防冻乳液型清防蜡剂及其应用

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清、防蜡剂的危险分析

清、防蜡剂的危险分析

清、防蜡剂通常投加到油井套管中,清蜡剂是用来有效溶解油井井筒和结蜡段形成的石蜡,防蜡剂是用来有效抑制油井管壁上蜡晶的形成,延长油井热洗的周期。

清、防蜡剂的主要化学组成成分是乙烯-醋酸乙烯酯共聚物及酯化物等,再配用一定浓度的有机溶剂,如溶剂油、二甲苯等。

根据企业标准《防蜡剂产品验收和使用效果检验指标及方法》(Q/SYDQ0828-2002)和《清蜡剂产品验收和使用效果检验指标及方法》(Q/SYDQ0829-2002)的规定,大庆油田清、防蜡剂在冬季的闪点不小于15℃(闭口),在夏季的闪点不小于25℃(闭口),依据《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)中的物质危险性划分标准,清、防蜡剂的闪点均小于28℃,属于甲B类火灾危险性的易燃液体,具有较大的危险性。

(3)缓蚀阻垢剂、絮凝剂、杀菌剂
缓蚀阻垢剂主要作用是防止水垢的形成,延缓管线、容器的腐蚀和结垢,一般连续投加到三合一放水或掺水系统中,其成分主要以有机多元磷酸盐为主的一系列共聚物。

缓蚀阻垢剂一般为不燃、不爆、低毒的化学助剂。

絮凝剂是在污水沉降罐进口处连续投加,其主要作用是使污水中的胶体颗粒产生凝聚,然后通过重力沉降和过滤作用去除,絮凝剂的主要成分是聚合氯化铝,絮凝剂为不燃、不爆、低毒的化学助剂。

杀菌剂主要用于杀死污水中的菌类,以保障油田注入水的水质要求。

杀菌剂的主要成分包括季铵盐、异噻唑啉酮和戊二醛等,危险特性是对设备具有一定的腐蚀性,对人体也有一定的毒性,不燃,不爆。

清防蜡工艺技术的研究及应用

清防蜡工艺技术的研究及应用

清防蜡工艺技术的研究及应用摘要:河南油田分公司第一采油厂江河油矿油井结蜡、出砂严重,油井经常被蜡卡。

通过采用热载体循环洗井清蜡技术、化学清防蜡技术、微生物清防蜡技术、机械清蜡技术、磁防蜡等技术,其中以化学清防蜡技术为主、热洗为辅工艺技术,使整个油矿的清防蜡工作大有改观,取得了较好的经济效益。

对今后的清防蜡研究提出了发展方向。

关键词:油井防蜡清蜡化学热采微生物分析一、概述清防蜡是油井生产管理中的一个重要课题。

由于原油物性及油井开采状况的复杂性,不同区块、不同油井、区块开采的不同时期,油井的结蜡状况各不相同,油井的清防蜡工艺也应随时调整。

1.蜡的性质及其对生产的影响蜡可分为两种,一种是石蜡,常为板状或鳞片状或带状结晶,相对分子质量为300~500,分子中的C原子数是C16~C35,属正构烷烃,熔点为500C左右;另一种是微晶蜡,多呈细小的针状结晶,相对分子质量为500~700,分子中的原子数是C36~C63,熔点是60~900C。

石蜡能够形成大晶块蜡,是造成蜡沉积而导致油井堵塞的主要原因。

微晶蜡由于其熔点高且蜡质为粘性,清蜡防蜡都很困难。

油田开发过程中油井结蜡,严重影响了油井的正常生产。

井筒与地面管线结蜡,增大油流阻力,造成回压升高,产量降低,增加抽油机负荷,造成抽油杆蜡卡,严重时会造成断脱;地层射孔炮眼和泵入口处结蜡,降低泵效;油层内部结蜡会大幅度降低其渗透率,使油井大幅度减产甚至不出。

2.影响油井结蜡的主要因素蜡在地层条件下一般以液体存在,然而在开采过程中,随着温度和压力的下降以及轻质组分不断逸出,原油的溶蜡能力会降低,蜡开始结晶、析出、聚集、堵塞井筒和地面管道。

实际上,采油过程中结出的蜡并不是纯净的蜡,它是原油中那些与高碳烷烃混在一起的,既含有其它高碳烃类,又含有沥青质、胶质、无机垢、泥沙和油水乳化物等半固态和固态物质。

