清防蜡技术措施设计内容
油井井筒结蜡特性及清防蜡措施分析
油井井筒结蜡特性及清防蜡措施分析油井工程,作为一项复杂性高、系统性强的工程。
油井井筒结蜡的问题又间接增加了油井开发的难度。
且油井井筒结蜡问题,在油井开发中又普遍存在,不容忽略。
这一问题,对于油田原油产量会有严重的影响。
基于此,本文针对油井井筒结蜡的特性进行了分析与探讨,并提出了合理的清防蜡措施,以期与同行进行业务探讨,解决油井结蜡问题。
标签:油井井筒结蜡;结蜡特性;清防蜡引言:油井结蜡问题,在油井中一直普遍存在。
油井一旦出现结蜡,会阻塞井口,使得油井的产量显著减低,甚至造成油田的停产。
油井的井筒结蜡问题,与油田企业利益直接相关。
因此,在新形势下,油田开采企业必须要充分重视油田开采工作中出现的油田结蜡问题,并且积极有效的采取清防蜡措施,以保证油田油井的高效生产。
一、油井井筒结蜡现状油田开采中,据统计结蜡油井占据总油井数量的三分之二以上,油井井壁的结蜡厚度严重情况下,甚至高达10mm。
油井结蜡不仅仅在油井井内壁上会有体现,油井的有关、抽油泵等也会出现结蜡问题,尤以油井井筒为主[1]。
油井井筒结蜡,会造成油井负荷增加,使得油井的维护作业频率显著增加。
这对于油井开发企业经济效益最大化有十分不利的影响,给油田企业发展带来了严重阻碍。
二、油井井筒结蜡特性(一)结蜡机理分析油井在开采中,随着井筒内部温度、压力以及气体的变化,使得在一定条件下,原油中所含有的蜡会不断的结晶、逸出,这些逸出的结晶体附着于油井的井筒之上,甚至附着于抽油杆、抽油泵等位置,这一现象称之为结蜡。
(二)结蜡后果分析油井井筒结蜡后,会导致井筒内径缩小,进而造成原油流动过程中的阻力增大,使得油井产量不能达到预期水平。
井筒内部的结蜡越严重,井筒内径缩小程度越严重中,则油井产量偏离预期的程度越大。
在结蜡严重到一定程度,甚至会造成油井管井的停产。
与之相应的,结蜡还会影响到整个油井开发过程的产油效率,使得采油时间增加。
(三)结蜡规律分析油井结蜡在实际油田开采中,存在一定的规律性,具体表现为,其一,油井中的原油含蜡量越高,结蜡问题越严重。
油井结蜡原因及清防蜡措施
油井结蜡原因及清防蜡措施摘要:近年来,随着社会经济的飞速发展,油田事业也取得了很大的进步,但油井结蜡问题依然对国内外油田的发展影响重大。
在油井的开采过程中,虽然已经采取了一些防蜡、清蜡措施,但油井结蜡问题依然难以避免。
本文将对油井结蜡问题进行分析,并在此基础上提出一些清蜡、防蜡技术和措施,以期为我国油田事业的发展做出一点贡献。
关键词:油井结蜡防蜡清蜡研究油井中开采出的原油主要成分是碳氢化合物,其中含有不同程度和数量的石蜡,随着开采压力和温度的逐渐降低及气体的不断析出,蜡在原油中的溶解力也在不断下降,最终经过聚集,沉积在管壁表面之上。
这一“结蜡”问题,将严重影响油井的生产能力和原油的质量。
因此,要正确、全面的认识油井结蜡的主要原因,探寻新的清蜡、防蜡技术。
一、油井结蜡的原因及其影响原油在开采过程中,随着温度和压力下降以及轻质组分不断逸出,原油溶蜡能力随之不断降低,达到一定条件时,原油中的蜡便以结晶体析出、聚集并沉积在油套管壁、抽油杆、抽油泵等管材和设备上,即出现结蜡现象。
影响油井结蜡的外因有压力、温度、原油中水、胶质和沥青质以及机械杂质、原油流动速度、管壁特性等。
其中温度和压力的变化是重要的影响因素:当原油从油层进入油井时,随着压力的降低,原来溶解在原油中的天然气和原油中的轻组分会从原油中逸出来,降低了原油的溶蜡能力,结蜡转为严重;温度是影响蜡沉积的一个重要因素,原油从地层出来进入油井时与周围介质的热交换使原油的温度下降,同时,系统压力降低、轻质组分逸出和气体膨胀也要带走一部分热量,从而增大了油井结蜡的趋势;液流的速度对石蜡的结晶具有正反两方面的影响:液流的速度变大,导致液体流动过程中的热损耗量减少;液流的速度提高,促使管壁的冲刷能力变强,石蜡很难沉积于管壁之上。
但随着液流速度不断提升,一据调查显示,造成油井结蜡的原因主要包括几个方面,即原油的组成、油井开采条件、沉积表面粗糙程度以及原油中杂质的含量、液流的速度。
玉门油田油井清防蜡技术及措施
玉门油田油井清防蜡技术及措施摘要:近年来,玉门油田油井结蜡日益严重,制约油井正常生产,增加后续修井作业难度和费用。
生产过程中, 根据油藏、区块或单井原油及蜡的性质差异,因地制宜选择适宜的清防蜡技术及措施,保证油田高产稳产,提高油田的生产效率。
关键词:油井;清防蜡技术;措施1油井清防蜡技术为了有效解决结蜡问题,实现稳产、增产并降低生产成本,对玉门油田清防蜡技术应用现状进行了综合分析,提出了“清防结合”的技术措施,现场先后应用了机械清蜡技术、热洗井清蜡技术、化学清防蜡技术、延迟放热化学清蜡技术、微生物清防蜡技术、亲水膜防蜡技术、特殊工具防蜡技术等。
2油井清防蜡措施2.1机械清蜡机械清蜡是指使用专用的工具刮擦油井管壁上的蜡,蜡会随原油流出井筒。
尽管机械清蜡的方法是一种老式方法,但它可以对在特定环境中的结蜡现象也起到良好的清蜡作用。
针对不同的油井,可以选择不同的清蜡机器。
常用的清蜡机器包括尼龙刮蜡器及进式清蜡器等。
机械清蜡具有工艺简单且成本低廉的优点。
但同时,还有一些缺点,比如容易损坏设备,费时费力。
2.2热洗井清蜡热洗井清蜡是玉门油田常用的清蜡方法,它包括热水、热油和高温超导热洗井清蜡方法,其所用原理是利用热能来增加油流量并提高管温,如果温度超过蜡的熔点,沉积在管壁上的蜡便会被熔化,从而达到清蜡的目的。
其优点是工艺简单,缺点是多次清洗后剩余蜡熔点高,不便以后清蜡措施的实施。
2.3化学清防蜡化学清防蜡技术是将清防蜡剂直接从环形空间加入或通过空心抽油杆加入的,它不影响油井的正常生产和其他作业,目前玉门油田有水基、油基和乳液型清防蜡技术。
