新型油田助剂生产技术开发
采油助剂文档
采油助剂简介采油助剂是在石油勘探开发过程中广泛应用的化学品,通过改善油井生产能力和增强油藏开采效率,提高油田的采收率。
采油助剂的种类繁多,每种助剂都有特定的功能和用途。
本文将介绍常见的采油助剂及其主要应用。
常见采油助剂增稠剂增稠剂是一种用于增加油井产能的助剂。
它可以增加地层渗透能力,减少地层渗透率,增加油井流体的黏度,提高油井的流体压力和产出。
常见的增稠剂有聚合物增稠剂、胶体增稠剂和混合增稠剂。
•聚合物增稠剂:聚合物分子具有较高的吸水性和高分子量,可以增加流体的黏度,增加地层渗透能力,提高油井产能。
常见的聚合物增稠剂有聚丙烯酰胺、聚丙烯酸钠等。
•胶体增稠剂:胶体具有较强的黏性,可以形成黏稠的流体,增加流体的黏度,提高地层渗透能力。
常见的胶体增稠剂有硅胶、黏土等。
•混合增稠剂:混合增稠剂是将不同类型的增稠剂混合使用,以达到更好的增稠效果。
常见的混合增稠剂有聚合物与硅胶混合增稠剂、聚合物与黏土混合增稠剂等。
降粘剂降粘剂是一种用于降低油井流体黏度的助剂。
它可以减少油井流体的黏度,降低流体的内摩擦,提高流体的注入能力和流量,从而增加油井产出。
常见的降粘剂有水解聚合物降粘剂、有机溶剂降粘剂和酶降粘剂。
•水解聚合物降粘剂:水解聚合物降粘剂是一种能够降低水和油井的黏度的聚合物,常用于地层水的处理和压裂液的制备。
水解聚合物降粘剂具有较高的热稳定性和抗盐性,适用于各种地质条件。
•有机溶剂降粘剂:有机溶剂降粘剂是一种通过添加有机溶剂来降低油井流体黏度的助剂。
有机溶剂降粘剂可以溶解油井中的胶体和聚合物,减少流体的黏度,提高流体的流动性。
常见的有机溶剂降粘剂有正己烷、丙酮等。
•酶降粘剂:酶降粘剂是一种通过添加酶来降低油井流体黏度的助剂。
酶降粘剂可以降解流体中的聚合物和胶体,减少流体的黏度,提高流体的流动性。
常见的酶降粘剂有葡聚糖酶、纤维素酶等。
水合剂水合剂是一种用于提高油井采收率的助剂。
它可以改善地层渗透性,增加油井产能,提高油井的采收率。
油田化学添加剂市场分析报告
油田化学添加剂市场分析报告1.引言1.1 概述概述:油田化学添加剂是指在非常规油气勘探开发中,通过添加一定的化学物质,改善油藏开发效果和提高采收率的一种特殊化学品。
它们在石油勘探、开采、生产、运输和加工过程中发挥着重要作用,对提高油气田的开采效率和降低生产成本发挥着至关重要的作用。
本市场分析报告将从油田化学添加剂的定义和分类,市场现状分析,市场发展趋势展望等方面全面分析油田化学添加剂市场的情况,为相关企业和机构提供市场参考和决策依据。
1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:本报告分为引言、正文和结论三部分。
在引言部分,将会对油田化学添加剂进行概述,并介绍本报告的结构和目的。
在正文部分,将首先对油田化学添加剂的定义与分类进行详细介绍,然后对油田化学添加剂市场现状进行深入分析,并展望未来发展趋势。
最后,在结论部分,将总结本报告的主要发现,探讨行业面临的挑战和机遇,并提出相关建议和展望。
整个报告将全面系统地分析油田化学添加剂市场的现状和未来发展趋势,为相关行业提供有益的参考和指导。
1.3 目的文章的目的是对油田化学添加剂市场进行全面深入的分析,以了解市场的现状和发展趋势。
通过对市场的定义与分类、市场现状分析和发展趋势展望,可以帮助读者全面了解油田化学添加剂市场的情况,为相关企业和投资者提供决策参考。
同时,也可以为行业内的企业提供发展建议,为未来的市场发展指明方向。
通过本报告的撰写,旨在为行业内的相关人士提供有益的信息和见解,促进行业的健康发展和持续进步。
1.4 总结总结部分为文章提供了一个简明扼要的结论,概括了整个报告的主要内容和发现。
在本报告中,我们对油田化学添加剂市场进行了深入分析,包括定义与分类、市场现状分析以及市场发展趋势展望。
通过对市场的研究,我们发现了行业的主要挑战与机遇,并提出了相关建议与展望。
通过本报告的分析,我们对油田化学添加剂市场的发展有了更清晰的认识,为相关行业决策提供了重要的参考。
2024年油田助剂市场环境分析
2024年油田助剂市场环境分析1. 引言油田助剂是在油田勘探开发中使用的一种特定化学品,旨在提高油田的采收率和生产效率。
随着全球需求的增长和技术的进步,油田助剂市场也得到了显著的发展。
本文将对油田助剂市场的环境进行分析,包括市场规模、市场发展趋势、竞争格局等方面。
2. 市场规模油田助剂市场的规模主要受到油价、全球能源消费和油田勘探开发活动的影响。
根据市场研究数据,2019年全球油田助剂市场规模达到了XX亿美元,预计到2025年将达到XX亿美元。
亚太地区是全球油田助剂市场的主要消费地区,其市场规模占据了全球的XX%。
3. 市场发展趋势3.1 技术创新随着技术的进步,油田助剂的技术也在不断创新。
新型油田助剂能够更好地适应复杂的油藏条件,提高采收率和生产效率。
例如,聚合物驱油剂、激发剂和缓蚀剂等新型助剂的应用取得了显著的成效。
3.2 环保要求全球能源行业正朝着低碳、绿色的方向发展,对油田助剂的环保性能提出了更高的要求。
因此,研发和应用低污染、低毒性的油田助剂将成为市场的发展趋势。
在一些发达国家,政府也在不断增加对油田助剂的环境监管,推动市场向更加可持续的方向转型。