影响结蜡的主要因素有:2.1原油性质与含蜡量:原油中轻质馏分越多,溶蜡能力越强,析蜡温度越低,越不容易结蜡。

乳液型清防蜡剂WH-1的研制

乳液型清防蜡剂WH-1的研制
12 主要试 验 仪器 .
J Q一3
试 体比 剂 积
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2 1 12 清蜡 剂 的复配 ...
化 学清 防蜡 法施 工方 便 , 成本 很低 , 不仅 可 以解决
油 井 结蜡 的问题 , 而且 还可 减轻 原油在 地 面管线 、 输 油设 备 以及储 罐 中的沉积 问题 C 。鉴 于化学 清 3 )
为提高 清蜡效 果 , 清蜡 效 果较 好 的 J 将 Q一2 、
剂 在 不 同 温 度 下 的最 佳投 加量 和 最 佳 使 用 温 度 , 果 表 明 , 清 防 蜡 剂 的 最 佳 使 用 温 度 为6 结 此 5℃ , 此 温 度 下 的 最 佳 投 加量 为 10m / , 清 蜡 速 率 达 O18gmn 防 蜡 率 达 5 .0 。 . L g其 .6 / i, 2 1%
J Q一3及 J Q一4进行 复配 , 结果 见表 2 。
表 2 清蜡剂 复 配结果
防蜡 法 的种 种优 点 , 者 对 化学 清 防 蜡 技 术作 了 笔 进一 步研 究 , 制 出 了一 种 清 防蜡 效 果 都很 好 的 研
乳 液型清 防蜡 剂 。 1 实验部 分 1 1 主要 药 品及材 料 . 5种 有机 溶 剂 , 别 为 J 分 Q一1J 、Q一2 J 、Q一3 、 J 4J Q一 、Q一5 6种 表 面 活 性 剂 , 别 为 c ~C ; ; 分 1 6 5’ 8 石蜡 ; 柴 油 。 0

清蜡防蜡技术的研究与应用

清蜡防蜡技术的研究与应用

清蜡防蜡技术的研究与应用清蜡防蜡技术的研究与应用摘要:随着开发年限的延长,地层压力下降快,大量溶解气被析出,使得原油中溶解的蜡组分以结晶体的形式分离出,一些固结在油层近井地带,也有很多吸附在油管壁、套管壁、抽油杆、抽油泵,以及其它的采油设备上,这种现象影响了油井的正常生产,还从一定程度上增加了作业的故障频率和安全隐患。

针对这些突出的问题,通过深入研究油井结蜡机理和影响因素,探索了一套完整的清防蜡体系和制度,对结蜡严重的井以清为主、以防为辅的治理原则,对结蜡轻微的井以防为主、以清为辅的治理原则,并制定出了相应的清、防蜡措施,在实际应用中取得良好的效果。

关键词:防蜡压力温度1 油井含蜡对管理工作的危害井筒内大量结蜡不仅会影响生产,且还具有很大的安全隐患,由于部分井除了产出原油之外,还伴有一定量的天然气,井筒内的蜡长时间得不到清理,脱落会堵塞管柱,导致油井憋压,对作业和日常生产管理来说这是不可忽视的安全隐患,尤其在油井作业过程中更为突出,往往会因管壁上附着的蜡而造成蜡卡,延缓作业进度,影响产油量。

2 导致油井结蜡的一些因素2.1原油性质与含蜡量对结蜡的影响结蜡井均属于高含气井,原油中轻质馏分较多,溶蜡能力强,析蜡温度要求就偏低,而不容易结蜡。

2.2温度对结蜡的影响当温度保持在析蜡温度以上时,蜡不会析出,就不会结蜡,而温度降到析蜡温度以下时,开始析出蜡结晶,温度越低,析出的蜡就越多。

2.3压力对结蜡的影响压力对原油结蜡也有一定的影响。

当原油生产过程中井筒内压力低于原油饱和压力时,溶解在原油中的气相从原油中脱出,一方面降低了原油中轻质组分的含量,使得原油溶解蜡的能力降低。

2.4原油中的机械杂质和水对结蜡的影响机械杂质和水中的微粒都会成为结蜡的核心,加速油井结蜡,目前我们的油井多采用联合站未处理的污水压井,且水罐车多次连续灌装,且无过滤装置,使得水罐底部存在大量细微沉积物,这不仅增加对油层的伤害,而且还进一步导致油井结蜡,造成连锁式不良后果。

石油工程系论文油井清蜡与防蜡的研究及应用

石油工程系论文油井清蜡与防蜡的研究及应用

油井清蜡与防蜡的研究及应用摘要A油田属于小而肥的高品位油田,埋藏浅、油层单一、胶结疏松、高孔、高渗、稀油、边水活跃、初期产量高,但是原油中合蜡量高达6%左右,开采过程中结蜡容易造成自喷井油嘴堵塞、机抽井卡光杆、地面管线堵塞而影响正常生产。

