空气驱地面工艺技术优化研究与现场应用

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吉林油田CO2驱地面工程工艺技术

吉林油田CO2驱地面工程工艺技术
利 用 已建 系 统 ,新 建 注 气 系 统 。共 新 建 注 入 井 l 8 口 ,油 井 6 0口 ,注入 间 4座 ;液 态 注入 装 置 1 套,
4 高含 C O z 集气脱水 站 1 座, 以及气 相 C O z 输送管道 、 氨冷液化及储存装 置 、液态 C O z 注入装置、超 临界
的科 技 成 果 和 管理 成 果 应 用 于 实践 ,不 断 完善 配套 、优 化 简化低 渗 透 油 田地 面 工程 技 术 ,取 得 了
良好 的经济效益和社会效益 。会 上交流的论 文具有科技含量 高、水平 高、实用性 强的特点。本刊 特将一等 、二等获奖的部 分论 文辟 为专辑 ,期望对提 高低 渗透油田地面工程技 术水平 ,促进低渗
木 孙锐艳,女 ,教授级高级工程师。1 9 8 7年毕业于吉林化工学 院化学工程专业 ,获学士学位。现任吉林油田分公司勘察设计院副院长兼总工程师。地 址 :吉林省松原市宁江区沿江西路 1 6 6号吉林油田分公司勘察设计院,1 3 8 0 0 0 。E - ma i l :S u n r u i y a n 7 6 8 8 @s o h u . c 0 m
排的综合效 益。
经过 近 5年的研究及 现场试验 ,吉林油 田 C O :
驱 地 面 工 程 取 得 了多 项 成果 ,积 累 了现 场 经 验 ,加
1 C o 驱 现 场试 验
1 . 1 黑 5 9区块 COz 驱 先 导 试 验
吉林 油 田黑 5 9 区块 C O : 驱先导试验工程从气源
深 了理 论 认 识 , 加 快 了关 键 技 术 的 突破 。 形成 了 C O
捕集 、输送 、注入 、采 出流体集输 、产 出气循环注 入 5大系统 ;完成 了从气源到产出气循环注入 的全 流程工艺及现场试验 ;形成 了先导试验 的小站液相 注入 、扩大试验 的集 中液相注入 、工业化推广的超 临界注入 3 种模式 , 目前 , 正在进行工业化推广应用。

大气环境污染治理的新技术

大气环境污染治理的新技术

大气环境污染治理的新技术随着人们生活水平的提高和社会经济的快速发展,环境问题已成为各国共同面临的挑战之一。

尽管现在地球上有许多环境问题,但大气环境污染是它们中的一个极大因素。

大气环境污染不仅影响人类健康和生态系统的平衡,还会影响经济的可持续发展。

而为了解决这个问题,科学家们正在研究开发一系列新的技术来减少大气污染和改善空气质量。

目前,治理大气环境污染的新技术已经应用于各种领域。

本文将重点介绍四种新技术:新能源技术、智能监测技术、挥发性有机物控制技术和空气净化技术。

一、新能源技术近年来,各国都将新能源技术作为治理大气污染的重要技术之一。

例如,太阳能、水力发电、地热能都是近几年来受到大力发展和推广的新能源技术。

与传统煤炭发电相比,这些技术是更环保的选择。

可再生能源的使用可以减少对自然资源的消耗和对大气环境的污染,从而大大提高空气质量。

对于新能源技术的发展,光伏产业是其中一个很重要的分支。

以中国为例,近年来在太阳能电池技术上的投入已达到数千亿的规模。

通过新能源技术的广泛应用,各地的能源使用不再依赖煤炭等传统能源,降低了对大气环境的污染。

二、智能监测技术监测大气污染是治理大气环境污染的重要手段。

然而,传统的大气污染监测方法存在很多弊端,比如数据获取不及时、监测精度不高等等。

这些问题可以通过新技术得以解决。

智能监测技术已经成为当前最为先进、最有效的监测手段之一。

这种技术利用大数据、人工智能等现代技术,实现高精度在线监测。

在中国,这项技术已经被广泛应用,很多城市将其列为改善空气质量的重要手段之一。

当然,这些仅仅是初步的探索,随着技术的不断升级,智能监测技术的应用将会越来越广泛。

三、挥发性有机物控制技术挥发性有机物是指能够在常温下挥发为气体的有机化合物。

它们是一种非常危险的空气污染物,除了对人类健康有影响外,还会给环境带来难以修复的伤害。

为了解决挥发性有机物的问题,科学家们也不断地研究和推广新的技术。

在这方面,常见的措施是采用VOCs治理技术。

华北油田注减氧空气驱先导试验及配套工艺技术研究

华北油田注减氧空气驱先导试验及配套工艺技术研究

潜山油田储量占华北油田总储量的约44.7%,约5亿吨左右,当前开发的主力油藏有较大部分为潜山油藏,采出程度较低,约35%左右,但综合含水已达97%。

注气重力驱油是一种能大幅度提高原油采收率的三次采油技术,在国外多个油田的潜山油田获得广泛应用,都取得了较好的实施效果。

近年来,华北油田对已开发的油田进行注气重力驱油的可行性研究,经过油藏专家反复推敲论证,选取了位于该油田第一采油厂的Y区块作为注气重力驱的先导试验示范区。

同时形成一套完整的、成熟的、具有该油田特色的注气重力驱油地面工程技术,为以后注气重力驱油在华北油田的推广应用做好技术储备,对油田稳产800万吨、应对低油价具有重大的意义。

1 项目概况华北油田Y区块注气重力驱油先导试验项目分3个阶段实施:第一阶段对4口注气井注气,只注不采;第二阶段对4口注气井注气、9口采油井生产,边注边采,最大注气量为45万方/天;第三阶段对6口注气井注气、11口采油井生产,边注边采;最高注气压力为30MPa,最大注气量为60万立方方/天。

预计三个阶段总注气量为12.7亿方,累积产油178.9万吨,提高采收率10.22%。

2 建站模式与完整工艺流程选取的注气井和生产井均位于Y区块内,综合考虑Y一联3公里范围内注气井、生产井较为集中且日注气压力高、气量大(相对于单井注入)等因素,对单泵多井流程、单泵华北油田注减氧空气驱先导试验及配套工艺技术研究訾晓晨 袁玉晓 谷永钢 朱伟 赵军栋 刘 婕(河北华北石油港华勘察规划设计有限公司 河北任丘 062550)摘 要:减氧空气溶于油后,使原油体积膨胀,有利于提高采油速度、洗油效率和收集残余油,提高驱油效果,进而提高采收率,也是十三五期间华北油田研究的主要方向之一。

该油田Y区块结合现场的实际工况,采用集成膜过滤法和变压吸附法两种气体分离技术。

为避免气体外排而造成的环境影响,注、采、处理系统均设置必要参数进行检测,实现联动控制。

关键词:注气重力驱油 ;膜过滤法; 油气双管集油; 变压吸附法; 循环利用 单井流程、单井注入流程等多种建站流程进行对比后,选取了集中建站单泵多井模式,站外管线采用枝状连接方式,为降低投资成本,设备可重复利用,设备安装采用撬装工艺。

注天然气段塞后的减氧空气驱研究

注天然气段塞后的减氧空气驱研究

注天然气段塞后的减氧空气驱研究摘要:气驱的开发方式很多,有天然气驱、二氧化碳驱、减氧空气驱等。

但是考虑各种因素的问题,有的油藏并不适合上述的气驱开发方式,因此本项目进行注天然气段塞后的减氧空气驱技术研究,并对注气参数进行优化。

以拐子湖巴音戈壁组油藏为研究对象,通过实验研究将为巴音戈壁组油藏高效开发起到重要的推动和促进作用。

关键词:气驱油藏开发方式注天然气段塞后的减氧空气驱实验研究巴音戈壁组油藏低孔低渗,孔隙度11.7%,渗透率 1.8mD,储层平面变化大。

由于油藏水源气源受限,且采用衰竭式开采方式,产能低,开发难度大。

受特殊地理位置的影响,气源问题难以解决,天然气气源条件不足。

因此采用注入天然气后的减氧空气驱技术,此技术弥补了不能开展天然气驱规模运用的缺陷,并且能大幅度提高油藏采收率。

首先巴音戈壁组油藏流体性质复杂,注天然气相态特征不明,因而进行PVT实验,深化对储层物性与流体高压物性认识,并且明确气驱的微观驱油机理。

再通过高温高压长岩心驱替实验及数值模拟相结合,优选出合适的注气方式。

1地层流体物性特征研究主要由高压PVT容器、无级调速泵、天然气相态分析仪、高压落球式粘度计、DMA38型振荡式密度计、配样器、气体增压泵、气量计、、电子天平等设备组成。