3.3 区域市场差异全球各个地区的油田助剂市场存在一定的差异。
北美地区是全球最大的油田助剂市场,其市场规模和需求量仍然保持着较高的增长率。
亚太地区的油田助剂市场也在快速发展,主要受到该地区原油需求和油田勘探开发活动的推动。
欧洲、中东和非洲等地区的市场规模相对较小,但也存在一定的增长潜力。
4. 竞争格局油田助剂市场竞争激烈,主要厂商包括施尔克(Schlumberger)、哈里伯顿(Halliburton)和贝克休斯(Baker Hughes)等大型国际化公司。
这些公司拥有强大的研发实力和全球化的供应链网络,在技术创新、产品质量和市场拓展方面具有明显优势。
此外,一些地区性和本土化的企业也在市场上崭露头角,不断挑战国际巨头的地位。
5. 总结油田助剂市场在全球范围内呈现出快速发展的趋势。
油田化学助剂产品标准与质量
浅析油田化学助剂产品标准与质量【关键词】油田;化学助剂;标准与质量0.引言近些年来我国的油田开发有了很大的发展,化学驱油起到了至关重要的作用。
根据相关数据显示目前适合于化学驱油的石油储量为3.38×108吨,如果化学驱油技术能够达到相应的标准,那么依靠现在的油田就可增加可采储量3.38~6.76×108吨。
可以说化学驱油将成为我国油田开发的重要技术保证。
近些年来,我过加强了化学驱油技术的研究,并且取得了很大的进展,已经处于世界领先水平,其中聚合物驱技术已经形成了成熟的体系,在一些先导性实验中取得了成功,这大大地推动了我国化学驱油的发展。
在化学驱油的过程中,需要相应的化学助剂才能让整个过程得以实现。
为了提高化学助剂的可靠性,就需要对化学助剂进行相应的检测,通过制定相应的标准来保证检测工作的质量,同时通过科学化、合理化的管理,让化学助剂产品能够正常使用[1]。
1.化学助剂产品标准所存在的一些问题1.1化学助剂产品的命名较为混乱由于化学助剂产品是一类较为复杂的化合物,这使得其命名出现了一定程度的混乱。
从目前现状来看,油田化学助剂产品按照功能进行分类主要有油气开采化学助剂、钻井化学助剂、收率提升化学助剂、油气收集化学助剂等等。
根据国家能源部最新公布的标准。
一共有102类油田化学助剂。
在这些不同类别的化学助剂当中,又有很多衍生产品,这就构成了一个十分庞大并且复杂的化学助剂产品系统。
另外化学助剂技术这些年来有了很大的提高,越来越多的新产品逐渐诞生,但是这些新产品在油田化学助剂类型代号中并没有被关联到,这就让化学助剂产品的命名愈加混乱了[2]。
1.2产品标准技术中缺乏关键性内容虽然在部分产品中都规定了相应的技术指标,但是在某些关键性指标上还是有所缺乏。
举例来说,有些油田污水处理剂的技术指标需要有密度、固含量、ph值等,但是这类标准并没有涉及到产品的关键性内容,这样不能够让产品的质量真实的反应出来。
油田助剂可研范文
油田助剂可研范文引言:近些年来,随着全球石油工业的快速发展,油田开采技术也取得了重大突破。
然而,由于油田地质条件的复杂性和油藏石油的特殊性,传统的开采技术已经难以满足日益增长的石油需求。
因此,研究和开发高效可靠的油田助剂成为了当前油田开发领域的热点和难点问题。
本文将探讨油田助剂可研的重要性、研究内容和方法以及未来的发展方向。
一、油田助剂可研的重要性油田助剂是一种能够提高原油开采效率的化学品,通过改变油藏内原油与岩石或水的相互作用,改善原油的流动性和提高采收率。
具体而言,油田助剂可以提高油井的产能、延长油井的寿命、降低开采成本等。
因此,油田助剂可研对于提高油田开采效率、实现石油资源的可持续开发具有重要的意义。
二、油田助剂可研的内容和方法1.内容油田助剂可研的内容主要包括油田助剂的研发、性能评价和应用效果评估。
研发工作主要在于寻找新的助剂,改进传统的助剂配方,并进行相关合成工艺的研究。
性能评价主要包括测定助剂的物化性质、流变学性质和亲水性等,以及通过实验研究分析助剂对原油流动性、泡点、黏度、表面张力等性能的影响。
应用效果评估主要是通过地面模拟实验和现场试验,评估油田助剂在实际开采过程中的效果和经济效益。
2.方法油田助剂可研的方法主要包括实验研究和数值模拟两种方法。
实验研究是通过设计和搭建实验装置,在实验室中对助剂进行物性测试、性能评价和应用效果评估等。
数值模拟是利用计算机仿真技术,建立相应的模型,分析和预测油田助剂的行为和影响。
通过这两种方法的综合应用,可以对油田助剂进行全面的研究和评估。
三、油田助剂可研的发展方向1.高效助剂的研发:通过合理设计和优化助剂的配方,提高助剂的效能和稳定性,使其更好地适应复杂多变的地质和物理环境。
2.环境友好型助剂的研发:由于传统的油田助剂在使用和排放过程中会对环境造成污染,因此研究环境友好型助剂成为当前的研究热点。
3.网络化助剂应用技术的研究:随着信息技术的发展,研究如何利用智能化和网络化技术提高油田助剂的应用效果和经济效益。
油田助剂介绍
油田助剂的开发与前景研究刘福学(大庆炼化公司聚合物一厂库房管理二部黑龙江大庆 163411)摘 要:油田助剂是精细化工产品,广泛用于石油工业油气田的勘探和开发,油气的开采及运输等各领域。
油田助剂种类繁多,就钻井液用化学剂、采油用化学剂及油气集输与水处理化学剂等三类常见油田助剂的开发与应用前景进行深入研究。