(1)水基清防蜡技术具有加药工艺简单、应用成本低、防蜡效果好等特点,可以满足玉门油田大部分进入中高含水、高采出后期开发阶段油井防蜡的需要。
它与国内外同类技术相比较,具有应用成本低,密度大,更易于由套管沉降至管脚,进入油管而起到防蜡作用。
(2)油基清防蜡技术是从油套环行空间滴加化学防蜡剂,防蜡剂能与蜡发生共晶和吸附作用,从而改变蜡晶的结构,形成结构强度较弱的蜡团,并通过分散作用,使蜡不易沉积于管壁、抽油杆等表面。
油井结蜡及清防蜡措施
油田管理蒸汽的干度,有利于稠油的顺利开采。
尽可能减低蒸汽中水分的含量,保持蒸汽具有较高的干度,提高驱油的效率。
2.4蒸汽干度越高,驱油效果越好注入蒸汽的干度越大,注入油层后加热的体积越大,有利于稠油的开采。
合理控制注入蒸汽的干度,在蒸汽发生器的作用下,将汽蒸的干蒸汽的含量进行测定,保持合理的蒸汽的干度,才能促进稠油油藏的快速开采。
在相同注汽量的情况下,不同的蒸汽干度,对油层的加热半径不同,驱油的能量也不同,蒸汽干度越高,驱油的效果越好。
随着蒸汽干度的增加,稠油油藏的累计产量也随之增加。
而井底的蒸汽干度达到一定数值,会减缓稠油的产能增幅,合理控制井底的蒸汽的干度也是非常重要的。
2.5注入蒸汽干度自控系统的应用为了保持注入蒸汽的干度达到稠油油藏开发的技术要求,建立注入蒸汽干度的自动控制系统,在蒸汽产生的过程中,合理控制蒸汽的干度,才能保持注入蒸汽开采的高效性,提高稠油油藏的产能。
对注汽锅炉产生的蒸汽进行在线的干度测试,对测试的数据进行分析,自控系统设定干度的数值,对注汽锅炉进行自动控制,减少其中水蒸汽的含量,保持蒸汽的干度达到最佳的状态。
通过自动调节蒸汽锅炉的燃烧状态,促使干度达到稳定的数值。
在注汽锅炉的自控系统中,设计干度自动调节系统,能够将蒸汽的干度调整到最高。
降低注入蒸汽的干度的波动,保持注汽的干度平稳,注入到油层后,加热的状态比较均匀,促使稠油增产的效果明显。
稠油热采的产能与注入蒸汽的干度有关,干度波动的大小直接影响到稠油井的产量,注入蒸汽的质量,会影响到油层的温度变化。
通过对注蒸汽开采方式的分析,合理控制注入蒸汽的干度,才能最大限度地提高稠油井的产量。
注入蒸汽干度升高后,可以降低油井的单耗。
采用注入蒸汽干度自控系统,降低蒸汽锅炉的维修费用,保护好高温高压的热采锅炉设备,延长设备的使用寿命,才能降低稠油开采的成本。
3结论通过对注入蒸汽干度对稠油生产的影响的研究,合理控制注入蒸汽的性能参数,保证达到蒸汽驱油的作用效果,提高稠油油藏的开发效果,达到稠油油藏开发的经济效益指标。
南堡采油六区清防蜡优化
南堡采油六区清防蜡优化南堡采油六区是中国石化集团公司胜利油田分公司的重要生产基地之一,为了提高采油效率和增加产量,该区域采用了清防蜡技术进行油井的清洗和防蜡处理。
本文将从引言、清防蜡技术的原理、优化措施、应用效果和结论等方面进行阐述。
一、引言清防蜡技术是指在油藏开采过程中,采用物理、化学和机械方法降低油井内沉积物的含量,防止沉积物在管道壁上形成蜡块。
该技术是一种比较成熟的油田开采技术,具有有效的防蜡效果,经济效益显著。
南堡采油六区清防蜡技术的应用对于提高采油效率、降低生产成本具有重要意义。
二、清防蜡技术的原理清防蜡技术的原理是通过对油井内部进行清洗,去除油井内的各种杂质和沉积物,降低管道内的沉积物含量,防止蜡块的形成。
这种清洗手段通常采用高压水射流等物理方式,也可以采用化学药剂进行清洗,从而达到消除蜡块和防止蜡块堵塞管道的作用。
三、优化措施为了提高清防蜡技术的效率,南堡采油六区采取了以下优化措施:1. 采用更先进的清洗设备和工具,以更高效的方式进行清洗和除蜡处理,提高清洗速度和效率;2. 进行实时监测和数据汇总,对清洗工作的进展和效果进行及时监控和评估,及时发现并解决问题;3. 采用先进的清洗药剂,加注比例适当,加强化学除蜡的效果,提高防蜡效果;4. 对清洗设备进行定期维护和保养,确保设备的正常运行和效果的持久性。
四、应用效果南堡采油六区清防蜡技术的应用效果显著,具体表现在以下几个方面:1. 油井的生产能力明显提高,每个井的日产量提高了20%以上;2. 减少了输油管道的堵塞和阻塞现象,提高管道的使用寿命;3. 降低了生产成本,减少排放污染,提高了经济效益;4. 提高了工人劳动条件和工作效率,减少了事故隐患和危险因素。
五、结论综上所述,南堡采油六区清防蜡技术是一种成熟而有效的油田开采技术,通过采用先进的清洗设备和工具以及优化措施的实施,取得了显著的应用效果。
今后,应继续加大清防蜡技术的推广力度,提高技术水平、拓展应用范围,为能源行业的可持续发展做出新的贡献。
油井清方蜡技术
油井清蜡与防蜡技术宏博矿业张汉元井清蜡与防蜡概述在原油生产过程中,由于温度压力的降低以及轻烃逸出,溶解在原油中的蜡会以晶体形式析出并吸附在油管壁、套管壁、抽油泵,以及其他采油设备上,严重时会在油层部位形成蜡的沉积。
油井结蜡是影响油井高产稳产的突出问题之一,防蜡和清蜡是油井管理工作中的重要内容。
因此,防蜡和清蜡方案设计是采油工艺方案设计工作中的重要内容之一。
在编制采油工艺方案时对油井结蜡问题必须有一个充分的预测,并提出清防蜡措施的方案。
一、石蜡的性质石油中有一些高熔点而在常温下为固态的烃类,它们通常在油藏中处于溶解状态,但如果温度降低到析蜡温度时,就会有一部分蜡结晶析出。
这种从石油中分离出来的固态烃类称之为蜡。
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C 原子数是C16~C35,属正构烷烃,熔点50℃左右;另一种是微晶蜡,多呈细小的针状结品,相对分子质量为500~700,分子中的C 原子数是C35~C63,熔点是60~90℃。