实验表明:巴音戈壁组巴二段为轻质油藏,单次脱气气油比150.45 m3/m3,地层原油体积系数1.4353,地层原油密度0.6843 g/cm3,脱气油密度0.8171g/cm3,在原始地层条件下收缩率为30.432%;饱和压力22.16MPa远低于原始地层压力48.21MPa 。

通过油气样品色谱分析及井流物组成计算,得到了地层原油流体组成,井流物中C1含量为39.503%,中间烃(C2-C6)含量为22.499%,C7+含量为37.998%,属于典型的轻质油藏的组成范围。

在地层温度118.9℃和地层压力48.211MPa条件下,地层流体单次脱气气油比为150.45m3/m3,地层流体体积系数为1.4353,其性质为地层原油的性质。

齐40块注空气辅助蒸汽驱试验研究与应用

齐40块注空气辅助蒸汽驱试验研究与应用
效 果 的 新 技 术 , 有 气 源 丰 富 、 本 低 廉 的 优 具 成
原油流动形态 , 增强原油流动性 ; ③补充地层能量 ,
提高 泄油 能力 ; 减 弱 蒸汽 黏 性 指 进 , 进 汽 腔 均 ④ 促
匀扩展 。
收 稿 日期 :0 19 6: 回 日期 :0 2 20 2 10 2 改 2 10 1 基金项 目: 国家科技重大科技专项“ 提高稠油蒸汽驱效率技术” 2 0 Z 0 0 2— 0 ) (0 8 X 5 1 0 1
突破 阶段 , 占总 数 的 5 . % 。进 人驱 替 阶段 后期 , 90 井组 产 量急 剧下 降 , 油藏 层 间和平 面矛 盾突 出 。根 据井 温及 吸 汽剖 面监 测资 料 , 4 齐 0块 6 组 平 均 5井 油 层 纵 向 动 用 程 度 为 5. % , 面 动 用 程 度 为 95 平
用。
( )空 气 中的 N 具 有优 良特 性 , 驱 替 原 油 5 : 是
的理想 气体 。主要 包 括 : N ① :能 减 缓 油层 上 部 热 损失 , 高蒸 汽热效 率 ; N 提 ② :的压缩 膨 胀作 用 改 变
l 注空气辅助蒸 汽驱 采油技术机理
注空气低温氧化采油作为 1 项改善区块开发
研 究 , 选 出 以 B 为主 剂 的催 化 剂 及 其 最 佳 注 入 浓 度 , 效 保 障 了 注 空 气 辅 助 蒸 汽 驱 的 平 稳 优 有
运 行 , 到 明显 增 油效 果 , 起 同时 也 为 蒸汽 驱 后 期 综 合 调 整提 供 了技 术 储备 。
关键词 : 4 齐 0块 ; 汽 驱 ; 化 氧化 反 应 ; 空 气辅 助 蒸 汽 驱 ; 炸 极 限 蒸 催 注 爆 中 图分 类号 :E 5 . T 37 4 文献 标 识 码 : A 文 章 编 号 : 06— 5 5 2 1 ) 3一 l7—0 10 6 3 (0 2 0 O 1 4

氮气驱提高采收率机理与应用

氮气驱提高采收率机理与应用
化学惰性
氮气是一种化学惰性气体,不易与地层水和原油发生化学反 应,能够保持较为稳定的驱替效果。
高渗透性
氮气的分子量较小,可以轻松通过地层孔隙,扩大驱替范围 。
氮气驱提高采收率的原理
降低界面张力
氮气与原油混合后,能够降低油水界面张力,有利于提高驱替效率。
扩大驱替范围
氮气的渗透性较好,能够扩大驱替范围,提高波及系数,从而提高采收率。
氮气驱的监测与控制技术
监测技术
为了确保氮气驱的效果和安全性,需要建立相应的监测系统,如压力监测、温度监测、流量监测等。这些系统能 够实时监测地层和井筒的状态,为控制和优化提供依据。
控制技术
控制技术包括自动控制和人工控制两种方式。通过控制注入量、压力等参数,可以确保氮气驱的效率和安全性, 同时避免对地层造成过度伤害。
案例一
某油田采用氮气驱技术,提高了采收 率20%,取得了显著的经济效益。
案例二
某海上油田通过氮气驱技术,成功地 解决了油藏非均质性的问题,提高了 采收率。
氮气驱的优缺点分析
优点 能够有效提高采收率,增加原油产量。 氮气来源广泛,可以循环利用,成本较低。
氮气驱的优缺点分析
• 对环境影响较小,安全可靠。
04
氮气驱的经济与社会效益
经济效益分析
01
02
03
降低开采成本
氮气驱技术能够提高采收 率,从而减少无效注水和 提高原油产量,降低开采 成本。
ห้องสมุดไป่ตู้延长油田开采周期
通过氮气驱技术的应用, 能够延长油田的开采周期, 提高油田的经济效益。
创造就业机会
氮气驱技术的研发和应用 需要相应的人才和技术支 持,能够创造就业机会, 促进经济发展。

空气泡沫驱提高采收率技术在魏岗油田的应用

空气泡沫驱提高采收率技术在魏岗油田的应用

高效 注水 开发 , 目前 已进 入特 高含水 阶段 , 地质 采 出 程度 36 . 26 % , 综 合 含 水 9 . 5 % 0 8 率 , 决定 采用 空气泡 沫驱技 术 空气 泡沫 驱提 高采 收率技术 综合 了泡 沫驱 与空 气驱 的优 点 , 它是 利用 空 气 与 原 油低 温 氧 化 反应 产 生 的烟道 气作用 机理 , 泡 沫的 遇油 消泡 遇水稳 定 性 能和 堵 大 不堵 小 的 堵 塞作 用 , 以及 表 面 活性 剂 能大 幅度 降低 油水 界面 张力等综 合作 用机 理达 到提 高采 收率 的 目的川 为 了提 高 采 收
t 以上 , 取 得 了较好 效 果
定 性 和 配 伍 性 , 20 08 年 对 3 口 井 实施 调 驱 后 , 时 应 油 井 增 油 7 2 0
关键词 :魏 岗油田; 空气泡沫驱 ;剩余油分布 ;提 高采收率; 吸水剖面调整 中图分类号 :几 3 57 文献标识码 : A
魏 岗油 田属于 复杂 断块油 田, 储 层物性 差 异大 , 非均 质严 重 ,地 下剩余 油 分布 复杂 经过 3 多 年 的 0 x l o 加 人浓 度为 1 000 mg / L 聚合物 ( 分子 量 为 60 0 水解度 2 . 5% ) , 进行不同浓度表面活性剂 1 当
3)
必需 一个 低 的油 一水 界 面 张力 , 这 个 低 界 面 张力 都 是通 过加 人合适 的表 面活性 剂 实现 的川 泡沫中的
起 泡剂本 身是 活性 很 强 的 阴离 子 表 面 活性 剂 , 它 与 原油 之 间能否 形成 超低 界 面张力 (1 一 mN / m 数 量 0 级 ) 是评 价 复合驱 油用 表面 活性剂 的重要 指标 [ ] 3 用魏 岗油 田四 区 V 断块 注 人污 水 , 配 制 不 同浓 度 的 O CS( 石 油磺酸 盐) 表 面活性 剂溶 液 , 在 69 下

空气泡沫驱提高采收率技术研究与应用

空气泡沫驱提高采收率技术研究与应用

空气泡沫驱提高采收率技术研究与应用
作者:张红岗, 田育红, 刘向伟, 李晓明, 饶天利, 刘秀华
作者单位:中国石油长庆油田分公司第三采油厂 宁夏银川 750006
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本文链接:/Conference_7482630.aspx。

co2驱油地面配套工艺技术研究

co2驱油地面配套工艺技术研究

2019年11月借助一部分设备,在设备的选择上主要是PSA 设备,设备使用的进程中对成本的控制较小,并且设备自身控制流程和难易程度也较为掌握,在进行转化的进程中能够为转化提供充分的氧气[3]。

