空气泡沫驱安全控制技术的研究应用实用版

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空气泡沫驱

空气泡沫驱

空气泡沫驱理论:泡沫流体应用于油田, 在国内外已有 4 0 多年的历史。

最初的泡沫驱为了防止因注气的气体粘度过低而导致发生过早气窜的现象, 只是简单的加活性剂水溶液进行处理。

但在实践中由于常规泡沫稳定性较差, 阻碍了它的推广应用。

空气泡沫驱油技术是在常规泡沫驱和注空气驱基础上发展起来的一项三次采油新技术, 其主要原理是注空气时空气与原油发生低温氧化反应, 产生烟道气形成烟道气驱。

空气泡沫驱技术除具有常规泡沫的驱油机理外, 还有空气驱时的低温氧化效果。

空气泡沫驱时, 原油在油藏温度下自发发生氧化反应消耗空气中氧气, 生成烟道气实现烟道气驱,利用泡沫降低气体流度, 提高波及系数, 从而达到提高采收率目的。

(1) 空气注入油藏以后, 氧气和原油发生低温氧化反应, 氧气被消耗, 生成碳的氧化物, 并且反应产生热量使油层温度有所升高, 促使原油粘度降低, 膨胀产生驱动效应。

(2) 对陡峭或倾斜油藏来说, 顶部注空气还可产生重力驱替作用; 在油藏温度下通过原油低温氧化把空气中的氧气消耗掉, 实现氮气驱或间接烟道气驱; 烟道气有85% 的N 2 , 15% 的CO 2 , 在注入压力下,易溶解于原油中, 发展为混相驱。

(3) 泡沫能够堵大不堵小, 堵水不堵油; 封堵高渗夹层, 泡沫与空气交替有效防止气窜, 达到调驱目的, 可较好驱扫残余油, 实现注水未波及驱油的效果, 提高原油驱替和波及效率。

(4) 泡沫能减低水和气的相对渗透率, 增加裂缝油藏及高渗夹层不均质油藏的水驱和气驱采收率,同时起泡剂本身是活性强的阴离子表面活性剂, 能较大幅度地降低油水界面张力, 改善岩石表面润湿性, 提高注入剂洗油效率, 从而提高油藏产油量和采收率。

(5) 空气泡沫驱综合了注气、泡沫两种驱替作用, 充分发挥泡沫驱和空气驱两种技术的优点, 能更大幅度提高波及系数和洗油效率采用空气代替天然气注入轻质油藏,除气源丰富、成本低的优点外,其提高采收率机理不但包括传统的注气作用,还具有氧气反应产生的其它效果。

空气泡沫驱安全控制技术的研究应用

空气泡沫驱安全控制技术的研究应用

空气泡沫驱安全控制技术的研究应用随着能源消耗的增加和空气污染的加剧,人们对于清洁能源和环保的重视程度也日益提高。

因此,研究和开发新型的清洁能源技术成为了当今社会的重要课题之一。

空气泡沫驱安全控制技术就是其中的一种,它不仅可以有效地提高油田开采率,同时还能够避免环境污染和人员伤害等问题,因此受到了广泛关注。

空气泡沫驱技术简介空气泡沫驱技术是指通过将压缩空气和表面活性剂混合后注入地层间隙,然后产生一定的压力,使得油水两相排列发生变化,从而提高油田采收率的一种提高采油率的增油技术。

此技术具有高效环保,降低成本的特点,具有非常广泛的应用地位。

空气泡沫驱技术安全控制技术研究虽然空气泡沫驱技术可以大大提高油田采取率,但过程中存在一些风险,如泡沫溢出和油气泄露等,这些问题对环境和工人的生命安全有非常大的影响。