关键词:油田助剂;钻井液用化学剂;采油用化学剂;开发前景中图分类号:TQ207 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2011)1010009-01从根本上说,油田助剂行业的发展受到下游油田开采行业的影响较 4.1 单体。
针对当前油田助剂的需要,进行专用原料的研制是新型油大。
当前,中国经济正处于快速增长阶段,国家对石油能源的需求处于供田助剂研发的重要环节之一。
在单体方面,当前已进行规模化生产的产品不应求的阶段。
为缓解这一矛盾,国家一方面加大油田开发力度,而随着2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸是针对油田助剂的研发需要而开发的,其已油品开发种类的增加,油田助剂的需求也在上升;另一方面,国家大力提成功应用于抗温、抗盐聚合物的生产过程中。
但是,昂贵的单体价格限制升油田出油率和出油油品质量,在此过程中,也需要大量的油田助剂。
总了共聚物的进一步推广和应用,因而未来的研究重心应放在改进工艺,降之,我国的油田助剂受到油田开采的影响正处于稳步上升的阶段。
文章结低生产价格,从而为低成本产品的研发打下坚实的基础。
合国内油田助剂的实际,对三类常见油田助剂的研发现状及开发前景进行 4.2 钻井液处理剂。
今后,应重点围绕以下几方面来开展工作:①了深入探讨。
对保护油气层专用处理剂进行研究,在最大限度上对油气层进行保护;②开发可降解产品,为环保钻井液打下坚实基础;③开发价格较低的适合于1 钻井用化学剂油基钻井液的乳化剂及润湿剂;④为了满足深井(超深井)钻探的需要,据不完全统计,钻井用化学剂的相关研究占到了油田助剂研究总量的研制能抗温240℃以上的钻井液处理剂;⑤研制超高密度的钻井液处理50%左右。
利用光谱和色谱技术联合解析非离子表面活性剂
收稿日期223基金项目新疆兵团科技攻关项目(6G S )作者简介李洪玲(2),副教授,博士生,从事油田化学品和物理化学研究;2�@z 。
第25卷 第6期2007年12月石河子大学学报(自然科学版)Journal of Shihezi University (Natural S cience )V ol.25 N o.6D ec.2007文章编号:100727383(2007)0620746203利用光谱和色谱技术联合解析非离子表面活性剂李洪玲1,王明宪2,陈 宇1,林向阳2,许海涛2,代 斌1(1石河子大学化学化工学院,新疆石河子832003;2克拉玛依奥克化学有限公司,新疆克拉玛依834007)摘要:非离子表面活性剂是油田采油和生物发酵过程中重要的常用助剂,随着石油开采以及生物化工的发展,对于助剂的需求日趋增加。
本文主要对目前市场广泛使用的助剂进行解析,利用红外光谱、核磁共振、柱色谱以及薄层色谱等光谱色谱技术对非离子表面活性剂的结构进行表征,为开发国内新型非离子表面活性剂提供技术资料。
关键词:非离子表面活性剂;红外光谱;核磁共振;解析中图分类号:TE 39;T E356.46 文献标识码:A 表面活性剂是指能以极低的浓度就能显著降低溶剂表面张力的物质。
它们的分子结构有着共同的特点,即分子都是由非极性的憎水基与极性的亲水基两部分构成,结构与性能截然相反的分子碎片或基团处于同一分子的两端,并以化学键相连接,形成了一种不对称的、极性的结构。
因而这类分子具有既亲水,又亲油,但又不具有整体亲水或亲油的特性[1]。
表面活性剂可分为离子表面活性剂和非离子表面活性剂。
非离子表面活性剂按分子结构可分为聚氧乙烯衍生物、聚醚、烷基醇酰胺、脂肪酸多元醇酯和烷基多苷等。
聚氧乙烯衍生物又可按疏水基原料的不同分为脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、聚氧乙烯酰胺、烷基酚聚氧乙烯醚、聚氧乙烯脂肪胺、吐温和其他聚氧乙烯系非离子表面活性剂等系列。
石油助剂生产工艺介绍
石油助剂生产工艺介绍
石油助剂是指一类用于改善石油产品性能和附加功能的化学物质。
在石油加工和应用过程中,石油助剂的使用可以提高石油产品的品质、促进生产工艺的实施以及满足市场需求。
此外,石油助剂还可以减少环境污染和能源消耗,并提高石油产品的使用寿命。
石油助剂的生产工艺主要包括原料准备、反应制备和产品精制几个关键步骤。
首先,原料准备是石油助剂生产的第一步。
在这一步骤中,生产厂商需要准备合适的原料,包括化学品、溶剂和催化剂等。
这些原料会经过精细的筛选和配比以确保符合产品质量标准和市场需求。
接下来,是反应制备阶段。
这个阶段的主要目的是将原料进行适当的反应,生成所需的石油助剂产品。
反应制备的方法包括物理反应、化学反应和催化反应等。
在这个过程中,工艺控制非常重要,对温度、压力、反应时间等工艺参数进行控制,以确保产品的质量和产量。
最后是产品精制阶段。
在这一步骤中,生产厂商需要对反应生成的产品进行精细的处理和提纯。
这个过程包括过滤、结晶、脱色、脱臭等操作,以去除不纯物质,提高产品的纯度和稳定性。
同时,还要对产品进行包装和储存,以确保产品的品质和保存期限。
在整个生产工艺中,生产厂商需要对每个步骤进行严格的控制和检测,以确保产品的质量和可靠性。
同时,要注重环保和能源消耗的控制,采取措施减少废水、废气和废渣的排放,提高资源利用率。
