厚度就达2~5mm,导致油井产量下降.分析了油井结垢特点、垢的组成和结垢机理,提出了采取化学防垢和挤注防垢剂的可行措施.根据防垢剂挤注技术的具体要求.进行了匹配性实验、静态防垢率与动态环路MIC实验、寿命实验和动态岩心驱替实验,对国内外不同防垢剂进行了评价,筛选出综合性能较好的防垢剂.现场试验1年多来未见结垢迹象,提高了油田产量,取得了良好的经济效益.  相似文献   

18.
中原油田由于地质构造破碎、油藏复杂,开发难度大。高矿化度地层水的存在使得油层开采时井筒和油水集输管网结垢十分严重。通过对其典型计量站产出水结垢机理研究发现结垢物质主要是硫酸钙,利用Skillman计算方法判断介质的结垢趋势和程度,通过现场的防垢试验,找出了理想的防垢剂,阻垢率达80%左右。  相似文献   

19.
防垢机理   总被引:2,自引:0,他引:2  
叙述了防垢剂对CaCO3,CaSO4和BaSo4垢的增溶、分散、静电斥力和晶体畸变作用。  相似文献   

20.
支助2自选研制的新型动态结垢试验仪对新疆宝同田地层结垢问题进行了动态试验研究,发现该油田注水过程中结垢受CO2分压,注入水PH值以及注入水和地层水泥配比等多种因素的影响。地层结垢量随CO2分压的增大而减少,随PH值增大而增大,随混配水中地层水比例增加而增大,随温度5的增加有所增大。  相似文献   

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