石蜡和微晶蜡的特征主要是碳数范围、正构烷烃数量、异构烷烃数量、环烷烃数量不同,具体区别见表1。
表1石蜡及微晶蜡的组成上,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物质。
影响油井结蜡的主要因素有以下七个方面:(一)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,析蜡温度越低,越不容易结蜡。
(二)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,析出的蜡越多。
值得注意的是,析蜡温度是随开采过程中原油组分变化而变化的,应当根据预测的开发过程原油组分变化情况,用高压物性模拟试验的方法测试析蜡温度变化。
对小油田也可以借用类似的数据。
(三)压力对结蜡的影响:压力对原油结蜡也有一定影响。
采油工程中油井清防蜡的措施
采油工程中油井清防蜡的措施油井清防蜡是采油工程中的重要环节,蜡是原油中的一种组分,会随着温度的变化而发生相变,导致油井产能下降。
因此,油井清防蜡是确保油井正常生产的重要措施之一、下面将介绍几种常见的油井清防蜡的措施。
1.温度控制控制油井的温度是最基本也是最重要的措施之一、稳定的油井温度有助于防止蜡的结晶和沉积,并且可以减少蜡对油井管道的冻结和堵塞。
通过温度控制设备,如加热器和保温材料,可以提高油井的温度,保持油井内部的温度在一定的范围内,避免蜡的结晶和沉积。
2.化学清洗剂的应用在油井中加入适量的化学清洗剂,可以在一定程度上防止蜡的形成和积聚。
这些清洗剂可以改变蜡的结构和物化性质,使其不易结晶,降低结晶点温度,并增加原油的流动性,从而减少蜡对油井的影响。
3.机械清除蜡机械清除蜡是采油工程中常用的一种方法。
通过注入高压水或蒸汽等介质,对油井管道进行冲洗,清除蜡的沉积物,恢复油井的产能。
此外,还可以使用机械工具,如清蜡钻具和清蜡管等,对沉积蜡进行切割和清除。
4.高压高温蒸汽注入高压高温蒸汽注入是一种通过注入高温高压的蒸汽将油井管道中的蜡熔化和冲洗出来的方法。
蒸汽在注入油井管道后,通过对蜡的热量传递,在一定时间内对蜡进行熔化和清除。
这种方法可以有效地清除管道内的蜡,并且不会对管道造成损坏。
综上所述,油井清防蜡是采油工程中不可或缺的措施之一、通过温度控制、化学清洗剂的应用、机械清除蜡和高压高温蒸汽注入等方法,可以有效地清除油井管道中的蜡,保持油井的正常产能。
在实际操作中,需要根据具体的油井情况和蜡的性质选择适合的清防蜡措施,以确保采油工程的顺利进行。
采油工程中油井清防蜡的措施
在当前我国石油的生产和开发过程中,结蜡问题成为了阻碍石油生产水平和生产质量的重要因素。
在原油的生产过程中,由于受到了温度以及压力等多方面因素影响,石油当中含有的蜡会被析出,这些蜡会以结晶的形式附着在油井的油管壁、套管壁以及抽油泵等多种采油设备上,甚至在油层部位也会造成蜡沉积的情况,因此对解决油田生产中的结蜡问题已经成为了当前很多油田企业发展中的一个重要的研究项目,因此也研发出了诸多清蜡防蜡的措施,这些措施具有不同的特性,需要工作人员根据石油开发的实际情况进行有针对性的选择,因此针对当前油田企业常用的清蜡防蜡技术展开研究十分必要。
1 原油生产结蜡过程综述在原油当中含有蜡物质,但是在油井当中,由于处于高温高压的状态,因此这些蜡物质溶解于原油当中,但是随着原油的开发,压力降低,温度降低,同时轻烃物质逸出,就会导致蜡物质被析出;随着原油的不断开发,温度和压力的进一步降低,这些析出的蜡物质会聚集并逐渐凝结为蜡晶体;由于蜡的溶解度是随着温度的降低而逐渐减小的,因此这些析出的蜡晶体会不断堆积,当这些蜡超出一定的数量时,就会附着在石油生产的设备之上,最终阻碍油田的正常开发以及原油的生产。
而在实际的生产中,让蜡的溶解度低于原有蜡含量的特定值的这个温度,则被称为析蜡点或者是蜡的初始结晶温度。
2 油井结蜡的主要危害原油的生产过程中,结蜡是一种不可避免的现象,但是如果不对其进行有效处理,就会导致油田的正常运转受到影响。
首先,结蜡现象会导致油田自喷井的流动截面积减小,由于蜡结晶堆积,导致自喷井油流的可喷射截面积变小,影响油流的正常生产和开发。
此外,如果正在施工当中的电潜泵井当中附着较多的蜡,就会导致泵的排量效率降低,进而导致泵的电力消耗增加。
而且在当前的油田生产过程中,杆泵井广泛应用于大部分的油田当中,但是结蜡会导致杆泵井应用的过程中增加抽油机的负荷,容易导致抽油杆断裂,导致泵井的工作环境变差。
最后由于结蜡现象的发生,油井的原油流动性就会变差,致使流阻增加,因此对于泵的功率来说也是一个不小的挑战。
浅谈油井结蜡问题及清防蜡技术
浅谈油井结蜡问题及清防蜡技术摘要:在油井的开采过程中,原有中石蜡的存在会造成井筒结蜡现象,对油井生产效率造成十分不利的影响。
因此,本文分析了石油结蜡问题的原因,探讨了清防蜡技术,希望促进油井生产效率的提高。
关键词:油井;结蜡;技术油井结蜡会造成严重后果,影响开采,造成生产率大大下降,必须通过修井检泵的操作技术措施进行修复,以解决卡钻事故,恢复正常的采油。
分析石油结蜡的原因,并采取相应的预防措施,有效地防止结蜡现象。
优化提高油井结蜡意识的防范措施,及时有效地清除油井的结蜡状况,为提高油田生产率创造有利条件。
1油井结蜡问题分析石蜡是石油生产中的一部分,通过分析油井结蜡的来源,查明结蜡现象,降低结蜡的风险,并采取适当措施解决结蜡对石油生产的不利影响。
1.1结蜡现象当油井达到析蜡点的温度时,石蜡就会从原油中析出,当井内温度下降时,就会产生结蜡现象,进一步阻碍石油的生产。