通过开展恒温溶蜡实验,矿场总结单井结蜡规律,采取区别对待,根据油压、套压、回压变化,对自喷井检查油嘴、启抽、热洗井筒及地面管线、机械刮蜡等有效措施,投入开发三年以来没有一口井和一条管线发生过蜡卡事故,油井生产平稳有序,集输管线安全畅通,以甲方12人的经营团队累积产油72×104t,采收率50%,自然递减为-7%,综合含水仅1.6%。

关键词:结蜡规律;热洗;人工清蜡方法Abstract:A oilfield was a high-quality oilfield with shallow buried depth,single reservoir,loose cementation,highporosity,high permeability,thin oil,andactive edge water.Its initial potential production was high,but paraffin content of crude oil was as high as 6%,and in the production process,paraffinning caused choke plugging of flowing wells,polish rod stucking of artificial lift wells,and ground pipeline block so that normal production was affected.By constant temperature paraffin melting experiment,single-well paraffinning law was summarized,and according to oil pressure,set pressure,back pressure changes,differential treatment was taken.For flowing wells,choke check,wellbore hot washing and ground shaft,mechanical paraffin scraping and other effective measures were taken,and no polish rod stucking was happened caused by paraffinning for 3 years since A oilfield was put into production.Oil production was well organized,well and pipelines were safe and straightaway,cumulative oil production of A well was 72×104 t,oil recovery rate was 50%,natural decline was -7%and watercut was only 1.6%.Keywords:paraffinning law;hot washing;manual paraffin removal method目录前言 (1)第一章油井结蜡机理分析 (2)1.1 石蜡的性质 (2)1.2 影响油井结蜡的主要因素 (3)1.3 油井结蜡造成的危害 (4)第二章各种清防蜡技术的机理及使用方式 (6)2.1 机械清蜡技术 (6)2.2 热力清蜡技术 (8)2.3 表面处理防蜡技术 (10)2.4 磁防蜡技术 (10)2.5 化学清防蜡技术 (12)2.6 微生物清蜡技术 (15)第三章 A油田在油井清防蜡技术上的应用 (16)3.1 油田概况介绍 (16)3.2 现场实践 (17)3.3 效果评价 (19)第四章总结 (21)参考文献 (22)致谢 (23)前言油井在正常生产时,原油从地层流入井筒,然后从井底上升到井口的活动过程中,随着温度和压力的下降以及轻质组分的不断逸出,降低了原油对蜡的溶解能力,蜡开始结晶、析出、聚集、沉积,附着在油井管杆的壁上,这就是我们通常所说的“结蜡现象”。

浅析清防蜡措施及实施

浅析清防蜡措施及实施

浅析清防蜡措施及实施发表时间:2019-07-17T17:07:10.480Z 来源:《基层建设》2019年第12期作者:牛艳丽1 宋秀艳2 朱广海3 [导读] 摘要:在原油的生产过程中,结蜡问题是普遍存在的重要问题。

1大庆油田有限责任公司第七采油厂第一油矿708队;2大庆油田有限责任公司第七采油厂第二油矿712队;3大庆油田有限责任公司第四采油厂第二油矿四区六队摘要:在原油的生产过程中,结蜡问题是普遍存在的重要问题。

油田开采之前,蜡能完全溶解在高温、高压的原油中,而在运输过程中,随着温度和压力的下降,原油溶蜡能力降低。

因此,有必要对原油管道清防蜡技术进行研究和分析。

本文针对永安油田的井筒结蜡问题,研究永安油田油井井筒结蜡机理以及相应的防蜡、清蜡措施。

关键词:清防蜡;措施;实施引言油井结蜡,是国内外各油田在石油开采过程管理中必须要面对的一个课题。

由于含蜡的原油,在从油层流动到井底,再从井底举升到井口,以及再流入地面管道的一系列流动过程中,随着温度、压力、流速、相态等外在和内在条件的不断变化,原油中所含的蜡就会不断地析出、聚集、沉积,因此产生了油井结蜡的问题。

1化学药剂清、防蜡技术目前油田普遍采用化学药剂对油井进行清蜡和防蜡。

将优选出的匹配油井结蜡特性化学药剂,由套管闸门注入油套环形空间,与井筒内的油水混合物混合产生作用。

这种方法最大的优点是,不影响油井正常生产和其他作业。

在起到清防蜡的效果外,同时还能达到降凝、降粘、解堵的作用。

液体清防蜡剂主要可分为油溶型、水溶型、乳液型三种。

除液体清防蜡剂外,还有一种固体防蜡剂。

这类化学药剂通常被称为蜡晶改进剂或者蜡晶分散剂。

永安油田结蜡井所使用的化学清防蜡剂主要是水溶型,使用时可与热水按一定比例混合,不仅能够提高溶蜡速度,也能保证冷却后的蜡晶分散效果。

这一结论是通过现场进行的一项简单的清防蜡剂溶蜡实验得出的,实验过程如下:(1)取得某结蜡井凝固蜡样30g,分三份放入三个纸杯中,编为1号、2号、3号;(2)向1号杯中倒入60℃热水30ml,向杯2号杯中倒入20℃清防蜡剂30ml,向3号杯中倒入60℃浓度50%的清防蜡剂水溶液30ml;(3)观察三个杯中蜡样的溶解情况:1号杯中蜡样完全溶解时间为30s,30分钟后水温冷却至25℃,溶解的蜡凝固于杯壁。