4天然气制氢技术发展方向4.1高温裂解制氢技术高温裂解制氢技术在使用的过程中经过高温分解产生氢气,并且在工艺进行的过程中不会产生大量的二氧化碳,进而在行业内部被认为是清洁能源的一种,一部分的生产单位对于这种技术进行了深入了解,并且进行相应的探究和研发,追求更为完善的氢气制作工艺。

4.2自热重整制氢自热重整制氢工艺在进行的过程中能够自行提供工艺需求的热量,并且实行的原理较为简单,能够保证天然气在进行化学反应的过程中实现自身的发热,并且将热量直接转移到接下来的工艺中。

由于热量的产生会导致热量的反复使用,整个化学工艺实行的过程中会产生较大的热量,应当保证工艺实行的位置能够具备较强的抗热能力和稳定性。

进而这种工艺的实行阶段成本消耗较大。

4.3绝热转化制氢技术绝热转化制氢技术使用的基本流程是反应原材料的氧化反应,较大程度的使用了天然气自身的性能,并且采用更为廉价便捷的空气作为反应源,空气中含有的氧气能够直接支持公益的进行,实现材料之间的化学反应。

这种工艺实行的过程中能够有效节约成本和原材料,能够最大限度的节约资源。

4.4天然气部分氧化制氢技术天然气部分氧化制氢技术的使用与传统技术相比消耗的能源较少,并且原材料成本较为低廉,但是值得注意的是在进行化学反应的过程中主要使用的是高温无机陶瓷透氧膜,将廉价的制氧方式和具有较高水平的工艺材料进行结合,能够一定程度上增强工艺的实行效率,降低生产成本,也是未来能够得到广泛使用的方式之一。

5结语石油能源作为当下使用数量较多的不可再生资源,在当下应当逐渐探索更为便捷环保的能源作为替代品,并且在人们的生活中广泛使用,提升生产生活中清洁能源的利用。

天然气是当下清洁能源的一种,天然气的使用能够降低在生产生活中对石油的利用率,遵循我国的环境保护理念,降低二氧化碳、粉尘等多项有毒物质的排放数量,改善人们生活质量。