地面条件下,高温高压环境中的蜡溶于油、温度和压力降低,其中一部分石蜡结晶固定在通道壁上,另一部分随石油流动落到地面上。
通常在油井结蜡时,靠近柱子内壁的地方是硬蜡,柱子顶部是软蜡,软蜡通过冲洗油液较容易去除,而硬蜡则由于粘附时间较长而难清除。
油层温度下降,导致油层石蜡结晶析出,油层堵塞,降低油层渗透能力,导致油层产量下降。
1.2结蜡危害由于油层温度下降,石蜡结晶析出后也会堵塞油层,使得油流的开采更加困难。
井筒条件下析出的石蜡减少了油流面积,降低了石油的生产能力。
油井设备的生产负荷增加导致抽油杆的断脱,发生蜡卡事故,影响机械采油的运行。
1.3结蜡原因造成油井结蜡的原因有很多,原油的组成成分就含有石蜡,如果在原油的含量当中,胶质的成分比较多,那么油流量粘度较大,从而增加开采的难度。
油流的温度下降过快,就容易导致结蜡的出现,从而引起油井结蜡。
在石油生产的过程中,其内部含有的石蜡量越高,结蜡概率就越大,就更加难以进行管理和生产,严重情况会造成油井的停产,必须经过严格的处理才能解决这些带来的问题。
油井清防蜡技术
响是两方面的,既减缓结蜡,又促进结蜡。
第一章
绪 论
5、影响结蜡因素
⑷原油中的机械杂质和水对结蜡的影响:有晶核存 在时,会促进结晶加快,而机械杂质和水的颗粒都
会成为结蜡核心,加速结蜡。但随着含水上升,会
防漏热洗油层保护结构图
第二章 油井清防蜡技术
3.油管内衬和涂层防蜡技术
这种方法的防蜡作用主要是创造不利于石蜡沉积的条件,如 提高管壁表面的光滑度,改善表面的润湿性,使其亲水憎油,或 提高井筒流体的流速,具体有: ⑴油管内衬:是在油管内衬一层玻璃衬里。它具有亲水憎油、表 面光滑的防蜡作用。特别是油井含水后油管内壁先被水润湿,油
②冬季使用,流动性有待改善。
第二章 油井清防蜡技术
4.化学清、防蜡技术
4.2 清防蜡剂分类
⑶乳液型清、防蜡剂:乳液型清、防蜡剂是将油溶性清、防蜡剂加
入水和乳化剂及稳定剂后形成水包油乳状液。这种乳状液加入油井
后,在井底温度下进行破乳而释放出对蜡具有良好溶解性能的有机 溶剂和油溶性表面活性剂,从而起到清蜡和防蜡的双重效果。
北20井区及沙北油田。
油井自动机械清蜡装臵于2003年9月在火烧山 油田现场试验5井次:H1426,H1220,H241
H1293, H1468。应用效果较好。目前H 1426井 仍有效。
第二章 油井清防蜡技术
2.热力清蜡技术
2.1 清蜡机理
热力清蜡是利用热能将已析出的蜡晶体溶化并 随同热洗介质返出地面或提高原油温度防止蜡晶析 出,从而达到清蜡的目的。热力清蜡是油田抽油井 最主要的清蜡方式,常用的方法有4种。
油井化学清防蜡技术
中应保证发生石蜡沉积的部位的温度高于该处沉积石蜡
的熔点,美国Sandia国家实验室己开发出预测应用热油 处理法和热水处理法时井底温度的软件。
四、油井清、防蜡技术
5、油井直接电加热清蜡 最近,俄罗斯勒靶石油公司和阿克秋巴油气开采管理 局科研所,共同研制成功了一种油井直接电加热成套装
臵,它是由电加热装臵和可使油套管保持电绝缘的沉没
二、影响结蜡的因素
4、原油中的水和机械杂质的影响 原油含水后可减少油流温度的降低,易在管壁上形成连续水膜,不 利于蜡沉积。所以随含水量的增加,结蜡有所减轻。 油中的细小沙粒及机械杂质将成为石蜡析出的结晶核心,促使石蜡 结晶的析出,会加剧结晶过程。
含水对结蜡速率的影响
二、影响结蜡的因素
5、油管外环境温度对结蜡的影响
防蜡剂的作用机理
结蜡过程分为三个阶段,即析蜡、蜡晶长大和沉积阶
段。若蜡是从某一固体表面(如油管表面)的活性点析出,
此后蜡就在这里不断长大引起结蜡,则结蜡过程就只有 前面两个阶段。化学防蜡不是抑制蜡晶的析出,而是改 变蜡晶的结构,使其不形成大块蜡团并使其不沉积在管 壁上。防蜡剂可与蜡形成共晶体而阻碍蜡晶的相互结合 和聚集或防蜡剂可将蜡晶分散开使其无法相互叠加、聚 集和沉积,达到防蜡的目的。
率高,缺点是油质不好时会损伤地层,热洗油在加热过
程中有轻馏份损失及不安全。
四、油井清、防蜡技术
4、热水处理法 热水处理法的原理与热油处理法相同,热水处理法 较热油处理法的优点是比较安全,缺点是水对石蜡和沥
青的溶解和携带的能力较小,操作条件控制不好时可能
会导致从管壁上熔化下来的沉积石蜡发生再沉积而堵塞 管线和设备(脱裤子现象)。在实施热水处理法的过程
四、油井清、防蜡技术
油水井的化学改造—油井清防蜡
知识点2:油井清防蜡技术
油井清蜡
二、水基清蜡剂
1、表面活性剂
作用机理
润湿反转,使结蜡表面反转为亲水表面,有
利于蜡从表面脱落,不利于蜡在表面再沉积。
知识点2:油井清防蜡技术
油井清蜡
二、水基清蜡剂
2
2、互溶剂
乙醇
1
甲醇
6
二乙二
醇乙醚
3
异丙醇
常用互
溶剂
5
乙二醇
丁醚
4
异丁醇
知识点2:油井清防蜡技术
油井清蜡
二、改变油管表面性质的防蜡法
1、玻璃油管
适应条件 :
特别适用于含水率超过5%的结蜡井,而且
油井产量越高,效果越好。
对不含水井和低产井,玻璃油管的效果是不
好的。
知识点2:油井清防蜡技术
油井防蜡
二、改变油管表面性质的防蜡法
2、涂料油管
油管内壁涂有防蜡涂料。
涂料主要为聚氨基甲酸酯,此外还可用糠醇
树脂、漆酚糠醛树脂、环氧咪唑树脂等。
改变油管表面性质的防蜡方法
抑制石蜡结晶的聚集
用防蜡剂的防蜡方法
知识点2:油井清防蜡技术
油井防蜡
一、用防蜡剂的防蜡方法
1、防蜡剂定义
能抑制原油中蜡晶析出、长大、聚集和
(或)在固体表面上沉积的化学剂。
知识点2:油井清防蜡技术
油井防蜡
一、用防蜡剂的防蜡方法
2、常用防蜡剂及其防蜡机理
①稠环芳香烃型防蜡剂
二硫化碳、四氯化碳、三氯甲烷等。