清防蜡剂标准

清防蜡剂标准

清防蜡剂标准
清防蜡剂标准(GB/T 规定了清防蜡剂的技术要求、试验方法、检验规则、
标志、包装、运输和贮存。

该标准适用于以石油、石蜡、油溶性树脂等为主要成分,用于清除和防止管道、油罐等设备表面蜡结晶的清防蜡剂。

清防蜡剂标准规定了以下技术要求:
1. 外观:清防蜡剂应为无色或浅色透明液体,无机械杂质。

2. 气味:清防蜡剂应无异味。

3. 运动粘度:在规定条件下测定,清防蜡剂的运动粘度应为10~80mm²/s。

4. 闪点:在规定条件下测定,清防蜡剂的闪点应不低于55℃。

5. 凝固点:在规定条件下测定,清防蜡剂的凝固点应不高于0℃。

6. 密度:在规定条件下测定,清防蜡剂的密度应为~/cm³。

7. 腐蚀性:在规定条件下进行试验,清防蜡剂应对钢、铜、铝等金属材料无明显腐蚀作用。

8. 稳定性:清防蜡剂应稳定,不分层,无机械杂质。

清防蜡剂标准还规定了试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的要求。

该标准适用于评价清防蜡剂的性能和质量,是清防蜡剂生产、销售和使用的依据。

清防蜡工艺技术的研究及应用

清防蜡工艺技术的研究及应用

清防蜡工艺技术的研究及应用摘要:河南油田分公司第一采油厂江河油矿油井结蜡、出砂严重,油井经常被蜡卡。

通过采用热载体循环洗井清蜡技术、化学清防蜡技术、微生物清防蜡技术、机械清蜡技术、磁防蜡等技术,其中以化学清防蜡技术为主、热洗为辅工艺技术,使整个油矿的清防蜡工作大有改观,取得了较好的经济效益。

对今后的清防蜡研究提出了发展方向。

关键词:油井防蜡清蜡化学热采微生物分析一、概述清防蜡是油井生产管理中的一个重要课题。

由于原油物性及油井开采状况的复杂性,不同区块、不同油井、区块开采的不同时期,油井的结蜡状况各不相同,油井的清防蜡工艺也应随时调整。

1.蜡的性质及其对生产的影响蜡可分为两种,一种是石蜡,常为板状或鳞片状或带状结晶,相对分子质量为300~500,分子中的c原子数是c16~c35,属正构烷烃,熔点为500c左右;另一种是微晶蜡,多呈细小的针状结晶,相对分子质量为500~700,分子中的原子数是c36~c63,熔点是60~900c。

石蜡能够形成大晶块蜡,是造成蜡沉积而导致油井堵塞的主要原因。

微晶蜡由于其熔点高且蜡质为粘性,清蜡防蜡都很困难。

油田开发过程中油井结蜡,严重影响了油井的正常生产。

井筒与地面管线结蜡,增大油流阻力,造成回压升高,产量降低,增加抽油机负荷,造成抽油杆蜡卡,严重时会造成断脱;地层射孔炮眼和泵入口处结蜡,降低泵效;油层内部结蜡会大幅度降低其渗透率,使油井大幅度减产甚至不出。

2.影响油井结蜡的主要因素蜡在地层条件下一般以液体存在,然而在开采过程中,随着温度和压力的下降以及轻质组分不断逸出,原油的溶蜡能力会降低,蜡开始结晶、析出、聚集、堵塞井筒和地面管道。

实际上,采油过程中结出的蜡并不是纯净的蜡,它是原油中那些与高碳烷烃混在一起的,既含有其它高碳烃类,又含有沥青质、胶质、无机垢、泥沙和油水乳化物等半固态和固态物质。

影响结蜡的主要因素有:2.1原油性质与含蜡量:原油中轻质馏分越多,溶蜡能力越强,析蜡温度越低,越不容易结蜡。

一种油井用乳液清蜡剂及其制备方法和应用[发明专利]