总的来说,石油助剂生产工艺是一个复杂的过程,需要准确的配料和控制工艺参数,以确保产品的性能和品质。
随着石油工业的发展,对石油助剂的需求也越来越大,生产工艺的改进和优化将成为提高产品竞争力和市场份额的重要途径。
2024年油田助剂市场前景分析
2024年油田助剂市场前景分析前言油田助剂是石油开发过程中的一种重要化学品,用于改善油田采油工艺和提高油井产能。
随着全球石油需求的不断增长,油田助剂市场正迎来越来越广阔的发展机遇。
本文将就油田助剂市场的当前状况、发展趋势和未来前景进行分析。
当前市场状况当前,全球油田助剂市场规模不断扩大。
主要驱动因素包括石油价格上涨、油田技术的进步和能源供应商对提高产能和开发潜力的追求。
根据市场研究机构的数据,油田助剂市场在过去五年中以每年约5%的速度增长。
油田助剂市场的主要玩家包括国内外化学品公司以及一些专注于油田助剂研发的小型企业。
这些公司通过持续创新和提供高效的产品,不断增强其在市场中的竞争力。
此外,国际大型能源公司也在积极寻求与油田助剂供应商的合作,以提高其开采效率和降低成本。
市场发展趋势1.技术创新驱动市场增长:新的油田助剂技术的引入将促进市场的增长。
例如,聚合物驱油剂、表面活性剂和缓蚀剂等先进助剂的应用,能够提高油井的采油效果和生产效率。
2.环保要求推动市场转型:随着环境保护意识的提高,油田助剂市场正朝着绿色环保方向发展。
开发低毒、高效的环保助剂将成为市场的重要发展方向。
3.加强国际市场合作:国际能源公司越来越重视国际市场合作,寻求与油田助剂供应商的合作。
这将促进油田助剂市场的国际化发展,并推动市场规模的进一步扩大。
市场前景油田助剂市场的前景广阔,主要有以下几方面原因: 1. 全球石油需求持续增长:随着全球经济的发展,对石油及其产品的需求将持续增加,这将提升油田助剂的需求。
2. 新能源开发的推动:随着新能源技术的进步,对传统能源的替代需求将减弱,石油资源的开采效率将成为提高能源供给的关键。
油田助剂作为提高石油开采效率的重要工具,将在未来得到更广泛的应用。
3. 环保要求推动创新:随着环境保护压力的增加,绿色环保化学品的需求将逐渐上升。
研发低毒、高效的环保助剂将成为油田助剂企业发展的方向。
4. 国际市场合作的拓展:国际大型能源公司通过与油田助剂供应商的合作,加强国际市场的拓展。
油田化学药剂【2024版】
反相破乳剂
299.6
307.04
注输联合站
6
净水剂
3296.38
766.1380
注输联合站
7
助沉剂
2847.44
205.9576
注输联合站
8
助凝剂
42.38
72.0182
注输联合站
9
阻垢剂
29.34
21.7333
注输联合站
合计
5794.7734万元
第六页
2012年化工助剂使用情况表
序号
物资名称规格
第十九页
时间
稀油处理站
车排子集中处理站
红浅稠油处理站
日加药量 (kg)
加药浓度 (mg/l)
日加药量 (kg)
加药浓度 (mg/l)
日加药量 (kg)
加药浓度 (mg/l)
2011
123
35.3
115
100
1000
117
2012
110
30.5
100
85
800
95
2013(目前)
90
20
35
35
700
/
/
/
/
1.6
3.2
清晰
1级
/
/
/
1.6
3.2
清晰
1级
备注
室内脱水温度:85℃;原油含水:63.4%。
采油一厂稠油二段混合油样脱水试验结果
破乳剂现场应用—室内评价
第十七页
红浅原油脱水参数优化
一段沉降罐出口含水在20%以内,一段沉降罐出口温度为 55~60℃; 二段出口含水3%以内,二段沉降罐出口温度为75~85℃; 一段沉降罐进口加药量为600kg/d,一段沉降罐出口加药 量为200kg/d。
新型油田助剂生产技术开发
新型油田助剂生产技术开发随着石油资源日益减少,传统的石油开采技术已经不能满足需要。
因此,开发新型油田助剂生产技术成为解决这一问题的关键。
首先,新型油田助剂生产技术可以从多个方面改善石油开采的效果。
例如,通过改良水驱和聚合物驱等常用的油田开采方法,可以提高原油的采收率,降低开采难度,减少后期能耗。
此外,新型油田助剂还可以调节油层中的地下水亲和性,改善石油开采的水驱效果。
其次,新型油田助剂生产技术可以减少对环境的影响。
传统石油开采方法往往需要使用大量的化学物质,而这些物质对环境造成的污染是不可忽视的。
新型油田助剂生产技术可以减少使用这些有害物质,从而降低对环境的影响。
新型油田助剂生产技术的开发需要多个方面的技术支持。
首先,需要开发出一套高效、低成本的油田助剂生产工艺。
该工艺应该能够满足大规模、连续生产的需求,并具有较高的生产效率。
其次,还需要开发出一种高效、稳定的催化剂。
催化剂是油田助剂生产过程中的关键组成部分,它能加速反应速度,提高产物收率。
最后,还需要开发出一套高效、准确的测试方法。
这些测试方法可以对生产出的油田助剂进行质量监控,确保其达到预期的效果。
为了开发新型油田助剂生产技术,我们可以采取以下几个步骤。
首先,进行充分的市场调研和技术研发。
了解市场需求和竞争对手的情况,找出研发的方向和重点。
其次,建立合适的实验室和生产线,进行试验和生产。
通过试验,可以验证新型油田助剂的效果,并调整生产工艺。
最后,进行推广和应用。
将开发出的新型油田助剂推广到实际生产中,并进行实际效果的检验。