为了解决这些问题,必须采取一些措施来减少风险并加强管理。

为了确保空气泡沫驱技术的安全性,必须考虑以下几个方面:1. 加强泡沫生成系统的监管。

在空气泡沫驱技术中,泡沫生成系统是非常重要的一部分。

因此,必须确保泡沫生成系统的压力、温度和流量等参数在规定范围内,以避免泡沫的溢出和不稳定,从而降低事故的发生率。

2. 加强空气泡沫的贮存、输送和注入系统的安全防护。

由于在泡沫油田开采过程中需要注入大量的压缩空气,因此必须保证空气压力的稳定性和管道系统的完整性,以避免管道爆裂和安全事故的发生。

3. 控制泡沫密度。

泡沫的密度是非常重要的,过高或者过低都可能导致泡沫溢出或者失去稳定性。

因此,必须设置合理的控制措施,确保泡沫的密度在安全的范围内。

4. 严格限制油气泄漏。

在空气泡沫驱技术中,油气泄漏是一个非常严重的问题。

因此,必须采取一些措施来控制油气的泄漏,如设置检测装置和减少操作不当等。

总结空气泡沫驱安全控制技术具有非常重要的意义,它可以有效地提高油田采取率,并将对环境和工人的生命安全的影响降到最低。

在实际应用过程中,应严格控制各系统的安全管理,加强对泡沫密度、压力、温度和流量等参数的监督与控制,减少油气泄露以及操作不当,确保空气泡沫驱技术的安全性和有效性。

《泡沫调驱技术》课件

《泡沫调驱技术》课件
泡沫调驱技术
目录
• 泡沫调驱技术概述 • 泡沫调驱技术的原理 • 泡沫调驱技术的实施步骤 • 泡沫调驱技术的效果评价 • 泡沫调驱技术的发展趋势与展望 • 结论
01
泡沫调驱技术概述
定义与特点
定义
泡沫调驱技术是一种将水和泡沫剂按 一定比例混合,通过注入地层,利用 泡沫剂产生的泡沫作用,将地层中的 油、气、水等介质驱替出来的方法。
点。
研究者们正在探索新型的表 面活性剂和泡沫增强剂,以 提高泡沫的稳定性,使其在 复杂的油藏环境中能够更好
地发挥调驱作用。
此外,通过改变泡沫的粒径 分布和表面性质,也可以提 高泡沫的稳定性,从而延长 泡沫的运移距离和滞留时间 。
多段塞泡沫调驱技术的研究
01
多段塞泡沫调驱技术是指将多 个泡沫段塞注入地层,以实现 更有效的调驱。
在某油田区块实施泡沫调驱技术后,观察到产油量明显增加,同时产水量保持稳定,说明该技术具有较 好的应用效果。
在某油田区块实施泡沫调驱技术后,通过分析采收率提高的机理和影响因素,为后续油田开发提供有益 的参考和借鉴。
05
泡沫调驱技术的发展趋势与展望
提高泡沫稳定性的研究
泡沫稳定性是影响泡沫调驱 效果的关键因素之一,提高 泡沫稳定性是当前研究的重
通过室内实验,模拟实际油藏条件,验证泡沫调驱技术对采收率提高的效 果。
通过物理模型实验,观察泡沫剂在岩石孔隙中的分布和运移情况,验证泡 沫剂对提高采收率的作用机理。
通过数值模拟方法,模拟实际油田开发过程,评估泡沫调驱技术的实际应 用效果。
采收率提高的现场应用实例
在某油田区块应用泡沫调驱技术,通过对比实施前后的采收率数据,证明该技术能够显著提高采收率 。
泡沫剂类型

空气泡沫驱安全控制技术的研究应用

空气泡沫驱安全控制技术的研究应用

空气泡沫驱安全控制技术的研究应用(3)产出气体高部位放空。

3、注气管线的安全控制注气管线爆炸因素:(1)管线内的锈皮及其他固体微粒随空气高速流动时的摩擦热和碰撞(尤其在管道拐弯处)。

(2)空气流的作用使管线与空气压缩机之间的阀门沾有油脂。

(3)管线漏气,在管线外围形成爆炸性气体滞留空间,遇明火发生着火和爆炸。

(4)空气压缩机着火导致注气管线着火爆炸。

(5)注气管线因腐蚀等原因造成强度下降而破裂,压缩空气能量瞬间释放引起爆炸。

控制措施:(1)对注气管线进行内部涂层,防止内部生锈,减少锈皮与高速流动的空气磨擦产生的热。

(2)尽量减小注气管线的拐弯,管道连接应采用焊接,但与设备、阀门和附件的连接处可采用法兰或螺纹连接。

(3)防止空气压缩机爆炸,将明火倒入管道内部。

(4)进行气密性和泄露性试验防止管线泄漏。

4、注入井井筒的安全控制当停注和重新启动后,注入井井底压力下降,地层中的油气容易回流进入注气井,与井筒中的高压空气混合,当该混合气体达到爆炸极限时,在火源的作用下就会发生爆炸。

控制措施:(1)所有注气井采用封隔器保护,环空注氮气,防止油气上窜。

(2)根据监测到的回流油气成分估算其爆炸极限,评估是否有爆炸倾向。

(3)在注入井中保持正空气压力是防止油气回流安全操作的基本要求。

当压缩机的停机时间超过30分钟时,向井内泵入氮气、水或2%的氯化钾水溶液,将剩余的空气推入地层,以阻止烃向井筒回流。

三、空气泡沫驱安全控制技术的探讨与拓展空气泡沫驱技术在中原油田的矿场应用是安全可行的,随着该项技术的扩大试验,必将面临更多的安全课题,因此有必要做进一步研究和拓展,以应对更为复杂多样的挑战。