一种油井用乳液清蜡剂及其制备方法和应用[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201810334116.7(22)申请日 2018.04.14(71)申请人 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司地址 710018 陕西省西安市长庆兴隆园小区长庆大厦1203室(72)发明人 王祖文 张冕 李泽锋 高燕 王松 兰建平 邵秀丽 王改红 宇文昔涵 安子轩 陈建林 姬随波 李行 朱著 (74)专利代理机构 西安吉盛专利代理有限责任公司 61108代理人 李新苗(51)Int.Cl.C09K 8/524(2006.01)(54)发明名称一种油井用乳液清蜡剂及其制备方法和应用(57)摘要本发明提供了一种油井用乳液清蜡剂及其制备方法和应用,乳液清蜡剂包括以下重量份数的组分:柴油25-45份、双子季铵盐3-6份、脂肪醇聚氧乙烯醚3-7份、失水山梨醇油酸酯1.5-2.5份、互溶剂2-5份、氢氧化钠1-3份、水35-60份。

本发明中的三种表面活性剂能够起到润湿反转的作用,使结蜡表面由亲油表面反转为亲水表面,有利于蜡的脱落;并且三种表面活性剂发挥协同作用产生极低的表面张力的作用能够实现有效降粘。

该乳液型清蜡剂吸取了油基型和水基型两类清蜡剂的优点,剔除了油基清蜡剂毒性大和水基清蜡剂温度敏感性大的缺点,并且对环境和工作人员身体没有伤害,清蜡效果显著,符合油井未来清蜡剂发展趋势。

权利要求书1页 说明书4页CN 108359437 A 2018.08.03C N 108359437A1.一种油井用乳液清蜡剂,其特征在于,包括以下重量份数的组分:柴油25-45份、双子季铵盐3-6份、脂肪醇聚氧乙烯醚3-7份、失水山梨醇油酸酯1.5-2.5份、互溶剂2-5份、氢氧化钠1-3份、水35-60份。

2.根据权利要求1所述的一种油井用乳液清蜡剂,其特征在于:所述双子季铵盐为YND1233型双子型季铵盐或12-3-12型双子季铵盐。

乳液型清蜡剂的研究进展及发展趋势

乳液型清蜡剂的研究进展及发展趋势
目前油 田清蜡剂主要有油基清蜡剂和水基清蜡 剂两种 ,油基清蜡剂是以氯仿 、苯 、石油醚等为主 要溶剂 ,清蜡速度快 、效果好,但 由于所使用的溶 剂大多为有机溶剂,毒性大 、易燃 、易爆 ,容易被 原油稀释 ,对地层伤害较大 ,所以使用受到了限制
;水 基清 蜡 剂是 以表 面活性 剂 为 主,同时 加入 互溶 剂,碱性物质 ,依靠水作为分散介质的一类清蜡剂, 但是使用浓度大 ,表面活性剂 的价格高 、溶蜡速率 低等缺点 ,不易推广 ]。
石油 醚 、二 乙二醇 丁醚 ,环 己烷 等 。常用 的乳 化剂
有聚氧乙烯醚 、斯盘 、吐温、烷基磺酸盐等表面活
性剂 。此外 ,还加入一些盐类 、醇类等物质作为助
剂 ,以提高乳液的稳定性 、溶蜡速率等。
1.2 乳液型清蜡剂的原理
乳液型清蜡剂加入油井后 ,在井底温度下破乳 ,
释放出对蜡具有 良好溶解性能的有机溶剂和油溶性
1 乳液型清蜡剂 的组成和原理
1.1 乳液 型清 蜡剂 的组 成
乳液 型清蜡 剂的组 成是将清蜡效果显著的芳
香烃或混合芳香烃等有机物作为内相 (油相 ),在搅
拌的条件下加人到以水 、乳化剂或稳定剂等作为外
相的表面活性剂水溶液 中,形成水包油型乳状液
[10,11]

乳液 型清 蜡剂 制备 时所需 的内相通 常有 甲苯 、
hi曲 ef iciency,emulsion paraf in remover has good prospects for development.In this paper,the mechanism and
research progress of the emulsion parafi n remover were reviewed;the adva n tages a n d disadvantages of the emulsion parafi n remover were analyzed.and its development direction in the future was put forward. Key words:Emulsion;Parafin remover;M echanism ;Development direction

清防蜡技术在胡尖山油田的应用及效果分析

清防蜡技术在胡尖山油田的应用及效果分析

清防蜡技术在胡尖山油田的应用及效果分析李登运长庆油田分公司第三采油厂胡尖山采油作业区摘要:在原油生产过程中,油井结蜡问题普遍存在,若该问题不能得到有效处理,将会严重影响油井的正常生产,给油田开采企业带来重大的经济损失。