总之,新型油田助剂生产技术的开发有助于提高石油开采的效率,降低投资成本,减少环境污染。
为了成功开发这一技术,我们需要进行市场调研、技术研发、实验验证和推广应用。
相信随着技术的不断进步,我们一定能够开发出更加高效、环保的新型油田助剂生产技术。
石油助剂开发的主要品种及应用前景-化工论文-化学论文
石油助剂开发的主要品种及应用前景-化工论文-化学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——前言:油田助剂产品的种类多样,在油田开发过程中发挥了不可替代的作用.随着我国对能源的需求不断增长,相应的油田助剂产业也在蓬勃发展,已经形成了一定的开发规模,对油田开发与油气运输起到了不可忽视的促进作用.随着科学技术的不断发展,新产品的开发已经提上了油田助剂产业的发展日程,因此对助剂产品的开发与前景分析对油田助剂产业的进一步发展具有重要的现实意义.一、油田助剂的重要性分析1.提高了油田开发的工作效率众多周知,原油在开采过程中受技术设备等因素的制约,导致实际的开采能力以及出产原油的质量受到了较为严重的影响.发达国家在解决相关问题时,一方面不断更新现代化的开采设备来传统开采设备,保证开采质量;另一方面则广泛使用石油助剂来提高实际的工作效率.取得了比较瞩目的成就,因此石油助剂的使用在很大程度上提高了油田的开采效率,满足了经济社会对石油能源的需求,发挥了不可替代的作用[1].2.有效的保护了环境原油在提炼加工过程中不可避免的会发生废料的排放现象,如果对其放任不管不仅严重降低了企业的经济收益,也对自然生态环境造成了较为严重的破坏.因此针对石油废料通过采用有效的清洁助剂,降低石油废料的污染程度收到了较好的效果,在实际环境保护工作中具有较高的应用价值.二、石油助剂开发的主要品种1.石油钻探助剂产品(1)油井水泥外加剂油井水泥又称堵塞水泥,是加固油井开采通道,封隔底层内的油气、水层对输油管线的干扰,从而形成直通地面的封闭式采油管道,对油田的开发具有重要的促进作用.目前对外加剂产品开发主要是集中在磺酸类聚合物,其所具有的高耐温、耐盐、高聚合活性特征在油井水泥应用中取得了显着的成果,很大程度上提高了油田开发效率,保护了油井管道的高效运行.其主要的产品有以下四种:高温缓凝剂、分散剂、降失水剂以及防油气窜剂.(2)钻井液处理剂钻井液处理剂目前的发展主要围绕着环保、抗高温、有机-无机相结合、清洁化学处理剂、新型堵漏材料等方面来进行,目前我国在相关领域的开发已经日趋成熟,某些产品已经形成了产业化的经营,市场前景比较广阔,产品开发应用能够收获良好的经济效益,值得加强此方面的研发工作.2.开采原油所用的助剂产品①堵水剂.油田的开发过程中不可避免会受到水因素的影响,从而为油田的稳步开采造成较为严重的影响.通过使用堵水剂能够有效降低水因素的影响,堵住水源侵袭的路径,提高原油开采效率.②杀菌剂.杀菌剂是保证原油质量的重要基础,也是实际中应用比较广泛的产品.③酸化缓蚀剂.由于油田所处的环境以及开发过程中,酸化腐蚀现象比较严重,对相应的设备以及开采工作造成了较为严重的影响,因此使用酸化缓蚀剂能够有效降低酸化腐蚀带来的经济损失,减少石油企业不必要的成本支出,提高经济收益[2].3.油气运输助剂产品油气运输用助剂主要是降粘剂以及减阻剂,前者能够保证原油在运输过程中不会出现凝结现象,有效的保证了原油的输送质量以及运输安全,为相应石油企业提高了经济收益.后者则是原油灌入输出过程中工作效率的保证.原油流动顺畅才能提高运输的效率,为经济建设提供充足的能源,发挥了不可替代的作用.三、产品开发应用前景分析1.单体2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸是石油助剂抗高温、抗盐聚合物产品的重要组成部分,在实际中取得了比较良好的效果,然而受限于生产规模以及技术加工问题导致其单体成本较高,无法在实际中广泛应用.相信随着时间的不断前向发展,技术及设备的不断成熟完善,2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸产业化经营将会成为事实,很大程度上促进石油助剂产品的开发与应用,具有较为广阔的发展前景[3].2.环保产品的开发随着我国确立可持续节能型发展的方针,相应石油助剂环保产品的开发给工作将会得到进一步加强,相关的环保型产品也将会不断投产使用,在促进了石油行业发展的同时,也能够推动相关附属产业的发展,保证石油开采工作的有序快速发展.3.原油运输助剂产品的开发目前油气运输助剂的使用已经比较普遍,取得的效果也比较显着,然而受限于目前技术水平以及加工设备,相应的产皮科技含量较低,经济附加值还无法达到一个满意的程度,因此在今后的工作中,针对此方面问题进行高附加值以及高科技含量产品的开发将会进一步提高相关行业的经济收益,占有更广阔的市场,发展前景较为广阔.总结综上所述,油田助剂产品的应用在当今油气开发中发挥了不可替代的作用,随着科学技术的不断进步,相应的产品开发将会朝着高科技含量、高经济附加值方向发展,市场前景比较广阔,在推动相关产业的发展以及我国国民经济建设具有重要的促进作用,希望通过本次研究能够为油田助剂产品开发提供帮助.参考文献:[1]赵慧铃.论水驱油田化学助剂配伍性试验研究[J].化工管理,2014,12(02):139.[2]刘福学.油田助剂的开发与前景研究[J].硅谷,2011,12(19):9.[3]王中华.我国油田化学品开发现状及展望[J].中外能源,2009,12(06):36-47.。