作用机理 对蜡较大的溶解量,将蜡溶解。
知识点2:油井清防蜡技术
油井清蜡
溶蜡速度快
2、性能要求
有一定密度
油井清防蜡技术
1 蜡的化学结构特征组成1.1蜡的定义与结构石油主要是由各种组分的烃(碳氢化合物)组成的多组分混合物溶液。
各组分的烃的相态随着其所处的状态(温度和压力)不同而变化,呈现出液相、气液两相或气液固三相。
其中的固相物质主要是含碳原子个数为16-64的烷烃(即C14H34- C64H130),这种物质叫石蜡。
纯净的石蜡为白色、略带透明的结晶体,密度为880-905kg/m3,熔点49-69O℃。
在油藏条件下一般处于溶解状态,随着温度的降低其在原油中的溶解度降低,同时油越轻对蜡的溶解性越强。
对于溶有一定量石蜡的原油,在开采过程中,随着温度、压力的降低和气体的析出,溶解的石蜡便以结晶体析出、长大聚集和沉积在管壁等固相物质表面上,即出现的结蜡现象。
各油田不同的原油,不同的生产条件所结出的蜡,其组成和性质都有较大的差异。
蜡的典型化学结构式如图1-1(a)所示,但是,广义地讲,高碳链的异构烷烃和带有长链烷基的环烷烃或芳香烃也属于蜡的范畴,其结构如图1-1(b)、(c)、(d)所示。
由此可见,生产过程中结出的蜡可以分为两大类,即石蜡和微晶蜡(或称地蜡)。
正构烷烃蜡称为石蜡,它能够形成大晶块蜡,为针状结晶,是造成蜡沉积而导致油井堵塞的主要原因。
支链烷烃、长的直链环烷烃和芳烃主要形成微晶蜡,其相对分子质量较大,主要存在于罐底和油泥中,当然也会明显影响大晶块蜡结晶的形成和增长。
一般来说蜡的碳数高于20都会成为油井生产的威胁。
图1-1石蜡的典型化学式1.2蜡的特征石蜡和微晶蜡的特征主要是碳数范围、正构烷烃数量、异构烷烃数量、环烷烃数量不同,具体区别见表1-1。
由表1-1中可以看到,石蜡是以正构烷烃为主,而微晶蜡是以环烷烃为主。
格,但改变条件也可能形成六方晶格,如果冷却速度比较慢,并且存在一些杂质(如胶质、沥青或其他添加剂),也会形成过渡型结晶结构。
斜方晶结构为星状(针状)或板状层(片状),这种结构最容易形成大块蜡晶团,石蜡的主要晶型如图1-2所示。
油井清防蜡
受热源限制,选 井局限
二、油井清防蜡技术
目前清防蜡技术
机械清蜡
热力清蜡
化学药剂清防蜡
刮蜡杆
热洗车 锅炉焖井 煤炉车
排量小,成本低 适用范围较广
CY-2 套管加药
清蜡剂,日常小 排量加药和周期 大排量加药,与 其它措施相配合 使用。
既可扶正,又可清蜡
各种清防蜡技术应用情况
油井清蜡情况统计
作业区 五七 广华 马王庙 新周 采油厂 开井数 结蜡井数 化学清蜡井 煤炉热洗井 热洗车洗井 焖环空 刮蜡器 (口) (口) (口) (井次) (井次) (井次) (口) 355 213 211 1924 113 35 35 232 72 72 731 114 43 41 411 110 16 40 377 565 156 169 2814 51 0 15 179 95 0 14 144 8 0 1 44
周16-5-5井加刮蜡杆前后载荷变化 测试日期 最大载荷KN 最小载荷KN 备注 1月24日 109 53 作业完开抽 2月21日 103.4 54.7 3月20日 104.5 54.7 4月20日 113.7 69.4 5月5日 107.2 55.2 5.12日作业,下 5月15日 100.6 60.7 刮蜡杆100米 使用方法:从井口连续 5月17日 95.2 66.7 下入结蜡严重井段。应 5月18日 103.4 52 和热力清蜡配套使用。 6月25日 102.3/96.8 71.6/67.3 上提查蜡(洗井) 6月28日 93.5 65.1 适用于下封井及负荷不 7月23日 91.9 49.8 大的油井 8月11日 87.3 53.6
采油厂工艺所
目
一、前言
二、油井清防蜡技术
录
三、清防蜡效果评价及分析 四、建议及认识
浅析清防蜡措施及实施
浅析清防蜡措施及实施摘要: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。
2号杯中蜡样未能在30分钟内完全溶解。
3号杯中蜡样完全溶解时间为25s,30分钟后溶液温度冷却至25℃,溶解的蜡始终均匀分散与溶液中。
采用多种清防蜡管理的措施探讨
采用多种清防蜡管理的措施探讨摘要:本文探讨了水泥车加化学药剂热洗清垃技术,空心杆洗井清蜡技术,小泵车热洗清蜡技术,对结蜡严重井实行“六清六定五步走”工作法,提高了对油井的管理水平。
关键词:油井清蜡技术管理油井的清防蜡工作是油藏技术和相关管理人员日常最主要的工作之一,合理有效的开展好清防蜡工作,不仅仅是一项简单的技术工作,同时也是一项艰苦细致的管理工作,一定程度上甚至直接标志着我们整体管理水平的高低。
一、油井清蜡技术1、水泥车加化学药剂热洗当油井结蜡到一定程度需要清蜡时,使用泵车通过与套管闸门连结,将加入化学药剂的洗井液(经现场实验水温要求在80℃以上)打入油套环形空间,一方面高温洗井液将油管壁加热使管内壁上的蜡软化或脱落,另一方面高温洗井液经由井下抽油泵进入油管内,将附着在油管内壁及抽油杆上的蜡块冲洗掉,随同地层产出液一起进入干线,从而起到清蜡的目的。
在具体实施的过程中,我们先取蜡样拿到工艺所进行化验,工艺所根据油井的结蜡构成和特点,经过现场实验,我们选择了与我矿生产特点比较吻合的具有较强的清防蜡和管道破乳、降粘、降阻等性能化学药剂。
通过计算每100米沉没度用药5公斤为宜。
2、空心杆洗井清蜡技术空心杆是专门为了清蜡而下的抽油杆,结蜡部位一般集中在井下500---800米之间,空心杆就是利用这一结蜡特点,形成的空心杆洗井这一新的清蜡技术,热水通过小泵车加压把热水打入空心杆内循环一周后从油管出去,形成一个循环。