1、空压机老化随着使用年限的增长,在高温高压运行下的空压机将会面临部件老化的问题,出现爆炸的几率大大增加,空压机安全性能大幅度降低。

应及早与压缩机厂家建立规范的定期维护检修关系,同时从采油厂内部挑选专业对口、责任心强的高技能人才进行系统培训,做到有备无患。

空气泡沫驱提高采收率实践与认识2010[1].0405S

空气泡沫驱提高采收率实践与认识2010[1].0405S

泡沫选择性堵塞大孔道
盲端孔隙中泡沫的挤压和占据
(一)空气泡沫驱机理研究
2、空气泡沫驱油机理 (1)宏观驱油机理
矿场试验分析认为,空气泡沫的宏观驱油机理以调为主
注水压力升高,压降曲线变缓
25 20
胡1 2 - 1 5 2 井压降曲线
压力(MPa)
15 10 5 y = -0.0509x + 10.838 0 0 50 压力(MPa)(2007.4.17) 线性 (压力(MPa)(2007.4.17)) 100 150 200 250
4、注入井油气防回流及油井封气窜技术
(1)注入井筒防油气回流技术
注入管线上安装单向流动阀,防注入井筒油气回流。 注入井停注空气超过30min以上时,利用液体将井筒内的空气顶替进地层,防油 气回流。
注入管柱安装顶封装置,防油气回流。
(2)气窜井封堵技术
胡12块试验区,利用注发泡剂实施气窜油井压井技术应用试验。胡12-32井
泡沫气液比 胡12-32井气窜时间
1.2:1 120
3.1:1 46
采液强度大的油井易气窜;髙气液比在非均质性严重的油藏易发生气
窜,从而影响泡沫提高波及效率。
(四)腐蚀防护技术
1、研究了注空气泡沫中的腐蚀规律
地面管线比地下管柱严重 注入管柱上部比下部严重
管柱里面比外面腐蚀严重
注入系统比产出系统严重
(一)空气泡沫驱机理
1、原油氧化机理 (3)原油的溶解膨胀(新进展)
120
air formation crude
10.89
gas cap oil dissolved air
15.64 7.32 2.39 19.02 10.93
100

长庆油田特低渗透油藏空气泡沫驱安全控制技术

长庆油田特低渗透油藏空气泡沫驱安全控制技术
长 庆 油 田特 低 渗 透 油 藏 空气 泡 沫 驱
安 全 控 制 技 术
曾 山 一,李俊 军 一,张庆 洲 2,范 伟 ,2 饶 天 利
(1.中 国石 油长 庆油 田分 公 司勘 探 开发研究 院 ;2.低渗 透油气 田勘 探开发 国家 工程实 验室 ; 3.中 国石 油长 庆油 田分公 司第 j三采油厂 )
c(o,):Lf,z+—m-—22.1- Ⅳ (2)
Low Permeability Oil& Gas Fields低 渗 透 油 气 田 65
式 中 c(O2)——可燃性气体 的理论 临界含氧 量 ,% ;
— — 可 燃 性 气体 的爆 炸 下 限 ,也 为其 体 积 分 数 ,%;
根 据 爆 炸 理 论 ,临界 含 氧 量 是 指 当给 以足 够 的点 燃 能 量 使 某 一 浓 度 的 可燃 气 体 刚好 不 发 生 燃 烧 爆 炸 的 临 界 含 氧 浓度 。若 氧气 高 于此 浓 度 ,便 可 能 发 生燃 烧 和爆 炸 ,氧含 量 低 于此 浓 度 便 不 会 发 生 燃 烧 或爆 炸 。根 据 爆 炸 理 论 ,可 用 可 燃 气 体 的爆 炸 下 限 达 到 完 全燃 烧 时所 需 要 的氧 原 子 个 数 (即最小氧体积分数 )来估算 临界 氧浓度 ,引。可 燃性 气体 与 氧气 发生完 全燃 烧 时 ,化学 反应 式 如 下 :
可燃气体发生燃烧和爆炸的 3个基本物质因 素是 :可燃气体 (液体蒸 汽 )、氧气 、点火能量 。
而燃 烧 爆 炸 ,不 仅 需 要 可 燃 气 和 氧 气 的存 在 ,还 需 要 一 个 重 要 条 件 就 是 可 燃 气 与 氧 气适 当 的 比例 配 合 ,即混 合 气 中可 燃 气 的浓 度要 高 于爆 炸 下 限 , 低 于爆 炸 上 限 ,氧 气 含 量 达 到 临 界 含 氧量 以上 , 只 要 这 两 个 条 件 同时 具 备 了 ,遇 到 足够 的点 火 能 量 就 会 发 生燃 烧 或 者 Байду номын сангаас 炸 。 1.1 试 验 区 原 油爆 炸 临 界氧 含 量 的 确 定 1.1.1理 论 计 算

空气泡沫驱安全控制技术的研究应用

空气泡沫驱安全控制技术的研究应用

空气泡沫驱安全控制技术的研究应用随着工业化进程的加快和人口增长的需求逐渐增多,世界上的能源消耗和废气排放水平也越来越高。

这些排放物对环境和人类健康造成了严重的影响。

作为环保技术的一种,空气泡沫驱安全控制技术可以有效地将有害气体转化为无害气体,从而达到减少环境污染的目的。

空气泡沫驱安全控制技术是一种将水泡沫或其他形式的泡沫注入污染粉尘、有害气体等物质中,促进他们与泡沫的接触,通过化学反应产生无害的气体或沉淀物的过程。

这种技术的应用范围非常广泛,可以对钢铁、化工、冶金等生产企业的排放进行控制。

同时,也能够解决火灾爆炸等安全隐患问题。

空气泡沫驱安全控制技术的应用主要包括以下三个方面:1.废气处理空气泡沫驱安全控制技术可以对含有污染气体的废气进行处理,促进污染物与泡沫的接触,从而分解掉污染物,降低废气的污染物含量。

