化学清防蜡技术应用课件.ppt
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- 化学 清防蜡 技术 应用 课件
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1、汇报内容 原油性质及蜡的特点 化学清防蜡剂室内实验及研究 现场施工工艺 2007年化学清防蜡效果分析 认识及下步工作打算一、彩南油田原油性质及蜡的特点1、彩南油田原油性质从显示的数据可以看出:西山窑组和三工河组油藏原油具有密度低、粘度低、含蜡量高、凝固点高、轻质组分含量高的特点。滴2井区和滴12井区原油具有密度高、粘度高、含蜡量较低、凝固点低、轻质组分含量低的特点。2、彩南油田蜡的特点 彩南油田各区块地层温度40.3-81.2,饱和压力5.7-18.8MPa,三工河组及西山窑组油层的含蜡量较高,分别为12%和10%左右,通过对蜡样进行分析后,得出彩南油田的蜡具有如下特点:蜡的熔点高(73.5)
2、,析蜡点温度也高(3555);蜡的平均碳数约35。碳数分布呈两个高峰区,低碳区的碳数高峰区为C10C22,高碳区的碳数高峰区为C35C40占整个碳数分布的4.3%。原油中沥青质、胶质含量低。以上结果表明,彩南油田原油属石蜡基原油。二、化学清防蜡剂室内实验及研究1、配方筛选 1#为适合西山窑组油藏的清防蜡剂,2#为适合三工河组油藏的清防蜡剂,3#为适合滴2井区油藏的清防蜡剂,4#为适合滴12井区油藏的清防蜡剂。二、化学清防蜡剂室内实验及研究1、配方筛选化学清防蜡剂配方中各组分作用为:Q1:含多种高效有机溶剂,为溶蜡主要组分。Q2:有机溶剂。Q3:表面活性剂。Q4:阻止蜡晶形成,也有清蜡作用。Q5
3、:互溶剂,使油相与水相及表面活性剂融 合,可使部分蜡溶于水相。2、化学清防蜡剂的性能评价结果四种型号的清防蜡剂的使用性能指标都超四种型号的清防蜡剂的使用性能指标都超过了行业标准的要求,表明这几种型号的过了行业标准的要求,表明这几种型号的清防蜡剂的溶蜡效果都很好,密度也与相清防蜡剂的溶蜡效果都很好,密度也与相应层位的原油相匹配,因此,是适合彩南应层位的原油相匹配,因此,是适合彩南油田的清防蜡剂。油田的清防蜡剂。实验结实验结果表明果表明3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验 为了更好的了解化清剂在井筒中的运动状况以及化清剂从加入井筒中到返出地面的时间,准确掌握化清剂的有效使用周期,为制定有效合理的油井
4、清防蜡方案提供依据,决定在彩南油田选取三口化清井实施同位素示踪剂监测实验。示踪剂监测实验选井依据 彩南化清井日产液量主要集中在0-5t/d、10-15t/d、25-30t/d,为了便于监测,考虑选择路途较近的彩9、彩10、彩参二这三个井区的油井。C1257:彩9井区J1s油井,日产液量稳定在2-5t。C2038:彩9井区J2x油井,日产液量稳定在10-15t。C1104A:彩参二井区J1s油井,日产液量稳定在25-30t。3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验示踪剂监测实验测试原理 利用同位素示踪的方法跟踪化清剂在井筒中的流动情况。选择与化清剂配伍性相似的同位素标记的有机示踪剂,将示踪剂和化清剂均
5、匀混合后加入到井筒,使其通过井筒进入油管并跟随地层流体返出,在井筒采样口采样,通过分析监测示踪剂在流体中的浓度变化,获得化清剂在井筒中的运动规律。3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验同位素示踪剂的选择测试井的示踪剂用量3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验示踪剂检测结果分析3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验(1)C1257井图中结图中结果表明果表明从从C1257C1257井曲线看,峰形窄,尾巴长,早期变化非井曲线看,峰形窄,尾巴长,早期变化非常快,取样时先密后稀,检测周期为常快,取样时先密后稀,检测周期为7373天。在天。在C1257C1257井注入的示踪剂,第井注