对结蜡点直接进行热化,把蜡循环排除达到清蜡的目的。
一般采用热容量大,对油井不会伤害的,经济性好而且比较容易得到的载体,如热油、热水等。
方法是将空心抽油杆下至500---800米在结蜡深度以下50m,下接实心抽油杆,热载体从空心抽油杆注入。
经空心抽油杆底部的洗井阀,正循环,从抽油杆和油管环形空间返出。
在安装的8口空心杆上进行试验并且取得了较好的效果。
空心杆热洗是一种新型热洗方式,在实际操作过程中作业监督人员进行全程监督,及时录取资料,取得了良好的效果,电流平均下降3.75,日增油0.8方。
防蜡施工技术方案
防蜡施工技术方案防蜡施工是一项涉及到保护、修复和维护地面的重要工作。
蜡是一种常用的地板保护材料,但如果蜡层不稳定或不合适,将会导致地面容易受损、光泽度下降,甚至滑倒等安全隐患。
因此,制定一个科学合理的防蜡施工技术方案不仅有助于提高施工效率,还能保证施工质量。
本文将对防蜡施工技术方案进行详细探讨。
一、材料准备在进行防蜡施工之前,需要准备以下材料:1. 清洁工具:包括扫帚、拖把、吸尘器等,用于清除地面灰尘、杂物等。
2. 清洁剂:使用专用的地板清洁剂,具有除油除污的功能,确保地面表面干净。
3. 研磨机和研磨片:用于去除旧蜡层和磨平地面,保证新施工的蜡层与地面接触紧密。
4. 防蜡材料:根据需要选择适合地面材质的防蜡材料,例如水性蜡、聚氨酯蜡等。
二、施工流程下面将详细介绍防蜡施工的具体流程:1. 清洁地面:首先,使用扫帚或吸尘器将地面上的灰尘、杂物清理干净。
然后,根据地面情况选择适当的地板清洁剂,用拖把或地板清洁机进行清洁。
确保地面表面干净无尘。
2. 去除旧蜡层:如果地面上已存在蜡层,需要先将旧蜡层去除,以保证新施工的蜡层效果更好。
使用研磨机和研磨片对地面进行研磨,去除旧蜡层和残留污渍,使地面变得光洁。
3. 涂层施工:根据地面材质和使用环境的不同,选择适合的防蜡材料进行施工。
根据蜡的使用说明,使用刷子或拖把将防蜡材料均匀涂抹在地面上。
注意不要过多或过少涂抹,以免影响防蜡效果。
4. 干燥和固化:施工完成后,需要等待防蜡材料自然干燥和固化。
这通常需要一定的时间,根据使用的防蜡材料的说明进行等待,保证防蜡层能够完全固化。
5. 扫尾工作:待防蜡材料完全干燥后,使用拖把和吸尘器对地面进行彻底的清扫,确保地面干净整洁。
同时,注意检查施工过程中是否有疏漏或不合格的部分,及时进行修正。
三、施工注意事项在进行防蜡施工时,还需要注意以下几个问题:1. 材料选择:根据地面材质和使用环境的不同,选择适合的防蜡材料。
同时,需要注意材料的质量和品牌信誉,选择可靠的供应商。
第八章化学清防蜡
防蜡机理
共晶,干扰蜡晶生长;
改变蜡晶分散形态
第八章 化学清防蜡技术
第八章 化学清防蜡技术
(4)原油中的胶质、沥青质
第八章 化学清防蜡技术
胶质—分子量小,溶于油,分子结构中有极性与非极性部分,可以与蜡
共晶,使晶核扭曲而防蜡。 沥青质—胶质的进一步缩合物,分子量高而不溶于油,分子中主要部分
成片状,可堆叠在一起自成一相,表面吸附了胶质并在胶质的保护下分
第八章 化学清防蜡技术
第八章 化学清防蜡技术
1)化学防蜡机理 (1)共晶,干扰蜡晶生长:防蜡剂与蜡晶形成共晶体,使蜡晶扭曲变
形而不易长大,从而减轻沉积。
(2)改变蜡晶分散形态:防蜡剂(蜡晶改进剂)能形成网络结构, 石蜡以微结晶的形式附着在其上面,使石蜡结晶被分散而无法相互 叠加、聚集、和沉积。 (3)改变结蜡表面或蜡晶表面性质 防蜡剂吸附在在结蜡表面(或蜡晶表面),使非极性的结蜡表面(或蜡 晶表面)变成极性表面,防止蜡的沉积(或抑制蜡晶的长大)。
(4)原油中的水和机械杂质的影响
第八章 化学清防蜡技术
油中的细小沙粒及机械杂质将成为石蜡析出的结晶核心,促使石蜡结
晶的析出,加剧了结晶过程。 油中含水量增加后对结蜡过程产生两方面的影响: 一是水的热容量(比热)大于油的热容量,故含水后可减少油流温度的降 低;二是含水量增加后易在管壁上形成连续水膜,不利于蜡沉积在管 壁上。所以出现了油井随着含水量的增加,结蜡过程有所减轻的现象 (5)液流速度与管壁表面粗糙度及表面性质的影响 油流流速高,对管壁的冲刷作用强,蜡不易沉积在管壁上。 油管的材料不同,结蜡量也不同。管壁越光滑,越不易结蜡。
第八章 化学清防蜡技术
活性 剂使 石蜡 表面 变成 极性 表面
油井清防蜡技术黄庆东
二、油井清、防蜡技术
6.微生物清防蜡技术
微生物清防蜡工艺技术是伴随着油田微生物学而发展起来的一 项全新的油井清防蜡技术。目前对微生物防蜡的机理认识主要有 以下几种观点: ❖ (1)降解作用:烃氧化菌类的微生物对原油中的高分子碳链 (如石蜡等)具有一定的降解作用,它可以将高分子石油烃类物 质降解为低分子石油烃类物质,从而降低了原油的粘度,提高了 原油的流动性,减轻了原油在油管上的聚结,延长了清蜡周期, 提高了油井产量;
二、油井清、防蜡技术
2、热力清蜡技术
⑵井下自控热电缆清蜡 :在油井中下入电热电缆。电热电 缆在不同温度下,会发出不同热量,保持井筒恒温。当温 度达到析蜡温度以上时,则起防蜡作用,但要连续供电保 持温度。
二、油井清、防蜡技术
2、热力清蜡技术
⑶电热抽油杆清防蜡 :通过在油井中下入电热抽油杆,与电 控柜等部件组成电加热抽油杆装置,使电能转化为热能,提高 井筒温度,超过蜡的熔点使蜡熔化达到清蜡的目的。 ⑷热化学清蜡方法 :利用化学反应产生的热能来清除油井的 结蜡。
减缓了油井结蜡速度同时对井斜起到扶正防磨作用能延长热洗周期并不能彻底解决油井的结蜡问题不能完全替代热洗清蜡工艺2热力清蜡技术二油井清防蜡技术热力清蜡是利用热能将已析出的蜡晶体溶化并随同热洗介质返出地面或提高原油温度防止蜡晶析出从而达到清蜡的目的