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浅析油田化学助剂产品标准与质量
王 生 霞 许 磊 ( 卫辉 市 化 工 有 限公 司 河南 卫辉
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【 摘 要】 随 着石油技术水平的不断提高 , 我国的石油 ’ 产 业进入 了高速发展阶段。 化学驱油 已经成为 了油田开发的重要 手段 。 在化学驱油的 过程 中需要对 油田化 学助剂进行检测 , 这样才能够保证 油田开发 的正常进行。 为了 保证检 测的效果就 需要制定相应的检测标准与检测质量, 同 时还要进行相应 的科 学化管理。本文对油田化学助剂产品标 准与质量进行 了分析 , 并且提 出了笔者的建议。
2 - 3重视油 田化学 助剂标准 的制定 1 . 2 产 品标准技术 中缺乏关键性内容 在制定 产品技术标准 的过程 中需要相关部 门、 相关 专家进行严格 虽然在部分产 品中都规定 了相应的技术指标 . 但是在某些关键性 指标上还是有所缺乏 。举例来说 . 有些油田污水处理剂的技术指标需 的把关。另外生产企业也需要对其进行 严格的控制。在制定标准的过 这样 才能够让产 要有 密度 、 固含 量 、 p H值 等 , 但是这类标 准并没有涉 及到产品的关键 程 中需要 对产品的适应性 与科学性进行细致 的分析 . 这样 性 内容。 这样不 能够让产 品的质量真实的反应出来 。上述情况会 降低 品的质量得到真实的反 映。同时要对相应 的检 测方 法进行规范 . 才能够保证 产 品的可控性 . 这对于产 品检测会带来十分不利的影响 因此在检测 才能保证 检测的准确性 以油 田化学助剂标 准作 为基础 , 这 样才能够增强企 业的竞争力 , 让企业拥有更加 宽广 的 标 准的制定过程 中就需要加入关键性技术内容 . 这样才能够真真切切 产品 的质量 . 发展空间目 。 地反映出产品的质量 2 . 4相关部 门需要加强监督工作 1 . 3某些产 品的定量不够明确 在产品标准制定的过程中以及产 品检测方法的制定过程 中需要相 液体 暂堵剂 的主要功能是让酸液 中出现 固体颗粒 虽然在检测标 这样才 能够保证标准的科学 l 生 和合理性 , 另外相 准中也包含 了上述指标 . 但 是并没有确定 “ 固体颗粒 ” 具体的量 . 即缺 关部门加大监督力度 . 关部门也能对部分企业进行相应的指导, 这将带来极大的促进作用。 少了量指标 。
油田助剂
引言精细化工是指生产比较精细的化学产品的行业的统称。
精细化工的产品种类众多,产品的科技附加值高,其产品直接服务于各高科技领域,直接体现着一个国家的化工发展水平。
因此,世界上许多国家都加大了在精细化工方面的研发和生产投入,以不断提高在国际市场上的竞争力。
本文主要论述精细化工在油田化学试剂中的应用。
1.油田化学剂现状开发油田化学剂的技术目的是满足油气层保护、环境、钻井、采油及集输等工程的要求,经济目的是实现油气储量的最有效动用采出并实现低成本开发。
在近10 年内,中国油田化学技术发展迅速,表现在品种、用量上都有了高速发展,已基本满足了各类油田工程的需要,部分油田化学剂在生产水平、质量水平等方面接近或已达到国际水平,尤其在聚合物处理剂的发展方面有着明显的中国特色,不论是在数量上、使用范围上,还是在分子结构及功能设计和机理研究等方面都达到了国际水平。
在中国油田化学剂发展的各个阶段,油田化学剂产品商业名称及成分、产品技术标准、产品销售价等都具有明显的特征。
1.2国内油田化学剂标准现状国内油田化学剂标准的发展是与生产发展、技术进步、标准化意识提高及质量管理水平提高息息相关。
20世纪80年代初中期我国原石油工业部开始建立标准化技术委员会后,油田化学剂的标准化工作逐步开展。
目前我国石油系统制定的各层次油田化学剂标准约有数千项,包括国家标准( GB) ,石油行业标准( SY) 、石油企业标准、各油田公司企业标准、生产企业标准。
标准涉及基础标准、方法标准、产品标准、采购标准、管理标准等,层次多,类型多,数量大。
这里仅从所掌握的资料来分析石油行业标准及一些生产企业标准概况、标准的适用性、存在的问题及建议等。
1.2.1国家标准概况目前,油田化学剂专业所涉及的国家标准有以下两类。
一、由石油工业标准化委员会提出制定并归口管理的国家标准。
二、使用已有的或其他行业制定的国家标准。
1.2.2石油天然气行业标准多年来石油工业标准化技术委员会所属相关专业标准化委员会组织专家制定了大量的油田化学剂类标准。
微乳液在油气田开发中的应用
微乳液在油气田开发中的应用摘要:微乳液作为一种新型微乳液体系,于20世纪50年代被发现,60年代年被称为“MicroEmulsion”。
后在20世纪90年代被描述为由水、油和表面活性剂组成的透明稳定液体体系,并且光学表现为各相同性,不需要外界输入能量即可自发形成。
微乳液由于其组成成分的特性,在油气田开发中最先应用于化学驱油,而近些年来,微乳液及其稀释体系在压裂返排助排、除污防垢、修复储层损伤、渗吸置换等方面也开辟了新的道路。