同时,该技术的处理过程不需要耗费太多的能源,有利于保护环境。

2.煤矿安全在煤矿工业中,存在着各种各样的安全隐患,其中包括煤尘爆炸和瓦斯爆炸等危险。

使用空气泡沫驱安全控制技术,可以减少煤尘和瓦斯两种爆炸的风险。

泡沫通过将污染物与泡沫分离,防止煤尘燃烧,从而保护煤矿及其工人的安全。

3.火灾控制在物品堆场、仓库及各类生产车间中,由于不当使用电器等原因,一旦发生火灾就会引发严重的事故。

空气泡沫驱安全控制技术可以使用泡沫来控制火灾的蔓延程度,达到消防扑救的目的。

同时泡沫的减震效果也能够保护周围的人员和物品不受到燃烧前方的余波影响。

总之,空气泡沫驱安全控制技术的研究应用是非常重要的领域。

在环保和安全生产工作中,它可以有效地降低注意程度的危险因素和消除污染气体及废气对环境的破坏,使用泡沫模式及多元化应用方法,可以在传统工艺路线的改进中更加精细地掌控排放源的目标,也可以在危险因素前沿的位置安装感应总控集成控制系统,认真规划并精确执行反应测量及处理技术,使危险程度得到有效降低。

同时,随着技术的不断发展,完善和优化空气泡沫驱安全控制技术将带来更多的创新和应用。

泡沫驱可行性分析

泡沫驱可行性分析

泡沫驱可行性分析泡沫驱是一种油田采油技术,通过注入泡沫剂来改变原油流动性和降低地层阻力,从而增加油藏驱替率和采收率。

泡沫驱的可行性分析主要从技术、经济和环境等方面进行评估。

从技术方面来看,泡沫驱技术在一些油藏中已经得到了成功应用。

通过注入泡沫剂,泡沫与原油混合形成气液两相体系,使得原本黏稠度高、流动性差的油藏变得更易于采收。

同时,泡沫驱还可以改善地层渗透率分布,增加油井的有效联系,提高采油效率。

然而,泡沫驱也存在一些技术挑战,比如需要选择适合的泡沫剂、控制泡沫生成和稳定、解决沉降和堵塞等问题。

从经济角度来看,泡沫驱具有一定的经济可行性。

泡沫驱可以提高油藏的驱替率和采收率,减少废油损失,从而提高原油生产量。

同时,泡沫驱还可以延长油田的开采寿命,减少对新油田的依赖,降低勘探和开发成本。

虽然泡沫驱技术本身的投入较大,但是从长期来看,通过提高采收率和延长油田寿命,可以实现经济回报。

在环境方面,泡沫驱相比传统采油技术具有较少的环境影响。

泡沫驱过程中使用的泡沫剂通常是可再生、可降解的有机物,对环境影响较小。

同时,泡沫驱可以减少废弃油藏的开采,避免土壤和水源的污染。

然而,泡沫驱也需要注意对地下水资源的保护,避免泡沫剂渗漏对地下水质量产生影响。

综上所述,泡沫驱具有一定的可行性。

在技术上,泡沫驱已经在一些油田中得到成功应用,但也需要解决一些技术难题。

在经济上,泡沫驱可以提高采收率、延长油田寿命,实现经济回报。

在环境方面,泡沫驱对环境影响较小,但需要注意对地下水资源的保护。

因此,在实际应用时,需要综合考虑技术、经济和环境等因素,制定合理的泡沫驱开发方案。

同时,还可以进一步开展相关研究,提高泡沫驱技术的可行性和效率。

空气泡沫驱技术实施效果21页PPT

空气泡沫驱技术实施效果21页PPT

注液m3/d 注气m3/d 压力MPa
16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
16.00 14.00 12.00 10.00
8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
日注液、气(m3/d)
丛54井注空气泡沫施工曲线
主要研究成果及认识-试验效果及效益分析
1、空气泡沫现场注入试验研究
2007-9-25 2007-10-9 2007-10-23 2007-11-6 2007-11-20 2007-12-4 2007-12-18
2008-1-1 2008-1-15 2008-1-29 2008-2-12 2008-2-26 2008-3-11 2008-3-25
丛1-2 86.57 60.32 30.32
丛1-3 94.1 67.97 27.77
丛1-4 90.65 80.23 11.49
丛1-5 79.88 49.36 38.21
丛1-7 170 76.86 54.79
丛1-8 77.02 47.49 38.34
合计 684.23 465.11 32.02
主要研究成果及认识-试验效果及效益分析
2、增油效果分析
(2)丛2井组增油效果分析
•在井组累计注入地下泡沫体积为550m3后开始见效,见效增
油主要表现为含水下降,部分井产液也有较大幅度的上升。
空气泡沫驱技术实施效果
11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。