一、油井结蜡机理
蜡在地层条件下通常是以液体状态存在,然而在开采的过 程中,在随原着油温开度采和过压程力中的,下随降着以温及度轻的质降组低分和不气断体逸的出析,出原,油石蜡便以 溶蜡能晶力体降析低出,、蜡长开大始、逐聚渐集析并出沉,积聚在集管,壁不上断,地即沉出积现、结堵蜡塞现象。油 、直接田影开响发生后产期。,因由此于油采井油的地防质蜡,和工清艺蜡条是件保的证变含化蜡,原导油致正油井的结 常生产蜡的机一理项发十生分变重化要,的结技蜡术范措围施扩。大,溶于原油中的可形成固相晶
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科技文献检索与写作(报告)检索主题:清防蜡技术措施设计内容和设计方法目录第一章选题意义 .................................................................................................... - 1 -1.1选题意义 (1)1.2选题涉及的学科及关键字 (1)第二章检索方案 (2)2.1检索数据库说明 (2)2.2检索方案及步骤 (2)2.3检索流程详述 .................................................................. 错误!未定义书签。
第三章论文写作 (8)3.1论文主题分析 (8)3.2检索文献总体分析 (8)3.3论文写作 (9)1. 石蜡性质 (13)2结蜡机理分析 .......................................................... 1错误!未定义书签。
3确定不同开发阶段的结蜡深度 (13)4原油中蜡的结晶规律 (14)5 油井结蜡的危害 (14)6清防蜡设计方法的确定 (14)6.1 机械清蜡技术 ..................... 1错误!未定义书签。
6.2 热力清防蜡技术 ................... 1错误!未定义书签。
6.3 表面处理防蜡技术 (18)6.4 磁防蜡 (19)6.5 化学防蜡 (19)6.6 超声波 (19)6.7 确定清防蜡工艺 (20)7电磁油井防蜡技术 (20)7.1电磁防蜡技术应用现状 (20)7.2电磁防结蜡试验仪器原理介绍 (20)7.3电磁防结蜡机理 (21)7.4电磁防结蜡技术现场试验 (21)7.5 技术关键 (22)7.6效果评价 (22)7.7结论 (22)参考文献 (23)第四章感想与总结 (24)第一章选题意义总述选择本主题的原因和意义。
在石蜡基原油的生产过程中,由于温度,压力等的变化会破坏石蜡在原油中溶解状态,从而导致石蜡从原油中析出.其中部分析出的石蜡会粘附在管壁上,造成管道流通面积减小,进而引起集输管线压降损失严重,能耗提高,严重的甚至会造成油田停产.目前,解决该问题最有效的方法是化学请防蜡技术.通过防蜡剂减缓石蜡的沉积速度和蜡的粘附牢固程度,配以周期性用清蜡剂进行清蜡处理.1.1选题意义在石蜡基原油的生产过程中,由于温度,压力等的变化会破坏石蜡在原油中溶解状态,从而导致石蜡从原油中析出.其中部分析出的石蜡会粘附在管壁上,造成管道流通面积减小,进而引起集输管线压降损失严重,能耗提高,严重的甚至会造成油田停产. 1.2选题涉及的学科及关键字选题涉及到的学科有油田化学、修井工程、提高采收率,涉及到的关键词有石蜡、防蜡技术.第二章检索方案总述检索过程方案。
登录中国知网,先查找期刊,在查找博硕士论文,再分别查找对应的英文文献,然后进行筛选,与自己主题符合度较高的的进行下载。
2.1检索数据库说明“中国知识基础设施工程”(CNKI:China National Knowledge Infrastructure)是由清华大学发起,清华同方知网技术产业集团承担建设,学科范围涵盖了自然科学与工程、人文与社会科学的全学科领域,文献类型包括期刊论文、博硕士论文、工具书、会议论文、报纸等.其所建立的网站为“中国知网”(),是CNKI系列数据库的出版网站和信息服务网站.2.2检索方案及步骤进入中国知网网站,通过校外访问通道登录获取免费下载权限,在文献类型选择期刊或博硕士论文,检索关键词和主题,进行初步阅读摘要进行筛选后下载文献使用.2.3检索流程详述①进入并登录知网后,在搜索栏右侧选择高检索.②进入高级检索界面后,将数据库选为期刊,检索条件设置为“主题”,文献分类全选,来源类别选择全部期刊及中英文扩展,并输入主题“油田清防蜡技术”进行搜索.③筛选出所需的文献并选择PDF格式下载.④点击相似文献,查看是否有所需文献,若文献符合条件,则可按步骤③操作,若文献不符合条件,则重新在检索界面筛选文献.⑤检索英文文献时,选择中英文扩展后的检索结果不理想,可将步骤②中检索的主题翻译为英文后再次检索⑥对英文文献摘要进行简读筛选后,选择所需文献,点击全文下载.⑦检索博硕士论文时,将数据库选为博硕士,重复步骤②.⑧筛选出所需文献后,点击全本下载,下载格式为caj格式.2.4检索结果总结检索数据库为期刊时,检索主题为“油田清防蜡技术”的结果有193条,检索主题为“Oil field paraffin removal and prevention technology”的结果有273条.检索数据库为博硕士时,检索主题为“油田清防蜡技术”的结果有28条,检索主题为“Oil field paraffin removal and prevention technology”的结果有186条通过上述步骤,将数据库、主题以及检索条件确定好后,对选题所需内容进行检索,再通过阅读文献摘要可了解文献大致内容,此后再进行筛选和下载,最终可以得到令人满意的检索结果.