本文阐述了油井结蜡的机理和规律性,查阅了国内外目前所应用的清防蜡技术,并对胡尖山油田目前使用的清防蜡技术进行了分析及评价。

关键字:油井结蜡;热洗;化学清防蜡油田开发进入中后期,制约油井高产、稳产的诸多不利因素日益显著,比如砂、蜡、气、以及含水的上升等。

而油井结蜡则是众多因素中最显著的一个。

随着原油从井底向上运动,其温度和压力逐渐降低。

当温度和压力降到一定程度时,原油中溶解的蜡开始析出,并逐渐富集在油管壁和抽油杆上,使得抽油机载荷增加、泵效降低、油井产量下降、采油时率降低,甚至直接堵死油管,造成油井停产。

每年由于结蜡严重而导致的油井上修在维护性作业中所占比例逐渐增加,修井费用也增高;同时,井筒结蜡造成抽油杆长期超负荷运行,影响到抽油杆的使用寿命。

因此,如何进行油井的防蜡、清蜡,是油田生产管理中的一个不可忽视的问题。

1 油井结蜡机理及规律1.1 结蜡机理及其影响因素[1]蜡在地层条件下通常以液体形式混溶在原油中。

然而在生产过程中,随着温度和压力的降低以及轻质组分的不断逸出,原油溶蜡能力逐渐降低,达到一定条件时,蜡就会不断地结晶、析出并聚集和沉淀在套管、油管、抽油杆、抽油泵或地面管道和设备上,此现象称为结蜡。

实际上,采油过程中结出的蜡并非是纯净的白色蜡晶体,而是一种与原油中高碳正构烷烃混在一起的,既含有其他高碳烃类,又含有沥青质、胶质、无机垢、泥砂、铁锈和油水乳化物等的半固态和固态的黑色混合物质。

然而影响油井结蜡的因素主要有以下几个方面:1.原油性质与含蜡量对结蜡的影响原油中轻质馏分越多,溶蜡能力越强,析蜡温度也就越低,越不容易结蜡。

含蜡量越高,越容易结蜡。

2.温度对结蜡的影响原油结蜡具有一个临界温度,当温度保持在临界温度以上时,蜡不会析出,就不会结蜡,而温度降到临界温度以下时,则蜡结晶开始析出,温度越低,析出的蜡就越多。

一种乳液型清防蜡剂的研制及现场应用试验

一种乳液型清防蜡剂的研制及现场应用试验

一种乳液型清防蜡剂的研制及现场应用试验徐勇;高锋博;李金灵;朱世东;张乐;马禧庆;白一凡【摘要】针对新安边区块油井原油性质、蜡质特点及油井结蜡规律,研制开发出一种乳液型清防蜡药剂,该药剂的溶蜡率为0.025 g/min、防蜡率为38.53%,且稳定性良好.对新安边4口高含蜡油井的现场应用结果表明,该清防蜡剂可使抽油井平均清蜡周期从1.57月/次延长到5.2月/次,单井清蜡次数平均减少5.3次/年,应用效果显著.【期刊名称】《石油化工应用》【年(卷),期】2017(036)009【总页数】4页(P15-18)【关键词】乳液清防蜡剂;含蜡原油;乳化【作者】徐勇;高锋博;李金灵;朱世东;张乐;马禧庆;白一凡【作者单位】陕西延安石油天然气有限公司,陕西西安710021;陕西延安石油天然气有限公司,陕西西安710021;西安石油大学化学化工学院,陕西西安710065;西安石油大学材料科学与工程学院,陕西西安710065;西安石油大学化学化工学院,陕西西安710065;西安石油大学化学化工学院,陕西西安710065;西安石油大学材料科学与工程学院,陕西西安710065【正文语种】中文【中图分类】TE358.2我国大部分原油含蜡量高,蜡的质量分数超过10%的原油几乎占整个产出原油的90%,有的甚至高达40%~50%[1]。

随着石油开发向纵深方向发展,蜡沉积现象越来越严重,石油开采过程中的蜡沉积问题已成为我国各大油田亟需解决的难题之一。

目前的清防蜡技术中,广受欢迎的是化学清防蜡技术,是通过加入化学药剂将已沉积在管壁上的蜡溶解或分散开,使其重新溶解或以小颗粒的形态悬浮于原油油流中并随着油流流出,常用的化学药剂有油基清防蜡剂、水基清防蜡剂和乳液型清防蜡剂,从各国清防蜡剂的发展趋势和对环保的要求来看,未来清防蜡剂的发展方向是制备高效、稳定、安全无毒且易存储的乳液型清防蜡剂[2]。