《油气田地面工程》(第38卷)2019年总目录

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《油气田地面工程》(第38卷)2019年总目录页码题名作者(期)行业论坛01油气田地面生产系统提质增效助力上游业务高质量发展■汤林云庆(1)07输气管道泄漏检测技术发展及适应性■周兆明张佳杨克龙张露露(1)01大型油气田地面工程优化设计方法研究进展■李杰训(2)01气液两相流集输管汇偏流问题研究■陈海宏李清平姚海元李焱宫敬(3)01阿拉伯联合酋长国油气市场开发形势分析■高飞肖程释蔡正茂(4)01油气管道腐蚀防护系统技术研究与展望■方艳梁晶张云李梦荧(5)01美国水源地旁油气运输管道事故分析及启示■王逍梁永图(7)08三元复合驱CaCO3/SiO2混合垢结垢行为研究■孙云龙邢晓凯(7)01两化融合战略发展思路在天然气管道外部风险防控平台化管理体系中的应用■郑坤姚力立陈敬东谢毅王小平(10)01油水两相管流宏微观流动特性进展研究■刘莹莹李晓平刘楠楠宫敬李愚李立(11)08天然气智慧管网调度运行技术的探索与实践■卢建明刘承松韩士英(11)12非金属管道在大庆油田应用的适应性及运维措施■夏蓉(11)01智能化技术发展对油气管道行业的启示■徐葱葱刘冰张妮谭笑张巍马江涛李云杰(12)06国内外氢气长输管道发展现状及分析■蒋庆梅王琴谢萍屈向军(12)试验研究13溶解氧及除氧剂对聚合物溶液黏度和长期热稳定性的影响■王继良刘敏卢大艳谢祥恩白俊李阳洁(1)18油井酸化返排液的导电性能及其影响因素分析■丁文刚冯浦涌王业飞汪洋刘瑞东杨震(1)23湿饱和蒸汽计量仪表检测装置分析与优化■谈建平张建华刘世疆张奇文赵旭(1)07海上油田配聚用水除铁剂优选评价■孟祥海赵鹏韩玉贵张晓冉(2)12应用显色萃取法测定塔里木油田采出液中残余缓蚀剂的浓度■熊新民南楠石鑫董琴刚柳楠(2)15考虑地震力的深水导管与海底土纵向耦合振动研究■陶磊赵虹宇邓嵩朱硕耿浩然王相纪梦楠(2)22新型燃煤烟气CO2吸收剂与双热泵耦合CO2捕集工艺试验研究■陆诗建高丽娟赵东亚朱全民张金鑫李欣泽(2)30三元复合驱采出液稳定机理研究■张朋飞李翔(2)07高压釜高速冲刷腐蚀实验腔内流场数值模拟■孟岚(3)13相变加热炉机械自动清垢技术研究■韦振光刘继刚辛旻叶鑫锐武达峰(3)19橇装除硫装置处理零散区块油田含硫采出水试验研究■王庆吉(3)23电位滴定法测定稠油的酸值■张汉沛杨帆潘修俊杨华(3)06直接电加热过程海底管道热力学特性研究■陈景皓张健王凯高辉陈家庆(4)12满洲里土壤模拟溶液温度对X80管线钢应力腐蚀行为的影响■张文建刘宏宇祝宗祥肖鹏陈玉忠董帅(4)17液态CO2注入橇泄压过程动态模拟■刘本旭唐祖友王清岭陈军(4)21海底输气管道泄漏点压力变化特性的模拟研究■高建丰周韶彤何笑冬李本祥(4)06热碱洗涤法处理试油井场落地油泥砂工艺参数优化试验■杨博丽李泽锋达引朋(5)11外腐蚀复合凹陷状态下X80管线钢的残余应力演变特征■田野罗金恒徐春燕邹斌朱丽霞赵新伟(5)01基于鱼骨图-层次分析法对离心泵泄漏事故致因的研究■高建丰周韶彤何笑冬(6)05配注系统管件内驱替液表观黏度变化模拟研究■李龙臧铭浩陶小平程佳侯磊卢亚涛(6)11一体化装置工厂验收测试(FAT)技术研究■宋宇宸岳巍王思博沈楠(6)15基于层次分析法的转油站系统能效评价体系研究■司志梅段志刚钱钦常泰黄作男(6)13滩海人工岛对拉板桩进海路运行期稳定性影响因素分析■郝晓东牟永春苏春梅谭慧明王旭东(7)19酸洗除垢作业中硫化氢吸收剂性能评价方法探讨■方培林权宝华杨凯林文兴陆文龙(7)24注入管线黏度损失原因分析及治理对策研究■周钢(7)01分流型管汇偏流现象的数值模拟研究■陈海宏李清平姚海元(8)07基于喉嘴距的液固射流泵泵效数值分析■王小兵屈平亮苏宏益(8)13弱碱性油田采出水缓蚀阻垢剂的研制及性能评价■亓树成丁湘华田波王春张玉萍王少根(8)19一体化预分水装置在稠油油田的现场试验■党伟(8)23RTP非金属管道沿程水力摩阻计算研究■李晓伟霍富永朱国承矫捷何利民(8)01砂性土壤柴油饱和度特征曲线测量实验研究■王逍刘胜利梁博文(9)08南堡油田余热回收利用试验的应用及潜力分析■赵金龙吴鹏叶鹏许腾泷(9)12注空气驱油工艺燃爆实验研究■赵利庆杨国骏李红波樊春峰耿荣燕梁昌晶(9)18附加荷载对人工岛护坡稳定性影响研究■范思冬(9)07障碍物条件下的甲烷水平喷射火燃烧特性研究■李玉星刘鹏耿晓茹刘翠伟张亦翔王建国(10)14聚氨丙基/甲基硅倍半氧烷微球改善合成蜡油流变性研究■杨飞张晓平代抒彤李传宪姚博穆中华(10)25基于残差修正的冬季天然气日负荷预测模型■付川刘刚赵忠德郝迎鹏刘四洋(10)31卧底管-悬链线立管严重段塞流判定数学模型■王春生蔡明钰王新刚安晓芳(10)15LNG槽车贫富液切换安全装车动态模拟研究■刘景俊李学涛唐建峰王玉娟刘鑫博王冬旭(11)21瞬变电磁信号聚焦及管道壁厚检测试验研究■杨勇王观军王安泉刘超刘海波(11)26基于FLUENT的90°弯管内水环流动特性研究■吴君强蒋文明杨娜张倩杜仕林刘杨陈义美来兴宇(11)33海上油田三次采油用聚合物对采出液油水分离特性的影响评价■魏强代红成杜大委(11)09基于群体平衡模型的竖直管内水合物浆液流动特性模拟研究■姚淑鹏李玉星王武昌宋光春施政灼王小玉刘帅(12)16胜利清河稠油溶气降黏特性研究■李保平李传宪顾晨晨(12)20气体阀门内漏声发射信号特征提取方法研究■张璐莹张宏远徐洋姜智通蒋鹏(12)27天然气管道水下泄漏扩散试验研究■张亦翔宋存永朱建鲁李玉星单卫光(12)32X60钢矫顽力与应力关系实验研究■蒋毅李玉坤董增瑞吴涛陈帅王鄯尧张洁崔兆雪(12)原油集输处理·天然气集输处理28高含水原油物性及流动规律研究■吴停庞永莉白剑锋王智李昂吴海浩(1)35PIPEPHASE在站内复杂生产管网优化中的应用■李海荣成志军杨占军(1)40新型天然气过滤分离器内部流场模拟研究■贾晓林刘林远谈文虎胡锦黄翼翔(1)45管道结构对分输站混合气发热量测定影响研究■刘琦盛峰徐赫男秦继磊(1)50天然气过滤分离器紧急泄放系统设计■郝振鹏王磊宋悦曹阳(1)55一步法脱烃技术在英台气田开发中的应用■马铭石少敏徐洋(1)34太阳辐射影响下工艺管道及设备设计温度探讨■董勇涂多运肖芳余洋陈俊文祝疆(2)41基于电磁感应加热原理的油田生产系统加热新技术■曾黎(2)27辽河稠油SAGD开发地面工艺关键技术■卢洪源(3)34组合式旋流反应器单体排布方式数值优化■曹莹莹(3)26单管集油穿心电加热工艺应用及完善■崔智程(4)30含聚采出液电脱水处理实验研究■张超(4)35保温隔热油管在地面常温集油工艺中的研究与应用■苗彦平范秀芹朱治国李栋王军许双龙魏红曼(4)40塔河油田二号联酸气回注工艺设计及过程模拟分析■赵德银姚彬姚丽蓉汤晟(4)46气提负压闪蒸稳定工艺模拟研究与效益分析■丁凯邓道明何卓黄璞赵天葳(4)53某深水气田乙二醇脱盐系统影响因素分析与措施■王正勇李文英刘玉军张长智(4)58致密气田地面集输集中加热节流工艺■刘月勤刘静怡徐立昊(4)16海上稠油导热油蒸汽发生器加热技术■鲁瑜何江波(5)19苏丹6区稠油破乳剂筛选和应用研究■李杰冀璐刘元东周新宇(5)24基于遗传算法优化双管掺水集油工艺参数■才浩楠王世海黄文才王子墨柴彦强杨永(5)28陆上老油田集输系统整体简化优化技术应用■芦程何晓连参军吴建华凌建磊梁昌晶(5)34气提法处理甲醇工艺冷凝液回收利用技术研究■张俊庆石怀兵唐翠兰于伟(5)38气液聚结器的尺寸估算■涂多运董勇汤国军余洋陈俊文祝疆(5)43气田集输系统安全性量化分析■杨锦林李连群(5)28长北气田二期地面集输工艺技术研究■杨光赵一农韦玮李琛(7)29电脱水器绝缘棒圆柱绕流数值模拟研究■于进杜炘洁(8)36三元复合驱集输系统除垢技术措施■王雪松(8)40YC天然气输气站泄漏后果数值模拟分析■程智勇(8)22喇南中块地面系统精细优化简化■孟令尊(9)26延长气田集输工艺探索与实践■王晓光(9)31原油稳定轻烃产品主要质量指标的控制■李延春(9)36LNG工厂原料天然气预处理工艺技术的初选■陈以文王芳张帆戴爱国(9)37考虑气液比影响的原油采输流场等效剪切速率计算方法■林新宇周洪亮张磊孙嘉远(10)43基于关联规则分析算法的集输系统泵能耗研究■范路马坤李振泉高立新史瑶刘纳吴晓岳宇王武昌(10)49海况倾斜条件下DMR液化工艺中绕管式换热器运行可靠性研究■孙崇正李玉星韩辉朱建鲁王少炜刘亮(10)57天然气大流量计量检定工艺主动控制方法研究■温凯殷雄郭哲杨璟辰宫敬(10)64基于多米诺效应的输气站场保护层分析研究■齐峰蒋宏业徐涛龙古芃(10)69收缩-扩张喷管内高含硫天然气超声速流动特性研究■边江曹学文牟林升宋晓丹褚奇(10)39天然气站场运行参数测量优化研究与实现■傅敏伍淑辉宋晓健范劲松(11)44离心泵小流量管道优化设计■辛真刘红波陈士臣王钰郭春雷孙翠林党娜(11)49液化烃泵—泵温压联控密闭输送工艺■刘红波辛真孙雪莹王钰高秀宝(11)水处理与注水工程59支化聚醚提高滤膜对含聚污水抗污染性能室内实验■施鹏来洋韦栋方申文(1)65海洋平台注水缓冲罐存在的问题及改进措施■井元彬(1)45孤岛油田污水管网清垢解堵工艺应用■高生伟徐婧文王恒强初伟许浩伟张锡波(2)49新疆油田超稠油净水除硅一体化技术研究■袁鹏(2)53页岩气井区压裂集中供水方案的研究与设计■李强杨明华万传华邓勇(2)39注水泵矢量控制消回流技术研究■冯建设郭煜锴程颢郑刚(3)43杏北油田聚驱污水腐蚀原因分析■钱慧娟(3)47稠油采出水纳滤脱盐技术的适应性研究■杨萍萍郑帅梅俊(3)51喇嘛甸油田污水平衡问题及对策■王元(3)63塔里木某油田典型注水水质分析及工艺措施研究■陈国泉(4)68风城特稠油采出水处理系统设计与应用效果分析■张志庆(4)72液力平衡式增压泵的故障原因分析及工艺设计改进建议■杨丽峰杨丽明任淼淼(4)76一种小规模立体化注水站设计■程忠钊(4)20滤料板结层的形成与破板结方式探讨■古文革孙琦(6)25海外油田生活营地污水处理设备的研究及应用■阮锋郑秋生(6)29某原油终端厂污水处理工艺改进及优化■孙喜鹏(6)33二元复合驱采出水处理工艺小型试验■陶小平李海涛蒋程彬郭锋(6)39延长油田污水处理工艺升级改造研究■宋群华李国勇王超(6)33三元复合驱采出水过滤罐在线清垢技术研究■刘杨(7)39甲醇污水预处理装置技术改造及效果■邵思想刘霄鹏张项博邱奎(7)44油田采出水中含油硅泥处理工艺技术优化试验■云庆庆孙森李学军陈弘毅(7)50油田采出水微生物处理橇装一体化技术研究■王庆吉裴艳玲卢晓平陈明月韩京恩(7)45油田注水管网能耗优化控制■辛胜超梁永图(8)51防止油田采出水过滤罐滤料流失的措施分析■古文革赵秋实陈忠喜(8)55某气田采出水水质特性及处理现状分析■刘宏彬(8)42电容法脱盐效率影响因素的COMSOL软件数值计算及分析■王小兵焦雨健吕卓琳(9)48HDPE内衬穿管技术在伊拉克格拉夫水管理项目的应用■唐文辉金永青敬蜀龙陈希黄玉良(9)38元坝低温蒸馏站产出水深度处理工艺研究■张磊王伟何海(12)44油田脱水站能耗分析与预测■鲍云波吕莉莉(12)49复合场动态反冲洗技术在聚驱采出水双滤床过滤工艺试验与应用■刘书孟董喜贵于忠臣孙冰苗宝林(12)储运工程68管道穿跨越数字化设计技术■杨威马红昕詹胜文安朋亮(1)74长输管道EPC项目HSE风险分析与防范措施■董光泉董嘉琪(1)60坍塌作用下埋地管道数值分析■娄彦鹏(2)65盐穴储气库地面工程技术要点研究■刘岩程林(2)70埋地穿路钢质管道承受竖向载荷的计算方法■李明关沂山(2)56含复合凹陷油气管道的安全评估现状■田野朱丽霞丁融高涛罗金恒宋成立(3)60通球指示器带压拆装工具的研究与应用■叶丹朱万春(3)65长宁页岩气田数字化管道建设创新与实践■宁永乔(3)48基于SPS的负压汽化过程控制与分析■于双马贵阳刘静(5)55原油储罐全程含水分析仪的研制与应用■宋丽梅张京婧姚华李琳陈艳霞吴宗武(5)45壁面微沟槽对输油管道阻力特性影响的数值研究■李恩田袁康刘洋樊刘通吕晓方(6)51原油储罐静压倒罐投产的可行性研究■于进张永斌杜炘洁张建昌(6)55输气管道调压系统压力参数设置探讨■李广群孙立刚李佳(6)61Web