空气泡沫驱总结

空气泡沫驱总结

旗胜35-6井组空气泡沫驱先导试验总结报告西安中州石油钻采工程技术有限责任公司2006.12.15.目录一、项目概况 (1)二、空气泡沫驱的机理及适应性 (1)(一)注空气提高采收率的机理 (1)(二)泡沫驱油机理 (2)1、泡沫的渗流特性 (2)2、泡沫驱油机理 (3)(三)空气泡沫驱的特点及适应性 (4)1、注水与注气采油的区别 (4)2、注气提高采收率方法的优势 (5)三、旗胜35-6井组油藏地质特点 (5)(一)油藏地质特征 (5)(二)开采简况及主要问题 (6)四、注气方案设计要点 (7)(一)方案设计考虑因素 (7)(二)方案设计原则 (8)(三)方案设计结果 (8)五、方案实施及效果分析 (9)(一)方案的实施 (9)1、注气井实施 (9)2、采油井工作量的实施 (10)(二)效果分析 (11)(三)注气效果评价 (16)六、存在问题及下步建议 (17)(一)存在问题及预防措施 (17)(二)下步建议 (18)七、认识和结论 (18)(一)主要认识 (19)(二)结论及建议 (19)一、项目概况西安中州石油钻采工程技术有限责任公司 自2002年以来就开始关注空气泡沫驱油技术,通过几年来的调研和室内评价研究工作,取得了重要进展和突破,为进入现场先导试验奠定了基础。

延长石油股份有限公司吴起采油一厂旗胜35-6井组注气先导试验项目自2005年7月立项,2005年7月至2005年 10月开展方案研究和室内评价,2005年9月至2005年12月购置压缩机和施工前期准备。

2005年12月11日正式开始注气,到目前已累计注气8159.35m 3、泡沫541m 3,注隔离液234m 3。

地层压力得到了保持和升高,从初期的0.--3.--8.--10--13MPa ,上升到目前20MPa ,含氧量维持不变,气体还没有突破。

,油井递减得到了控制和稳定,35-6井组合计累计增油602.18m 3(表1),取得了较好的试验效果。

空气泡沫驱油机理研究

空气泡沫驱油机理研究

空气泡沫驱油机理研究杨德华【摘要】空气泡沫驱是近30年来发展起来的一项新技术,目前国际上还没有到工业化试验的阶段,其驱油机理在提高采收率(EOR)技术以及三次采油技术(TOR)中最为复杂、最全面,它兼顾了注气驱和化学驱两方面的驱油机理,提高采收率的幅度高,备受国内外学者和专家的重视.文章对空气泡沫驱过程中的空气氧化、泡沫生成与稳定、提高采收率等方面的作用机理进行了深入研究.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2015(000)020【总页数】3页(P143-145)【关键词】泡沫剂;空气泡沫驱油;空气泡沫驱微观驱油【作者】杨德华【作者单位】大港油田采油工艺研究院,天津 300280【正文语种】中文【中图分类】TE3541 注空气驱油机理1.1 注空气低温氧化驱替机理在开发油藏条件下,如低渗低粘油藏、高温高盐油藏、强水敏性油藏,对于注水开发来说,注空气提高采收率的方法具有更多优势,注空气提高采收率综合了许多驱油机理,对不同的油藏来说,其驱油机理也有所不同。

①空气驱可提高或维持油藏压力,且气驱能驱替水驱波及不到的1~10μm的微细裂缝的剩余油(水驱波及的裂缝宽度下限为10μm,而气驱波及的裂缝宽度下限为1μm);②烟道气驱效应:在油藏温度下,注入油藏中的空气能够和原油发生低温氧化反应,消耗掉空气中的氧气,实现间接烟道气驱,同时在较高的油藏压力下,烟道气可与原油之间发展为混相驱。

氧化反应产生的烟道气,在注入压力下,比较容易溶解于原油中,使原油密度降低,易于驱动;③低温氧化反应热效应:空气和原油的氧化反应会产生热效应,可以降低原油降粘,增加原油的流动性,增加原油的流度,驱油效率增加。

低温氧化反应(LTO)是注空气提高采收率的最主要的机理。

当空气被注入到地层达到前缘的时候,氧气进入一部分烃类化合物,能够在较低的温度使烃类物分子的部分不稳定键断裂,在油藏条件合适的情况下,还具有另外一个重要的作用机制:一旦初始的基团形成,氧气则可促使更多的键裂解,由于热量的累计致使原油自燃,迅速发展成高温氧化(HTO),形成高温火驱过程。

空气泡沫调驱提高采收率技术研究进展

空气泡沫调驱提高采收率技术研究进展

空气泡沫调驱提高采收率技术西北大学地质学系研究生作业摘要:分析空气泡沫在油藏孔隙尺度上的渗流特性和驱油过程。

观察分析了空气泡沫的生成、运移、破灭及再生过程以及微观尺度上的驱替过程。

研究结果表明,空气泡沫综合了注气、活性水、泡沫三种驱替作用,具有堵塞大孔隙而不堵小空隙、封堵水而不堵油的特点。

泡沫可以较好地驱扫残余油,封堵高渗夹层,泡沫与空气交替有效防止气窜,达到调驱的目的。

泡沫驱油的微观机理主要体现在不仅扩大了微观波及体积而且提高了微观采油效率。

注空气驱油技术是一项富有创造性的提高采收率技术。

注空气驱油气体来源广,不受地域和空间的限制,气源丰富,成本廉价,氧化反应产生的热效应也可增加采收率,但对我国大多非均质薄层、无倾角的水平地层来说,由于气窜和粘性指进,单纯注空气的驱油效率受到限制,并导致氧气窜到油井引起一些安全隐患。