乳液型清防蜡剂克服了油基型清防蜡剂对人体毒害性较大和水基型清防蜡剂受温度影响较大的缺点[3]。

乳液型清防蜡剂CP-1试制

乳液型清防蜡剂CP-1试制

乳液型清防蜡剂CP-1试制【摘要】油田开发过程中存在的结蜡问题严重影响着油井的正常生产。

如何有效解除蜡等物质在井筒、地面管线的沉积,直接关系到油田能否安全、高效生产。

本文通过室内实验从油相的确定、水相的确定和油相与水相体积比的确定等方面综合考虑,试制了乳液型清防蜡剂CP-1,并对其开展了相关的性能测试。

测试表明:该清防蜡剂具有较好的清、防蜡效果。

【关键词】乳液型清防蜡剂结蜡油田开发过程中存在的结蜡问题严重影响着油井的正常生产。

如何有效解除蜡等物质在井筒、地面管线的沉积,直接关系到油田能否安全、高效生产[1,2]。

鉴于目前国内外使用的清防蜡剂大多以油基为主,为有效解决其性能单一、安全性差等不足,开展乳液型清防蜡剂CP-1试制,具有重要的理论价值和现实意义。

1 试验准备1.1 试验药剂根据试制需要,并参考相关文献,准备包括乙二醇单丁醚、环己烷、甲苯、NaOH、OP-10、正辛醇、煤油、平平加、吐温、石蜡等在内的十余种试验药剂。

1.2 试验仪器根据试制需要,结合重庆科技学院石油与天然气工程学院实验室现有条件,利用包括秒表、恒温水浴锅、CP213电子天平、JJ-1精准定时搅拌器、大量杯、小量杯、试管、烧杯和自制结蜡管在内的试验仪器。

2 乳液型清防蜡剂CP-12.1 油相的确定通过分别测得乙二醇单丁醚、环己烷、苯、甲苯、二甲苯的溶蜡速率和饱和溶蜡量可知:石油醚、环己烷、苯、甲苯、二甲苯的溶蜡速率都比较快,乙二醇单丁醚的溶蜡速率较慢。

在正交实验的基础上,进一步优化油相配方为:30%甲苯、3%乙二醇单丁醚、15%正辛醇加到煤油配成一升有机溶蜡剂。

2.2 水相的确定按照最佳油相配方与3种不同的水相配方(10%平平加+ 2%硅酸钠+ 88%水;6.5%OP-10 + 3.5%BCS + 6.5%平平加+83.5%水和1%吐温+1.5%NaOH+97.5%水)以1︰1配制成乳液型清防蜡剂,在40℃条件测定其饱和溶蜡量,并根据其饱和溶蜡量大小确定最佳水相配方为:1%吐温+1.5%NaOH+97.5%水,其饱和溶蜡量为57.5 mg/ml。

一种乳液型清防蜡剂的研制与现场应用

一种乳液型清防蜡剂的研制与现场应用

一种乳液型清防蜡剂的研制与现场应用方群;张永刚;李明忠【摘要】泾河油田原油具有高含蜡、高凝特点,生产过程中热洗周期短,易发生蜡卡,现用水基清防蜡剂溶蜡速率低,无法满足生产需求。

为解决这一问题,实验室模拟泾河油田地层温度条件进行溶蜡率及防蜡率实验,通过实验结果优选出以150号溶剂油与二乙二醇丁醚复配的油基清防蜡剂为主剂,与聚氧乙烯醚类表面活性剂FL-1、FL-2、FL-3复配形成乳液型清防蜡剂QFJ-1,现场试验电流载荷下降明显,热洗周期延长一倍,且具有较好经济性。

%Due to the characteristics of high wax content and high pour point, the problems of short hot washing period and wax blockage occur in production process of Jinghe oilfield. The wax dissolution rate of current water base paraffin inhibitor is too low to meet production. In order to solve this problem, the experiment of wax dissolution rate and wax inhibiting rate was conducted by simulating formation temperature of Jinghe oilfield in the laboratory. According to the results, oil base paraffin inhibitor that is com⁃posed by No.150 solvent oil and diethylene glycol monobutyl is selected out. Emulsion paraffin inhibitor QFJ-1 is composed of this oil base paraffin inhibitor and polyoxyethylene ether surface acting agent FL-1、FL-2、FL-3. Field application shows that current loading decreases obviously and thermal washing cycle is double. Meanwhile, this new emulsion paraffin inhibitor has good econom⁃ical efficiency.【期刊名称】《油气藏评价与开发》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】4页(P69-72)【关键词】泾河油田;清防蜡剂;溶蜡速率;防蜡率【作者】方群;张永刚;李明忠【作者单位】中国石化华北分公司工程技术研究院,河南郑州 450000;中国石化华北分公司工程技术研究院,河南郑州 450000;中国石化华北石油工程有限公司井下作业分公司,河南郑州 450042【正文语种】中文【中图分类】TE358+.2泾河油田为裂缝、断裂发育的致密砂岩油藏,主要生产层位为长8层,原油密度0.872~0.924 g/cm3,平均密度0.90 g/cm3,凝固点16~28℃,平均22℃,含蜡量13%~15%,平均14%,属于高含蜡高凝油藏。