GIS在石化企业地下管线信息系统中的应用研究■韩文毅(6)54改进型鱼骨图和层次分析法在油库火灾爆炸事故分析中的应用■高建丰王焱金卷华何笑冬周韶彤(7)60长输管线压缩机Burgmann干气密封国内维修技术探讨■马宏军(7)67基于北斗卫星定位系统的双模数传输卤管道巡检系统■喻海榕陈钧李莲香顾汉清(7)60大口径油气管线固定球球阀四阀座结构设计■张明(8)65基于有限元法的含蜡原油管道停输过程温降数值模拟■李玉春李中义张弼王姝萌(8)70靖西二线天然气管道漏磁内检测技术及应用■付晓东张永健戈新锐任凤王茜(8)52中俄原油管道沿线冻害分布特征研究■王伟张喜发杨风学冷毅飞吕岩(9)59基于胶凝原油可压缩性的含蜡原油管道停输再启动模型研究■王健杨天雪翟宇佳孙云鹏陈夏欢(9)65基于优化运行数据库的干线天然气管网优化研究■徐育斌冷绪林安云朋刘少山董平省(9)69西南某管道顺序输送航煤质量指标分析■韩东刘静左志恒王乾李苗廖小花梁永图(9)76基于管网运行优化的浙江管网增输能力研究■刘承松章艺卢建明李玉(9)75典型长距离凝析气田混输管道平稳运行数值分析■孟岚赵雪峰冯涛谈庆旬梅树雄(10)84湿气混输管道瞬态输送数值模拟研究■李志刚胡其会王红红王武昌肖文生王鸿雁(10)90兰成原油管道掺混长庆原油常温输送研究■梁博张思杨(10)98LNG储罐贫富液混装过程的动态研究■付俊涛(10)53改变输量对输气管线积液量的影响■苏越李晓平孟凡华陈磊薛杨(11)60直流杂散电流对埋地管道电位干扰研究■秦永祥史笑雨崔艳雨丁清苗(11)66多年冻土区埋地输油管道应力分析■徐文彪(11)55管道开放能力评价指标体系■刘颖李明刘长林杨生红(12)61采用当量管径计算顺序输送变径管路混油量的方法■李永军朱国承徐笑鸥(12)65西南山区管道某典型滑坡变形演化研究■余东亮王庆王爱玲吴东容吴森(12)70基于ANSYS模拟的管道堵塞预测分析■邱春斌孙向东冷绪林王国锋(12)电力电信·计量自控80发电机局部放电在线绝缘监测系统在海上平台的应用研究■周新刚封园刘英雷孔冰刘爱明朱梦影(1)84基于无人机巡检四类井模式的构建■赵松(1)88油气管道无外电阀室零能耗通信设备间研究■刘桂志司辉陈浩(1)77西南油气田城市燃气业务SCADA系统中一体化RTU应用研究■夏太武齐安彬唐柳怡(2)83标准表法检定体积管的不确定度评估与分析■谢强(2)87智能仪表的故障诊断与维护■赵鹏睿李雨蒙(2)69涪陵页岩气田无人值守集气站建设■汪宏金邢克夏钦锋(3)75移动式量油检定计量装置的研制与应用■苗彦平朱治国李栋王军王厚兵邓明许双龙(3)59新疆石西油田电网优化运行研究■赵新(5)63蒙古国塔木察格油田配电网结构优化与展望■郭建军(5)68智能变电站火灾报警系统的应用■谷克明(5)73基于ETAP的LNG接收站配电系统谐波分析与治理■董洪稳(5)64基于PLC的采油平台吊机集中电控系统设计及应用■段平安张海荣沈月文(6)69南疆利民管道阀室内埋地管线阴极保护漏电检测分析■李晓波刘宗胜王民谢锡林王荫刚(6)72温度在线监测技术在油田变电设备中的应用■田庆书姜莉孟媛(7)76无线通信技术在油田信息化建设中的应用■王鹤(7)80油田电网自动化主站公共图形绘制标准化探讨■张建国(7)83远距离低压电动机动力电缆选择■赵恺(7)75全景红外成像预警雷达在大庆油田采油八厂的应用■余丽(8)78环空找水仪流量测量可靠性设计及应用研究■张志刚(8)83LNG罐区仪表选型及测量管理系统设计■王继峰(8)86聚合金硅绝缘子在油田电力线路中的应用■熊春宇(8)80沙特阿美油气站场变电所工程的空调通风系统设计■李洪涛李胜利宋永胜田涛李军郝庆(9)854G网络在油田数据传输的应用前景■王继峰(9)89油气站场自动控制系统火气探测覆盖率分析■李模刚陈忱杨伟刘昳蓉鲁毅(9)93基于ZigBee及4G的地灾数据传输方案在智能管道中的应用■姜翔飞(9)96新疆油田阴极保护电位数据通信方式研究■文松青尤立华刘远东王银强栾翔(9)100偏远油气井北斗短报文数据传输系统的建构与应用■姚彬(9)71海上平台电站方案优选研究与实践■马金喜陈丰波郝铭邹昌明周新刚高国强(11)76UPS蓄电池监测系统在无人值守平台的应用■段平安蔡涛成明郭建萍(11)81FGS在石化装置中的应用分析及其海外应用实例■赵恺张睿涵王一斌(11)数字油田78油田站场三维模型成果共享应用研究■孙崇亮赵雪峰(12)82三维看板系统在数字化油气田的应用研究■王传平冯学章雷江辉孟亮王佳佳乌嵘韩英泽(12)88大庆油田无人值守变电站的微机综合自动化系统改造■王同强(12)完整性管理92华北油田BaSO4阻垢剂防垢效果评价■朱倩底国彬林俊岭许传欣(1)99不同类型水下生产控制系统设备可靠性对比分析■陈景皓刘奇邹林曲世豪万波(1)105水溶性咪唑啉缓蚀剂对X80管线钢的缓蚀性能研究■姜志超杨燕彭浩平徐洪敏陈虎(1)110氢通量技术在缓蚀剂效果评价中的应用■汪沈阳方艳董训长胡庆祥陈庆国(1)91美国液体管道完整性标准API Std1160—2013变更简析■赵磊茹克建李光照马亮于方涌(2)96姬塬油田管道TEM检测技术的研究及应用■胡建国董立超张荣辉麻宇杰韩雪张婷(2)102天然气深冷装置CO2腐蚀研究■黄学庆黄婷轩贝雨航许斌(2)79具有腐蚀缺陷的输气管道的可靠性分析■孙萍萍(3)82美国管道焊接标准API Std1104—2013变更简析■张春河肖大伟卢凯锋张东辉张伟张维祯(3)80管道热收缩带热熔胶熔融情况对黏结性能的影响■那骥宇李爱贵毛天宇刘金霞赫连建峰韩冰(4)86国产化FSM设备在高含硫气田输气管道上的应用■王清岭郭西水黄雪松尹依娜伍丹丹(4)78渤海SZ油田注聚管线腐蚀对注入体系性能的影响研究■张晓冉宋鑫连正新肖丽华韩玉贵(5)82旋转气流法内涂层防腐技术在冀东陆上油田集输管道中的应用■李国民颜腊红宋兆军王伟李文(5)87大庆至齐齐哈尔输气管道内腐蚀分析与对策■袁涛(5)73柴达木盆地盐渍土环境管道防腐层质量及腐蚀分析■李春雨王杰曹军峰李巍乔柏翔(6)80不同含水率土壤环境对X80管线钢腐蚀影响研究■许延军(6)86基于PCA-WNN模型的油田回注水管道腐蚀速率预测■于淼(6)87减缓北Ⅰ-1深冷装置硫化氢腐蚀机理研究■代勇程佳(7)90安塞油田管道修复体系建设与研究■解析李莹王义杨晓辉张明马相阳(7)94管道完整性管理过程中管道中线数据的应用与优化■刘翼王波彭强成海军李跃东解金良(7)98基于极限学习机及磁记忆技术的管道缺陷分类方法研究■王宇万勇杨勇戴永寿(7)90庆咸段埋地输油管道腐蚀检测及防护■许延军(8)95天然气集输管道内腐蚀分析及防护■张玉香何鹏程李程朱琳(8)104埋地天然气管网土壤腐蚀的风险分析■朱庆杰胡士明陈艳华李雪赵炫皓万永华(9)109兼有降黏功能的缓蚀剂在高温高含CO2/H2S环境中的适应性评价■方建波葛睿石锐赵国仙薛艳唐海飞李丹平宋洋(9)105含体积型缺陷管道的剩余强度分析■张足斌王婷婷焦震(10)110地铁干扰对埋地管道的外腐蚀影响及风险评价方法研究■张文艳傅江王小平(10)118基于实时图像的X90钢交流腐蚀形貌发展规律研究■张守鑫李自力杨超巫明娟史红霞(10)124大庆油田埋地管道完整性管理的应用■张宝良姬宗江张飞鹏何树全刘博昱(10)129基于检测数据的油气集输管道失效故障树建立■王观军陈丽娜陈健飞王安泉韩庆(10)92甬台温管道杂散电流干扰防治措施■罗勇周斌张海雷(12)97高压直流干扰下管线钢在西南土壤中的腐蚀规律研究■熊娟张文艳杜艳霞许振昌秦润之(12)103某天然气压气站紧急停车系统的SIL验证方法■杨放李国斌魏广锋王明东(12)综合技术106基于差异矩阵的石油工程HSE管理差异性分析■熊静宜梁伟张来斌雷文章万又铖(2)86NFPA20规范对消防泵选型和安装的要求■王树乾邱宏宇梅欢(3)89码头装卸油作业防溢油方案实施优化■谢飞(3)93基于倾斜摄影测量技术的三维建模在油田规划中的应用■杨风学(4)97美国结构设计规范体系简介■刘文涛(4)91油气管道物料分类编码体系研究■乔冉刘凌(5)96采油与地面工程运行管理系统商业智能体系的建设及应用■王晓冬(5)92碳酸盐岩油田橇装设备一体化供货模式初探■吴廷友孙晖(6)96杏北油田生产系统节能管理与绩效评价平台的开发与应用■王青春(6)101缅甸某油库利用标贯锤击数确定桩基参数的方法探讨■任海宾(6)107新疆油田地面建设工程项目可视化协同平台的设计与实现■石峰张德君王利君王传平(6)104海洋平台立管的涡激振动抑制研究■王小兵王学兵李武生(7)110海上平台含油污泥减量化处理工艺设计及应用■王岩松张子臣陈卫江(7)114可视化云协同系统在新疆油田某项目审图过程中的应用■马赟王乙福雷江辉王传平(7)101油田设备信息化管理现状分析及优化建议■张宇(8)105聚丙烯酰胺胶体配注工艺评价■范洪娟(8)108航拍制作正射影像图用于油田规划用地实践研究■董锦辉(8)114引用BIM技术集成化建造35kV变电所的探讨■王名洲(8)115新型围油栏快速收放清洗装置的设计与应用■谢飞(9)121油田地面工程辅助前期咨询资料管理系统分析■孙崇亮(9)124大庆外围油田钻井“以电代油”应用分析■杨旭升(9)128管道共振的危害及解决措施■杜震昊(9)133基于平板电脑的外业采集核查系统在油田测绘中的应用■丁国峰(9)136站库管理信息化平台的开发与实现■侯新举宋大钊(9)85输油气站场区域化创新管理模式探讨■李毅王磊周代军贾彦杰舒浩纹廉明明(11)90HAZOP分析在委内瑞拉油田改扩建工程中的应用■徐子健王晓红李凌雁施晓萌高志永李明(11)95液态烃原级标准装置及量传溯源技术■高军(11)101长输管道防腐补口施工质量的数字化管理■朱炜代炳涛黄秀娟高龙盘胜辉(11)107数字化工厂移交系统在油气田工程建设中的研究和应用■张锋江飞董江洁李英杰王伟王佳佳崔新强(11)111油田含油污泥减量及无害处理技术研究■李日宁路浩佟海松(12)116滑坡稳定性预测中勘察方法的综合运用■张允亭(12)122冷凝式油田加热炉的研制与应用■杨笑松程伟(12)。