第三章论文写作3.1论文主题分析石油在开采过程中,随着温度和压力的下降及轻质组分的不断逸出,原油溶蜡能力随之下降,达到一定条件时,原油中的蜡就以结晶体的形式析出、聚集并沉积在油套管内壁、抽油杆表面、抽油泵等设备上,即出现油井结蜡现象.油井结蜡会造成油井堵塞,影响油井的产量,严重的会出现井筒蜡卡停井及举升装置负荷过重发生破坏等现象,增加采油成本.因此,清蜡、防蜡是含蜡油田开发的基础工艺技术.本文主要介绍油田主要清防蜡技术发展现状及特性总结,结合其应用情况,为油田清防蜡技术研究提供一些参考和借鉴.3.2检索文献总体分析共计检索得中文期刊核心文献11篇,英文期刊文献2篇,博硕士论文2篇.其中与本主题密切相关的10篇,近两年文献3篇,近五年文献8篇.3.3论文写作清防蜡技术措施工艺设计内容和设计方法在石蜡基原油的生产过程中,由于温度,压力等的变化会破坏石蜡在原油中溶解状态,从而导致石蜡从原油中析出.其中部分析出的石蜡会粘附在管壁上,造成管道流通面积减小,进而引起集输管线压降损失严重,能耗提高,严重的甚至会造成油田停产.目前,解决该问题最有效的方法是化学请防蜡技术.通过防蜡剂减缓石蜡的沉积速度和蜡的粘附牢固程度,配以周期性用清蜡剂进行清蜡处理.关键词:石蜡防蜡技术结蜡机理The content and method of process design for paraffinremoval and prevention technology measuresPanXuXi 'an Petroleum University, Suburbs of Xi 'an, Shaanxi Province, Hu city area710300Abstract:In paraffin base crude oil production process, the temperature, the change of pressure and so on can destroy the paraffin wax in crude oil dissolving state, resulting in paraffin wax precipitation in crude oil. Some of the precipitation of paraffin adhesion on the pipe wall, cause pipeline flow area is reduced, the gathering pipeline pressure drop loss caused serious, increase of energy consumption, serious and even cause oil field production. At present, the most effective way to solve this problem is a chemical please paraffin technology. Through paraffin inhibitor to slow the progress of the paraffin wax deposition rate and the degree of adhesion is strong, with periodic paraffin processing with paraffin removal agent.Key words:paraffin wax Paraffin technology Wax precipitation mechanism0 引言管理区目前管理的结蜡并占正常生产并的40%,这些油并结蜡的主要特点,一是结蜡部位不稳, 二是蜡质硬、熔点高;各区块含蜡基本为石蜡,为分子量在C16-C64碳氢化合物,凝固点-般在23°C-40°C之间,同时还含有一定量的胶质沥青质.1石蜡性质石油中有一些高熔点而在常温下位固态的烃类,它们通常在油藏中处于溶解状态,但如果温度降低到析蜡温度时,就会有一部分蜡结晶析出.这种从石油中分离出来的固态烃类称之为蜡.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C 原子数是C 16-C 35,属正构烷烃,熔点50℃左右;另一种事微晶蜡,多呈细小的针状结晶,相对分子质量为500-700,分子中的C 原子数是C 35-C 63,熔点是60-90℃.石蜡是以正构烷烃为主,而微晶蜡是以环烷烃为主.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,清蜡和防蜡都很困难.国内大部分油田原油中所含的蜡属于石蜡,其正构烃碳原子数占总含蜡量的比例各有不同,但均呈正态分布,碳原子数高峰值约在C 25左右,蜡的熔点较低,清、防蜡比较容易.而某些油田的碳原子数则比较高,给清、防蜡工作造成一定的困难. 2结蜡机理分析不同油田的含蜡量不同,开采条件不同,结蜡程度也不同,一般油井的结蜡规律 :含蜡量高的原油容易结蜡。
高产井即井口出油温度高的井结蜡不严重 ;反之结蜡严重,温度下降越快 ,结蜡越严重.表面粗糙的油管 比表面光滑的油管容 易结蜡 ,油管清蜡不彻底结蜡速度快.油井结蜡严重的地方不是在井口,也不是 在井底,而是在油管的一定深度上。
油井出液含水超过85%,一般不结蜡.原油 在油管中流动时,影响蜡析出的因素主要有以下几个方面:温度分布:温度分布 不是均匀的,如油管内壁和抽油杆之间有温度梯度,从井底到井口也有温度梯度,受温度分布不均匀影响,井下各处结蜡程度不同。