利用泡沫能降低水和气的相对渗透率,增加驱油效率和波及系数,可大幅度提高油藏采收率,但是泡沫驱中泡沫稳定性严重影响了泡沫驱的发展, 其影响范围为井筒周围不超过100米的范围, 而且泡沫中表面活性剂易被大量吸附在岩石表面, 增加了泡沫的作业成本。

因此,注空气泡沫能充分发挥泡沫和空气驱两种技术的优点,用泡沫作为调剖剂,空气作为驱油剂,既能大规模注入提高地层压力,又能有效避免水窜和气窜问题,从而提高单井产油量、驱油效率以及采收率,成本很低,安全可靠,具有较强实际应用价值,是非均质强、高含水油藏提高原油采收率最具发展前景的三次采油方式之一。

1空气泡沫驱技术的起源泡沫流体应用于油田,在国内外已有40多年的历史。

最初的泡沫驱为了防止因注气的气体粘度过低而导致发生过早气窜的现象,只是简单的加活性剂水溶液进行处理。

但在实践中由于常规泡沫稳定性较差, 阻碍了它的推广应用。

空气泡沫驱油技术是在常规泡沫驱和注空气驱基础上发展起来的一项三次采油新技术,其主要原理是注空气时空气与原油发生低温氧化反应,产生烟道气形成烟道气驱。

减氧空气驱泡沫体系范例

减氧空气驱泡沫体系范例

Q/YY 0001—2021减氧空气驱泡沫体系(YYPM)1范围本标准规定了减氧空气驱泡沫体系(YYPM )的技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存以及安全环保要求。

本标准适用于减氧空气驱或氮气泡沫驱。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

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GB/T 6678-2003化工产品采样总则GB/T 6680-2003液体化工产品采样通则GB/T 4472-2011化工产品密度、相对密度的测定GB/T 9724-2007化学试剂PH 值测定通则Q/SYJL10003-2018氮气泡沫驱高温常压泡沫体系评价标准3技术要求减氧空气驱泡沫体系(YYPM)质量要求应符合表1的规定。

表1减氧空气驱泡沫体系(YYPM )项目技术指标pH 值(0.5%水溶液)6-9密度(25℃),g/cm30.9-1.1粘度(25℃),mpa.s ≥180常温下发泡性能(25℃,0.5%水溶液)发泡体积,%≥500耐温后发泡性能(300℃,24h,0.5水溶液)发泡体积,%≥400盐水发泡性能(0.12%无水CaCl 2+0.12%MgCl 2.6H 2O 混合液)发泡体积,%≥300备注:该减氧空气驱泡沫体系(YYPM)适应地层温度范围25-280℃,产品耐盐性能好,适用地层矿化度为2000-50000mg/L 的各类储层4试验方法4.1试剂、器皿和装置试验使用以下试剂、器皿和装置:a)比色管:100mL;b)分析天平:感量0.001g;c)移液管:25mL;e)高速搅拌器;F)旋转粘度计。

4.2PH值的检测取试样原液少许倒入250mL烧杯中,用精密PH试纸测定。

4.3密度的检测将样品倒入250mL量筒中用玻璃式密度计测定该产品的密度。

4.4粘度的检测用旋转粘度计测原液的粘度。

4.5常温下发泡性能的检测配制浓度为0.5%的减氧空气驱泡沫体系(YYPM)水溶液100mL,然后用高速搅拌器在7000r/min 下搅拌1min后,将溶液倒入1000ml量筒中(室温),读取泡沫的起泡体积。

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YF-ED-J4258可按资料类型定义编号空气泡沫驱安全控制技术的研究应用实用版Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements.(示范文稿)二零XX年XX月XX日空气泡沫驱安全控制技术的研究应用实用版提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。

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摘要: 由于空气气源丰富,成本低廉,注空气泡沫驱油逐步成为低渗透油田进一步挖掘剩余储量的经济而有效的方法。

20xx年以来空气泡沫驱技术已在中原油田采油五厂成功应用4井次,目前仍在扩大试验之中。

鉴于该技术对安全的特殊要求,通过深入调查研究和试验探索,对空气压缩机、施工管线、注入井、生产井等存在的隐患进行了安全评估,并作出了有效管理控制,达到了消除安全隐患、高效施工的目的。

通过现场试验,提出了下步可能存在的安全隐患和应对办法。

主题词:空气泡沫驱压缩机注气管线爆炸极限安全控制一、引言20xx年以来在中原油田采油五厂试验应用空气泡沫调驱4井次,无论从工艺的适应性或增油效果都显示了该技术广泛的优越性,目前仍在扩大试验之中。

但该工艺在施工过程中使用高压空气压缩机组,设备、管网、井筒都处在高温、高压、高氧、强腐蚀的环境下,安全问题将成为工艺成败的决定因素。

众所周知,空气中含有大量的氧,当空气与天然气混合时,形成混合气体,在一定条件下易发生爆炸,同时空气和泡沫密度小,注入压力高,因此对注入设备、地面管线及井筒的安全要求远大于常规的调驱施工。