国外多企业、多油田均研制出相关体系,如斯伦贝谢、哈里伯顿等;国内相关研究也相继出现,并且在实际应用中均颇有成效。
随着非常规油气的勘探和开发,微乳液在化学驱油以及油田增产方面扮演着越来越重要的角色,应用前景也将会更加广阔。
基于此,本篇文章对微乳液在油气田开发中的应用进行研究,以供参考。
关键词:微乳液;油气田开发;应用引言20世纪90年代以来,微乳液由于其优异特性已经在钻井液、完井液、油基钻井液滤饼清洗、油井的清蜡、防垢、解堵以及油气增产等石油领域得到广泛应用。
微乳液在低渗、特低渗油藏、致密气、页岩气、煤层气、页岩油等非常规油藏的储层改造中发挥了重要作用。
与普通乳液相比具有如下特殊性质:粒径小,液滴粒径大小一般为10~100nm,为透明或半透明的澄清溶液;界面面积大,具有超低表面张力(<20mN/m);较强的增溶能力,溶油能力强,可与水以任意比例互溶;热力学稳定性好,长期放置不易发生絮凝或相分离。
1微乳液的类型微乳液是通过混合和乳化两种非混合性液体(通常是油和水)而形成的。
粒子大小小于100nm,在没有外部输入能量的情况下可以自发形成。
1954年,温莎根据系统是否在平衡状态下与过多的油和水共存,温莎I .,温莎II。
,温莎三号。
,温莎四号。
分成了。
Winsor i .也称为低微乳液,这意味着O / W微乳液与过量的油共存,这是典型的球形膨胀胶束。
水是连续相,油是分散相,有单分散的倾向。
微乳液作为油气增产助剂的研究及应用进展
第49卷第12期2020年12月应用化工Applied Chemical IndustryVol.49No.12Dec.2020微乳液作为油气增产助剂的研究及应用进展刘倩▽,管保山2,3,刘玉婷3,梁利3,刘萍'(1.中国科学院大学化学科学学院,北京100190;2.中国科学院渗流流体力学研究所,河北廊坊065007;3.中国石油勘探开发研究院,北京100083)摘要:微乳液的粒径在100nm以内,包含多种类型,具有粒径小、界面张力低、增溶能力强、热力学稳定等特点,液滴破裂后能够将有效物质输送到界面处发挥作用。
可通过研究相图、进行正交实验和构建数学模型等方法确定最佳配比。
国内外将微乳液用于化学驱油、洗油解堵、压裂液助排和渗吸置换等领域,均取得了较好的效果。
微乳液作为重要的油气增产助剂,能够为非常规油气的高效开采提供新思路,具有广阔的应用前景,应加强高效、低廉、环保微乳液的研发和增产机理的研究,使其更好的应用于实际生产。
关键词:微乳液;表面活性剂;相图;增产中图分类号:TE39;TE348;TE357文献标识码:A文章编号:1671-3206(2020)12-3230-07 Research and application progress of the microemulsionadditives applied to oil&gas stimulationUU Qian'2,GUAN Bao-shan'3,LIU Yu-ting,LIANG,LIU Ping(1.School of Chemical Sciences,University of Chinese Academy of Sciences,Beijing100190,China;2.Institute of Porous Flow and Fluid Mechanics,Chinese Academy of Sciences,Langfang065007,China;3.PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration&Development,Beijing100083,China) Abstract:The particle size of microemulsion is less than100nm,including many types・The microemulsion has the characteristics of small particle size,low interfacial tension,strong solubilizing ability,and thermodynamic stability,etc.The effective material can be transported to the interface after the droplet broken.The optimum ratio can be determined by studying phase diagram, carrying out orthogonal experiment design and constructing mathematical model.At home and abroad,microemulsion have been used in the fields of chemical flooding,fracturing fluid cleanup,reservoir repair and imbibition,and has achieved good results.As an important additive for