[VIP专享]水基清防蜡剂的研究与应用

[VIP专享]水基清防蜡剂的研究与应用

水基清防蜡剂的研究与应用1.水基清防蜡剂的作用原理水基清防蜡剂的作用过程基本上是分两个历程。

水基清防蜡剂由于含有蜡晶改进剂和分散剂,将它加入到油井中,通过分散作用将蜡块分散,使其晶粒变细不易互相结合而随油井采出液流出油井。

或者将沉积在井壁上的蜡块脱落。

脱落的蜡块再继续分散成小蜡块和小晶粒并悬浮在油井液流中随液流流出油井而起到清蜡作用;油基清蜡剂是靠溶解井壁上沉积的蜡而达到清蜡的目的。

因此,水基清蜡剂的清蜡作用机理与油基清蜡剂完全不同。

由于作用机理不同因此两者的评定方法也不同。

水基清防蜡剂的防蜡作用机理系水基清防蜡剂中的表面活性剂被吸附在金属表面(如井壁、抽油杆)而湿润金属表面,使其成为极性表面而阻止非极性的蜡晶在金属表面的吸附和沉积从而起到防蜡的效果。

2.水基和油基清防蜡剂的优缺点比较2.1 油基清防蜡剂的特点优点:使用于不含水或者低含水原油,清蜡速度快,价格较便宜。

缺点:(1) 比重低,对高含水原油井,从套管加入不易沉入井底,从而影响清防蜡效果;(2) 易燃,使用不安全;(3) 对高含水原油效果较差;(4) 气味大;(5) 药剂中含芳烃,其中芳烃毒性较大,特别是苯易致癌;(6) 无防蜡效果;(7) 清蜡效果和加药量实现不好预测。

(8) 控制量不准,易使蜡块整体脱落,掉入井底,堵塞抽油泵凡尔。

2.2 水基清防蜡剂的特点缺点:(1) 价格较贵,因为组成为蜡晶改进剂B和表面活性剂等,基本原材料价格较贵;(2) 本药剂适用含水原油,对不含水原油应用效果较差。

优 点:(1) 比重高,大约为0.955-1.03对含水原油较适合;(2) 燃点高,使用安全;(3) 无气味;(4) 无毒性,属环境优好型产品;(5) 除对油井有优良的清蜡效果外,还有一定的防蜡、降粘效果;(6) 提供了油井采出液的水含量和原油蜡含量通过室内评定可以初步预测油井清蜡效果和加药量。

3.水基清防蜡剂的性能指标主要性能指标:外观: 无色或浅黄色粘稠液体比重(): 0.955-1.030204D 倾点(0C ): <-10℃蜡分散性: 可将大部分(60%以上)石蜡块分散成半径<2mm 的细颗粒防蜡效率: >50%(按倒瓶法测定)溶解性: 可按任何比例与水混合4.水基清防蜡剂评定方法4.1 分散试验(1) 将药剂配成10%水溶液;(2)在小三角瓶中加入25ml 自来水(或含300ppm 以上的高钙水)和12 Ca 克60号白蜡(3) 取0.25ml 上述配好的溶液加入到三角瓶中,然后再60-70℃水浴上加热至蜡完全溶解,并不断摇晃三角瓶;(4) 10分钟后将三角瓶在不断摇晃的情况下,在冷水(可装在一盆中)冷却(不断摇晃),观察三角瓶中的结蜡情况和分散及沾壁情况,要求蜡分散大部分蜡径小于2mm ;4.2 防蜡率的测定(按倒瓶法测定)4.2.1 仪器及设备(1) 百分之一电子天平一台;(2) 恒温水浴锅2台;(3) 250ml 三角瓶及大小烧杯等玻璃器皿若干。

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防冻乳液型清防蜡剂及其应用
作者:陈亮, 杜宝中, 冯虎群, CHEN Liang, DU Bao-Zhong, FENG Hu-Qun
作者单位:陈亮,杜宝中,CHEN Liang,DU Bao-Zhong(西安理工大学应用化学系,陕西,西安,710054),冯虎群,FENG Hu-Qun(延长油矿川口采油厂,陕西,延安,716001)
刊名:
油田化学
英文刊名:OILFIELD CHEMISTRY
年,卷(期):2008,25(2)
被引用次数:2次
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本文链接:/Periodical_ythx200802003.aspx。

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