通过广泛深入的调查研究和现场探索,对空气压缩机、施工管线、注入井、生产井等存在的隐患进行了安全评估,编制了注空气现场试验安全控制预案,并作出了有效管理控制,达到了消除安全隐患、高效施工的目的。

二、空气泡沫驱安全控制技术应用注空气安全控制技术研究主要包括空气压缩机安全控制;采出气的爆炸极限研究和临界氧含量监测;注气管线安全控制;注入井井筒安全控制。

1、空气压缩机安全控制空压机因长期高温运行和积碳两方面因素造成安全隐患。

积碳在高温状态下发生自燃,极易造成空压机发生爆炸,国内外因空压机气路系统发生爆炸的案例比比皆是。

(1)高温形成空压机高温的主要原因是冷却效果不好,冷却系统在设计上存在缺陷造成非最优冷却;空压机部件质量低劣及2号机散热器外部脏无法清理,散热能力变差造成高温,表现在气温高时预警系统自动停机,不能开机;进、排气阀使用寿命短,漏气严重,也是运行温度过高的重要原因。

(2)积碳积碳的形成首先与润滑油供给量有着密切联系。

供油过少,气缸润滑不良,容易造成烧缸;供油过多,则易形成积碳。

空压机在运行中的污水污油沉积在后冷却器及储气罐底部,由于不及时排放,附在上面的污油被高温蒸发也易形成积碳。

由于积碳本身易燃易爆,此时若遇积碳自燃、油质劣化闪点降低、排气管或气缸等温度过高或受机械冲击、气流中硬质颗粒在运动中冲击或碰撞、静电积聚等,都能引起空压机系统燃烧,甚至爆炸。

在调研分析的基础上,采取了如下安全控制方案,确保了空压机安全运行。

(1)通过对国内部分压缩机生产厂的调研,目前能进入油田现场应用的空压机设备及生产厂家主要有重庆及蚌埠。

最终选用的空压机型号为:W-7/400型,其最大工作压力为40MPa,最大排量7m3/min。

(2) 提高检修质量,严格控制因密封不严而使润滑油窜入气缸内;对冷却器进行技术监控,冷却器芯由于其质量或长时间运行振动,影响冷却效果,应采用铜制波纹管式冷却器芯并加强检查;及时调整风压,避免空负荷运转; 对于高压压缩,需要级间冷却压缩空气,使排出温度低于149 。

(3)根据油田现场经验选用高质量的高温合成双脂润滑剂,将原矿物油更换为全合成油;按国家标准掌握润滑油的用量 (国家标准≤105g/h, L515-40/8型号Ⅰ级缸每分钟15~20滴,Ⅱ级缸每分钟15~18滴);定期清理后冷却器的积碳。

(4)加强管理,定期巡检,及时调整,制定合理排污周期。

2、采出气的爆炸极限研究和临界氧含量监测爆炸极限:当可燃性气体与空气在一定范围内均匀混合,遇到火源会发生爆炸。

研究结果表明,爆炸极限不是一个固定值,它受多种因素影响。

(1)原始温度:爆炸性气体混合物的原始温度越高,则爆炸极限范围越大,即爆炸下限降低而爆炸上限增高。

(2)系统初始压力:混合物的原始压力对爆炸极限有很大影响,压力增大,爆炸极限范围也扩大,爆炸下限变化不大,但爆炸上限显著提高。

压力减小,爆炸范围缩小,压力降低至某一数值时,下限和上限相会成一点;压力再降低,混合物变为不可爆。

(3)氧含量:混合物中含氧量增加,爆炸极限范围扩大。

(4)惰性气体:在爆炸混合物中惰性气体的含量越高,爆炸范围越小。

(5)能源:各种爆炸性混合物有一个最低引爆能量,即点火能。

临界含氧量:若氧含量高于此临界氧浓度,便会发生燃烧或爆炸,氧含量低于此浓度便不会发生燃烧或爆炸。

理论计算结果表明,对大多数石油产物而言,氧含量安全限值为(10~11)%,氧含量低于这个值,即使遇明火也不会发生爆炸。

控制措施:(1)合理实施注气工艺,延长空气在地层中与原油的接触反应时间,降低氧气产出机会。

(2)注气井所有对应油井采用便携式气体检测仪和气相色谱仪相结合的办法进行含氧监测。

当氧气浓度达到3%时,油井关井,注入井停注,当氧气浓度<3%时,油井恢复生产,当氧气浓度<1%时,注入井恢复注空气泡沫或注水等安全控制技术实施控制,确保先导试验期间的安全。