空气泡沫驱技术

空气泡沫驱技术

注 入 压 力 (MPa)
3
5月 12日
5月 19日
5月 26日
6月 2日
6月 9日
6月 16日
6月 23日
6月 30日
7月 7日
7月 14日
7月 21日
7月 28日
8月 4日
8月 11日
8月 18日
8月 25日
-10
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15
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12月 30日 12月 28日 12月 26日 12月 24日 12月 22日 12月 20日 12月 18日 12月 16日 12月 14日 12月 12日 12月 10日 12月 8日 12月 6日 12月 4日
日产油由0.6t上升到1.8t左右,累计增油165.7t。
28
日 产 液 (t)、 含 水 (%)
12月 1日
12月 31日
1月 30日
2月 29日
16
上法油田百4块1988年投入弹性开发。油藏开采初期,油井 具有一定的自喷生产能力,单井稳定产量70~80t/d,采油速度 保持在2.5%以上。由于注水水窜无法进行水驱,注水井于95年
全部停注。注泡沫前(96年9月)可采储量采出程度为79.4%,
综合含水87.1%。地层压力已接近枯竭(2.5MPa) 。 百色油田试验至今,经历了4个阶段: 1、1996~2000年纯空气泡沫驱阶段;
提高驱油效率
在注入空气泡沫后,注入压差明显提高,能够有效地提高驱替效
率和波及系数。根据室内实验结果,空气泡沫在水驱的结果上能
使驱油效率提高16%~24%。
15
三、空气泡沫驱现场应用实例
1.广西白色油田灰岩油藏空气泡沫驱
项目 平均中深 平均有效厚度 平均有效孔隙度 平均渗透率 原始含油饱和度 地层温度

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。

科技成果——空气泡沫驱提高采收率技术

科技成果——空气泡沫驱提高采收率技术

科技成果——空气泡沫驱提高采收率技术
技术开发单位
中石化中原油田分公司
适用范围
高温高盐、不同含水开发阶段严重非均质的中高渗油藏
成果简介
1、原油与氧气的低温氧化反应原理。

2、泡沫体系具有一定的乳化和润湿性,能有效降低油水界面张力,进一步提高采收率。

工艺技术及装备
1、空气泡沫驱提高采收率技术
耐温抗盐发泡体系的配方
注空气安全技术
注空气防腐技术
空气泡沫复合驱工艺技术
2、空气泡沫表面活性剂复合驱提高采收率技术
发泡剂性能改进
表面活性剂性能
复合驱性能评价
注空气防腐技术深化
表面活性剂产出检测方法
复合驱评价体系
市场前景
该技术克服了高温高盐高钙镁离子的影响,主要设备国产化,气源易得,注入剂性能稳定,经济效益好,便于推广。