6、入的示踪剂,第1 1天就监测到明显响应,天就监测到明显响应,且浓度达到最高且浓度达到最高7.13Bq/ml7.13Bq/ml,第,第1818天降至天降至1.16 1.16 BqBq/ml/ml,第,第1919天后数据低于天后数据低于0.98 Bq0.98 Bq/ml/ml,且变化不,且变化不大,在大,在0.5-1 Bq0.5-1 Bq/ml/ml之间波动。综合判断,化清剂之间波动。综合判断,化清剂有效周期为有效周期为1818天左右。在前天左右。在前5 5天变化最快,为最佳天变化最快,为最佳有效周期。有效周期。示踪剂检测结果分析3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验(2)C2046井图中结图中结果表
7、明果表明从从C2046C2046井曲线看,峰形窄,尾巴长,早期变化非井曲线看,峰形窄,尾巴长,早期变化非常快,取样时先密后稀,检测周期为常快,取样时先密后稀,检测周期为5252天。在天。在C2046C2046井注入的示踪剂,第井注入的示踪剂,第1 1天就监测到明显响应,天就监测到明显响应,且浓度达到最高且浓度达到最高30.76Bq/ml30.76Bq/ml,第,第1111天降至天降至1.11 1.11 BqBq/ml/ml,第,第1212天后数据低于天后数据低于1 Bq1 Bq/ml/ml,且变化不大,且变化不大,在在0.5-1 Bq0.5-1 Bq/ml/ml之间波动。综合判断,化清剂有效之
8、间波动。综合判断,化清剂有效周期为周期为1111天左右,在前天左右,在前5 5天变化最快,为最佳有效天变化最快,为最佳有效周期。周期。示踪剂检测结果分析3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验(3)1379井图中结图中结果表明果表明在在C1379C1379井注入的示踪剂,第井注入的示踪剂,第1 1天就监测到明显天就监测到明显响应,且浓度达到最高响应,且浓度达到最高12.41 Bq12.41 Bq/ml/ml,第,第1414天天降至降至0.53 Bq0.53 Bq/ml/ml,而后又逐渐上升,在第,而后又逐渐上升,在第1515天天达到第二个峰值达到第二个峰值6.20 Bq6.20 Bq/ml/ml。第
9、。第2626天后数据低天后数据低于于1Bq/ml1Bq/ml,且变化不大,在,且变化不大,在0.5-1 Bq0.5-1 Bq/ml/ml之间之间波动。综合判断化清剂在波动。综合判断化清剂在C1379C1379井中有效周期井中有效周期为为2626天左右。在前天左右。在前6 6天变化最快,为最佳有效天变化最快,为最佳有效周期。周期。示踪剂检测实验结论3、现场化清剂同位素示踪剂监测实验三、现场施工工艺1、化清井概况 2007年2月至今已在彩南油田彩9,彩10、彩参二、彩8、彩133、彩43和彩31井区的西山窑组、三工河组、滴二井区和滴十二井区四个层位的155口抽油井上进行了化学清防蜡施工。其中西山窑
10、组36井次,三工河组68井次,八道湾组48井次,石炭系2井次,呼图壁组1井次。2、化学清防蜡工艺 采用定期套管加药方式。针对不同区块、层位以及不同原油性质的井,采用室内实验优选出的四种型号的油基清防蜡剂进行施工。三、现场施工工艺3、化清剂加药量的确定 三现场施工工艺4、化清加药周期 化学清防蜡剂加入量确定后,对当次施工的化学清防蜡井每天监测油井的日产液量、载荷、示功图和沉没度等资料,观察这些井在加药前后的变化情况,以便及时了解清蜡效果。由于冬夏季气温相差较大,对油井结蜡有较大影响,因此,油井的加药周期没有一概而论,而是根据季节进行了调整,冬季加药周期小于其他季节。三、现场施工工艺四、2007年
11、化学清防蜡技术效果分析1、生产正常的井 2007年实施化学清防蜡措施的油井为155口,其中因各种原因检泵的井为45口。生产正常的井为110口。实施化学清防蜡措施的井,通过施工前后的对比,检泵周期基本上超过一年以上,延长了检泵周期且未检泵的井已经占71%以上,而因结蜡检泵的井仅占总井数的6.45%。四、2007年化学清防蜡技术效果分析2、生产异常井 表表4.1 化清井检泵比例图化清井检泵比例图2、生产异常井检泵原因分析2.1、未受蜡影响检泵的井 从上图的数据可以看出,从上图的数据可以看出,4545口检泵井中,口检泵井中,79.55%79.55%的的井是因为不同原因引起的检泵,上产采取的井是因为不
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