(3)产出气体高部位放空。

3、注气管线的安全控制注气管线爆炸因素:(1)管线内的锈皮及其他固体微粒随空气高速流动时的摩擦热和碰撞(尤其在管道拐弯处)。

(2)空气流的作用使管线与空气压缩机之间的阀门沾有油脂。

(3)管线漏气,在管线外围形成爆炸性气体滞留空间,遇明火发生着火和爆炸。

(4)空气压缩机着火导致注气管线着火爆炸。

(5)注气管线因腐蚀等原因造成强度下降而破裂,压缩空气能量瞬间释放引起爆炸。

控制措施:(1)对注气管线进行内部涂层,防止内部生锈,减少锈皮与高速流动的空气磨擦产生的热。

(2)尽量减小注气管线的拐弯,管道连接应采用焊接,但与设备、阀门和附件的连接处可采用法兰或螺纹连接。

(3)防止空气压缩机爆炸,将明火倒入管道内部。

(4)进行气密性和泄露性试验防止管线泄漏。

4、注入井井筒的安全控制当停注和重新启动后,注入井井底压力下降,地层中的油气容易回流进入注气井,与井筒中的高压空气混合,当该混合气体达到爆炸极限时,在火源的作用下就会发生爆炸。

控制措施:(1)所有注气井采用封隔器保护,环空注氮气,防止油气上窜。

(2)根据监测到的回流油气成分估算其爆炸极限,评估是否有爆炸倾向。

(3)在注入井中保持正空气压力是防止油气回流安全操作的基本要求。

当压缩机的停机时间超过30分钟时,向井内泵入氮气、水或2%的氯化钾水溶液,将剩余的空气推入地层,以阻止烃向井筒回流。

三、空气泡沫驱安全控制技术的探讨与拓展空气泡沫驱技术在中原油田的矿场应用是安全可行的,随着该项技术的扩大试验,必将面临更多的安全课题,因此有必要做进一步研究和拓展,以应对更为复杂多样的挑战。

1、空压机老化随着使用年限的增长,在高温高压运行下的空压机将会面临部件老化的问题,出现爆炸的几率大大增加,空压机安全性能大幅度降低。

应及早与压缩机厂家建立规范的定期维护检修关系,同时从采油厂内部挑选专业对口、责任心强的高技能人才进行系统培训,做到有备无患。

2、后期氧气窜出注入空气中的氧气在地温下与原油产生氧化作用,其反应取决于原油性质、岩石与流体关系、温度和压力等,反应热使温度升高,从而使部分轻质油汽化。

驱动气体因而不再是注入的空气,而是就地产生的由一氧化碳、二氧化碳、氮气和汽化的轻质烃组成的烟道气。

注空气提高采收率,最重要的条件是油藏温度必须足够高、石油活性强,氧气通过低温氧化而消耗掉,以免生产系统内存在氧气而导致爆炸。

中原油田已实施的4口注气井所对应的油井经检测有偶有少量氧气窜出,浓度在安全限值内,分析空气在目前的油藏条件下得到了较充分的氧化反应,同时泡沫作为优势渗流通道的屏障阻碍了气体的外窜,因此做到了安全施工。

但施工后,随着后续注入水逐步推进,地下原油将逐渐减少,泡沫会逐渐消泡,未完全反应的氧气可能沿优势渗流通道大量窜出,形成极大的安全隐患;当前在19块即将实施稠油空气泡沫驱,空气与稠油难以彻底进行低温氧化反应,大量未反应的氧气一旦突破,后果严重。

借鉴国内外诸多油田的成功经验,认为可以采用火烧油层的办法提高氧气利用率,减少安全隐患,尤其对大幅度提高稠油油藏采收率效果显著。

火烧油层即将空气注入到油层,在井底加热到可以点燃原油的温度,或通过空气与氧气在油层自然氧化生热达到着火点,使原油在地下燃烧,燃烧过程中消耗部分原油产生热量,将产生稠油降粘、蒸馏等一系列有利于原油采出的正向作用,成为原油采出的动力,从而提高采收率。

火烧油层具有注汽保持油层压力的特点,且波及系数要高得多;具有注二氧化碳和氮气的性质;该工艺适用范围广,既可用于深层(3500m),薄层(小于6m)、含水较高(大于75%)的水驱稀油油藏,又可用于稠油油藏; 综合了热驱、气驱、混相驱和非混相驱的机理,能量利用率高、适应范围广,是一种充分利用石油资源、较彻底的石油开采技术。

开发应用与现场自动化防控警报系统相连的氧气探测器监测生产、测试设备中的氧气含量,产出气样定期送往实验室做分析,同时继续采用便携式测氧仪随时监测,及时反馈信息并根据安全预案做出及时应对措施。

3、注气井腐蚀造成的安全隐患从胡12-152井取出的腐蚀监测环和油管从外观可明显发现严重腐蚀,对地面管线、注入管柱带来安全隐患,建议使用钛纳米聚合物防腐涂层油管、镀钨合金防腐油管,或间歇性注入QH-01缓蚀剂和下入阴极保护短节等多种防腐手段,提高综合防腐效果,减少管柱腐蚀带来的一系列安全问题。

4、井场安全环保空气泡沫驱施工在活性剂配制过程中会出现大量泡沫,极易漫灌,大风天气大量落至附近农田,造成了环境污染。

可采取减少单罐配制量和顶部部分密封的方式杜绝污染。

四、结论1、空气泡沫驱技术在现场实施过程中得到了有效安全控制。

2、加深对空压机理论和构造的认识,加强对空压机维修和保养力度是今后空气泡沫驱施工能否安全高效开展的重要前提。

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