同时,在中原油田大部分油藏都可以应用,覆盖储量约2.8亿吨,在其他地区同类型油藏也可以推广。

空气污染防治技术的研发与应用

空气污染防治技术的研发与应用

空气污染防治技术的研发与应用近年来,全球空气质量问题日益严重。

然而,人们无论是在工作还是生活中,都必须得呼吸空气,想要避免接触污染物几乎是不可能的。

因此,研发和应用空气污染防治技术已经变得尤为重要。

一、空气污染的主要来源在理解空气污染防治技术的应用前,我们需要了解造成空气污染的主要来源。

在全球范围内,车辆尾气、工业和农业排放、建筑和施工作业等均是空气污染的主要来源。

二、研发与应用空气污染监测技术在实施空气污染防治技术时,我们需要了解每个地区的污染程度。

因此,研发和应用空气污染监测技术尤为重要。

现代技术发展迅速,无人机、卫星和传感器等技术可用于进行大规模污染监测。

例如,首都北京的北四环路上有一座环境监测站,它配备了高分辨率相机和激光雷达,能够实时获取空气中的颗粒物浓度、温度、湿度等信息。

这些设备可以获取准确的数据,有助于制定更有效的空气污染防治措施。

三、研发与应用固定源治理技术针对工业和农业排放所造成的空气污染,固定源治理技术已经成为减少污染物排放最常用的方法之一。

这些技术通常包括以下几个方面:1. 烟气脱硫工业烟道中的二氧化硫排放量高,一定程度上损害环境和人类健康。

因此,烟气脱硫技术应运而生。

该技术在脱硫处理过程中利用碱液或其他化学物质与二氧化硫进行反应,将其转化为硫酸盐,有效降低了二氧化硫排放。

2. 烟气除尘工业烟气中含有大量的颗粒物和污染物,我们可以通过烟气除尘技术将其去除。

该技术主要包括机械分离法、电除尘法和湿法除尘等。

其中,最常用的技术为电除尘法,它利用电场力和电荷作用将颗粒物分离出来,使其不再排放到大气中。

3. VOC治理技术挥发性有机物(VOCs)是造成工业和农业常见空气污染的来源之一。

数十年来,VOCS治理技术得到不断发展和改进,当前最常见的治理技术包括活性炭吸附法、激光光解法和臭氧氧化法等。

四、研发与应用移动源治理技术对于车辆尾气所造成的空气污染,主要应用了两种移动源治理技术,分别是电动交通工具和尾气净化器。

中国空气污染治理中的创新技术与装备研发

中国空气污染治理中的创新技术与装备研发

中国空气污染治理中的创新技术与装备研发近年来,中国的空气污染问题日益严重,成为了影响民众生活质量和健康的重要因素。

为了解决这一问题,中国积极探索并推进了创新技术与装备研发,以改善空气质量并保护环境。

本文将重点介绍中国空气污染治理中的创新技术和装备研发,包括大气污染治理、工业废气治理、车辆尾气治理以及生态环境保护等方面的创新。

一、大气污染治理中的创新技术与装备研发中国大气污染治理中的创新技术与装备研发主要涉及煤炭清洁利用、燃煤电厂脱硫脱硝技术、工业颗粒物减排技术等方面。

首先,煤炭清洁利用是解决大气污染问题的关键。

中国加大了对煤炭清洁利用技术与装备研发的投入,推动煤炭资源的高效利用和减少污染物排放。

例如,采用煤气化和煤燃烧联合发电技术可以有效降低燃烧过程中产生的二氧化硫和颗粒物的排放。

其次,燃煤电厂脱硫脱硝技术成为降低大气污染的重要手段。

中国在煤炭燃烧过程中引进了先进的脱硫脱硝技术,通过对烟气中的硫氧化物和氮氧化物进行有效处理,降低了大气污染的程度。

此外,通过高效除尘技术也可以减少颗粒物的排放。

最后,工业颗粒物减排技术也是中国大气污染治理中的创新重点。

通过改造工业生产过程和引进先进的减排设备,可以大幅度降低工业废气中的颗粒物排放量。

中国在工业颗粒物减排技术的研发上取得了显著成果,为改善空气质量做出了积极贡献。

二、工业废气治理中的创新技术与装备研发工业废气排放是造成空气污染的重要原因之一,因此在工业生产过程中采取有效的治理和减排措施是非常关键的。

在工业废气治理中,中国不断推进创新技术与装备研发,主要包括废气处理设备的改进和智能监测系统的应用。

首先,废气处理设备的改进对于减少工业废气的排放具有重要意义。

中国通过引进先进的废气处理设备,如VOCs有机废气净化装置和氨氮废气处理系统等,有效地降低了废气对环境的损害。

其次,智能监测系统的应用使得工业废气治理更加精确和可控。

中国建立了废气污染源在线监测系统,实时监测各个工业企业的废气排放情况,及时发现问题并采取相应的治理措施,提高了废气治理的效果。

空气泡沫的操作性说明

空气泡沫的操作性说明

3.3 空气泡沫调驱工艺研究研究目的:探索出一套适合低渗透油藏,从地面配液、注入、集输、监测到地下管柱等配套空气泡沫驱工艺技术。

注入流程设计:注入流程主要包括注入设备,配液设备、井口及供电设备安装四部分。

详见下图图空气泡沫调驱地面流程示意图图空气泡沫调驱管柱示意图注入参数:(1)段塞组合图段塞组合示意图(2)用量设计计算公式PV=A×H×φ×So×k(A为井组控制面积,H有效厚度,φ有效孔吸度,So含油饱和度,k为平面展布修正系数)。

依据实验结果,取0.1PV有效孔隙体积,确定各段塞的具体用量。

(3)发泡方式发泡方式采用地面和井筒混合发泡方式"(4)最大注入压力最大限制注入压力20MPa"(5)注入速度设计空气注入速度为0.5-0.75×104Nm3/d,泡沫液注入速度为40-60m3/d。

监测工艺:为了分析现场试验效果,除按方案要求录取规定的试验井组动静态资料及参数外,还要进行必要的监测"空气泡沫调驱监测项目见下表。

表空气泡沫调驱监测项目集输工艺:单井单罐集输、计量,储液罐使用高架敞口罐(40m3);在选定的油井换偏心井口,在选定的产出流程管线上安装挂片监测腐蚀情况。

产出气放空。

详见图3-15。

图地面产出流程示意图安全控制技术:研究目的:通过实验研究,实施有效安全控制。

临界含氧量确定及采取以下安全控制措施: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)%。

依据实验结果,初期试验产出氧含量警戒值为5%,并采取以下安全控制措施:(1)初期试验为安全考虑,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;(2)停注后顶替措施;(3)产出气体放空;(4)空压机定期清理积碳和维护保养;(5)原油集输采用单井、单罐、计量集输;(6)顶封管柱保护套管;(7)探伤检查地面注入管线;(8)监测分析产出油、气、水样和腐蚀速率。

环境空气监测运行维护中的难点与优化措施应用研究

环境空气监测运行维护中的难点与优化措施应用研究

环境空气监测运行维护中的难点与优化措施应用研究摘要:随着中国城市化发展进程越来越快,环境空气污染及异味污染矛盾日益严峻,环境空气质量监测系统在环境监测工作中的应用意义不仅仅是监测数值,查看基础数据,更是通过标准的监测方法建立统一管理、统一评估的工作机制,以达到预警大气污染物排放超标情况,做好大气污染防治工作的目的。

本文阐述通过从排查疑难问题,优化传统环境空气监测运行维护,做到环境空气监测系统的稳固运行,为周边环境质量改善得出有效依据的研究成果可为相关应用与研究提供参考。

关键词:环境空气监测、污染科学防治、运行维护0引言进入21世纪以来,随着人民生活水平不断提高,各方面地环境污染已发生在生活地各个角落,如扬尘、雾霾以及恶臭等问题已引发越来越多的关注。

人们对于环保意识提高的同时对于环境监测的需求也同步提升。

对于环境空气监测的质量要求也越来越高。

1项目背景上海某固废处置基地建于上世纪50年代,由于长期的垃圾填埋,在一定时段内的臭气异味散发问题较为突出。

随着国家、地方环保法律法规标准的落实及要求的提升,由地方政府及监测单位在该地区周围建设若干监测点位以满足周边居民对生态要求的提高。

目前,该基地周围的十余个监测点均为二十四小时无人值守自动监测站,分布在基地内部(内环)、厂界(中环)及外部居民区(外环)以60 ug/m3为小时限制进行臭气异味预警。

内环区域监测物质种类最多,包含硫化氢、二氧化硫、氨、氮氧化物、甲烷非甲烷及VOCs等。

中环及外环区域监测物质为二氧化硫及硫化氢。

2现状主要问题2.1自动化在线监测仪器落后该基地内环站点建于2015年初期,距今已7年有余,在当时的相关部门及环保要求下建造并验收。

而以当时的标准对比目前现有环保需求已经有些落后了。

以其中甲烷非甲烷分析仪为例,该分析仪型号为55i,分析方法为气相色谱法。

在实际操作中,需要空压机提供一路零气,零气一分为二,一路零气作为驱动气给气动阀使用,另一路零气经过碳氢去除器的净化,给FID使用。

泡沫辅助减氧空气驱体系评价及配方优化研究

泡沫辅助减氧空气驱体系评价及配方优化研究

泡沫辅助减氧空气驱体系评价及配方优化研究
易永根;段文标;师现云;王小琳;冯笑雅;杜佳璐
【期刊名称】《石油化工应用》
【年(卷),期】2022(41)6
【摘要】本文研究了泡沫辅助减氧空气驱用起泡剂在长庆油田鄂尔多斯盆地特低渗透S6、W2、G271和X193四个不同区块地层水的适应性,评价了地层温度、地层水矿化度对发泡体积、析液半衰期的影响,并评价了与交联型聚合物类、高分子聚合物类、缔合聚合物类、表面活性剂类聚合物稳泡剂复配后体系的发泡性能,通过实验结果分析,筛选出耐盐性好、发泡性强的起泡剂QP-1,在S6、W2区块适应性较好,且与酰胺改性羧基聚糖类、缔合型聚合物复配后,具有发泡率高、稳泡性强的特点,在地层封堵性良好,同时其凝点较低,可以应用于陕北、陇东等极端寒冷的天气,在特低渗透孔隙-裂缝型油藏具有一定的推广应用前景。

【总页数】6页(P108-113)
【作者】易永根;段文标;师现云;王小琳;冯笑雅;杜佳璐
【作者单位】西安长庆化工集团有限公司;中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院;中国石油长庆油田分公司第一采油厂
【正文语种】中文
【中图分类】TE357.45
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5.贫氧空气泡沫辅助驱不同阶段技术政策优化及应用
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低渗油藏空气空气泡沫驱提高采收率技术实验研究的开题报告

低渗油藏空气空气泡沫驱提高采收率技术实验研究的开题报告

低渗油藏空气空气泡沫驱提高采收率技术实验研究的开题报告[开题报告]题目:低渗油藏空气空气泡沫驱提高采收率技术实验研究一、研究背景和意义:随着石油资源的逐渐枯竭,大规模开发高成本、低效益的低渗透油藏已成为当今油田勘探开发领域的新方向。

但因为低渗透油藏中的含油饱和度极低,包裹在微细细孔和水相间隙中的油最大程度地释放出来变得极为困难,提高采收率成为一个亟待解决的课题。

泡沫驱可以克服油藏高黏度、低渗透的物性特征,提高采收率;而空气泡沫驱可以降低驱油剂的成本和环境风险,是被广泛研究的技术方法之一。

因而探索空气泡沫驱在低渗透油藏中的应用具有压倒性的意义。

二、研究目的:本研究旨在通过实验方法,研究低渗油藏中空气空气泡沫驱的作用机理,寻找最为适宜的泡沫体系成分,探索最佳的注入方案,以提高低渗透油藏的采收率。

三、研究内容:1.总结空气泡沫驱油技术的研究现状和研究进展;2.建立适合低渗透油藏的泡沫体系,通过表征泡沫的稳定性、粘度等参数来评估泡沫表现;3.研究单相及三相渗流及泡沫性质对提高采收率的影响;4.模拟不同注入参数的反应过程,探索最佳注入参数,以提高采收率。

四、研究方法:1.通过文献调研,总结空气泡沫驱油技术的研究进展及发展趋势;2.建立空气泡沫体系,通过表征泡沫稳定性、粘度等参数来评估泡沫表现;3.采用三相渗流实验法研究驱油效果,研究单相及三相渗流及泡沫性质对提高采收率的影响;4.通过模拟不同注入参数的反应过程,探索最佳注入参数,以提高采收率。

五、预期成果:本研究通过实验方法深入探究低渗透油藏空气泡沫驱提高采收率的作用机理,找到最合适的泡沫体系、注入参数和驱油剂,为提高低渗透油藏的采收率提供理论和实践依据。

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法保证 的条件下 ,在 特低渗 透、低 丰度油藏 ,采用空气驱采油是不具备经济开发价值 的。
低渗 透油 藏 ;空 气驱 ;地面工艺技术 ;优化 ;压缩机组 ;减氧工艺
Tl AN We n l o n q
P l a n n i n g a n d De s i g n Ce n t e r o f Da q i n g Oi l f i e l d Ha i l a r P e t r o l e u m E x p l o r a t i o n a n d De v e l op me n t He a d q u a r t e r s, Hu l u n b e i er 0 21 0 0 0. Ch i n a T h e r e wa s n o e x p er i e n c e r e f e r a b l e f o r a i r f l o o d i n g t e s t o f u l t r a l O W p e r me a b i I i t y a n d l O W a b u n d a n c e o i I r e s e r v o i r i n B Z b l o c k s o f Ha i l a r Oi l f i el d, a n d i t wa s t h e f i r s t t e s t c o n d u c t e d i n Ch i n a Be s i d e s. t h e a i r f l o o d i n g t e s t f a c e d t h e r i s k s o f h i g h c o r r o s i o n a n d e x p l o s i o n .I t wa s n e c e s s a r y t o c o n du c t t h e r e s e a r c h on s u r f a c e p r o c e s s ma t c h i n g t ec h n ol o g y . Th i s p a p er i n t r o d u c e s t h e t e c h n i c a l d i f f i c u l t p r o b l e ms i n t h e s u r f a c e p r o c e s s o f a i r f l o o d i n g a n d d e s c r i b e s t h e t e c h n i c a I
c o u n t er me a s u r e s s u c h a s a i r c o mp r e s s o r u n i t o p t i ma l s e l e c t i o n, p r o c e s s f l o w a n d p i p e ma t e r i a I s e l e c t i o n, a n d o x y g e n r e d u c t i on pr o c e s s . J t a I s o p r e s e n t s t h e i mp l e me n t a t i on r e s u l t s a n d e v a l u a t e s t h e e c o n o mi c b e n e f i t s . T h e s u r f a c e p r o c e s s
的技术难题 ,较详 细阐述 了优选 注空气压缩机组 、优化 工艺流程 及管材 、优选减氧工艺等技 术优化措施 及实施 效果 ,并对空 气驱 工程试验 的经 济效益进行 了评 价。最后指 出 ,空气 驱矿场试验建立 了一整套较为成熟 的 ,适 用于 高寒少雨 多风 沙地区特低渗 透油藏的空气驱 地面工艺技术 ,填补了技术空 白 ;但 在油价 走低 、注设
田文龙
大庆油田海拉尔石油勘探开发 指挥部规 划设 计中心 ,内蒙古呼伦贝尔 0 2 1 0 0 0
在海拉尔 油田 B z区块特低 渗透 、低 丰度油藏 开展注空气 驱试验无 经验可循 ,在 国 内也 尚属首次 ,同 时注空气还面 临着 高腐蚀性 、高爆 炸风 险等 问题 ,因此 需要开展配套 地面工艺技术研 究。简 要介绍 了工程 面临
B u t i t d o e s n o t p o s s e s s t h e e c o n o mi c v a l u e i f o i I p r i c e d e c l i n e s c o n t i n u o u s l y a n d a i r i n j e c t i o n t i me r a t e i S n o t e n s u r e d
t e c h n ol o g y o f a i r f l o o d i n g i s s u i t a b l e f o r u l t r a l o w p e r me a b i l i t y oi l r e s e r v o i r i n hi g h, c ol d a n d d y r a r e a wi t h s t r o n g s a n d y wi n d
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