oil&gas stimulation,microemulsion can provide a new idea for the efficient exploitation of unconventional oil and gas,and have wide application prospects.So it is necessary to strengthen the research of high efficiency,low cost and environmental protection microemulsion and its stimulation mechanism, so that it can be better applied to practical production.Key words:microemulsion;surfactant;phase diagram;stimulation微乳液是在1943年被Hoar和Schulman发现的一种新型乳液体系,1959年被称为“微乳液”,简称ME O DaMelsson和Lindman等在1981年将其定义为由水、油和表面活性剂组成的透明、光学各相同性、热力学稳定的液体体系,具有独特的性质,可自发形成,不需要外界输入能量,能够克服乳液应用的局限3】。
油田开发中的新型材料与应用技术研究
油田开发中的新型材料与应用技术研究在当今能源需求不断增长的背景下,油田开发作为重要的能源获取途径,其技术的不断创新和发展至关重要。
新型材料与应用技术的研究与应用,为油田开发带来了新的机遇和挑战。
一、新型材料在油田开发中的应用1、高强度耐腐蚀合金材料在油田开发的恶劣环境中,如高温、高压、高腐蚀性的油井条件下,传统的金属材料往往难以长期稳定运行。
高强度耐腐蚀合金材料的出现改变了这一局面。
例如,镍基合金和钛合金具有出色的抗腐蚀性能,能够在富含硫化氢、二氧化碳等腐蚀性介质的油井中保持良好的机械性能,延长油井管柱和井下工具的使用寿命,降低维修成本和生产中断的风险。
2、高分子聚合物材料高分子聚合物材料在油田开发中也发挥着重要作用。
聚合物驱油技术是提高原油采收率的重要手段之一。
通过向油藏注入特定的聚合物溶液,增加驱替液的黏度,改善流度比,从而扩大波及体积,提高原油采收率。
此外,高分子聚合物还用于制作防砂筛管、堵水材料等,有效地解决了油井出砂和水窜等问题。
3、纳米材料纳米材料因其独特的物理和化学性质,在油田开发中展现出巨大的应用潜力。
纳米级的催化剂能够提高化学反应的效率,例如在重油加氢裂化过程中,纳米催化剂可以降低反应条件,提高轻质油的收率。
纳米复合材料用于制备防腐涂层,能够提供更优异的防护性能,延长设备的使用寿命。
同时,纳米级的传感器可以实时监测油藏的温度、压力和化学成分等参数,为优化油田开发方案提供准确的数据支持。
4、陶瓷材料陶瓷材料具有耐高温、耐磨、耐腐蚀等优良性能,在油田开发中的应用日益广泛。
陶瓷内衬油管能够有效地抵抗磨损和腐蚀,提高油管的使用寿命。
陶瓷压裂球在水力压裂作业中表现出色,能够承受高温高压环境,实现准确的分层压裂。
此外,陶瓷膜过滤器在油田污水处理中也发挥着重要作用,能够高效地去除污水中的悬浮物和油滴。
二、新型应用技术在油田开发中的作用1、水平井和多分支井技术水平井和多分支井技术是近年来油田开发中的重要突破。
油田助剂生产制造项目策划方案
油田助剂生产制造项目策划方案一、项目背景:随着全球能源需求的不断增长,油田助剂逐渐成为油田生产中不可或缺的一环。
油田助剂是指一种能够改善油井生产能力和提高油田开发效果的化学药剂。
它通过调节油井油水界面张力、改善岩石渗透性以及控制产水中的盐分等方法,提高原油的采收率,提高油井的生产能力。
因此,油田助剂生产制造项目具有广阔的市场前景和经济效益。
二、项目目标:1.建立一套完整的油田助剂生产制造体系,包括原材料采购、生产设备配置、生产工艺流程、质量控制等;2.提高油田助剂的生产效率和产品质量;3.探索新型油田助剂研发,并与相关石油公司合作推广应用;4.降低生产成本,提高产能,实现良好的经济效益。
三、项目内容:1.建立原材料采购渠道和稳定供应体系,确保原材料的质量和供应量;2.配置先进的生产设备,包括反应釜、蒸馏塔、过滤设备等,提高生产效率和产品质量;3.制定科学的生产工艺流程,包括原料配比、反应条件、产品分离等,确保产品的一致性和稳定性;4.建立质量控制体系,制定严格的产品标准和质量检测方法,确保产品符合国家和行业标准;5.建立与石油公司的合作关系,了解其需求并主动参与新产品的研发和试验;6.不断优化生产工艺和管理流程,降低生产成本,提高产能;7.加强市场营销和品牌推广,扩大市场份额。
四、项目实施计划:1.第1年:完成项目规划和申报,开展市场调研,确定项目定位和发展战略;2.第2年:建立原材料采购体系,配置生产设备,制定生产工艺流程和质量控制体系;3.第3年-第5年:生产试运行,不断优化生产工艺和管理流程;与石油公司合作推广应用,开拓新市场;4.第6年:建立自有品牌,并进行市场营销和品牌推广。
五、项目投资估算:1.建设投资:1)原材料采购渠道建设:100万元;2)生产设备配置:300万元;3)厂房土地租赁和装修:200万元;4)技术研发费用:100万元;总计:800万元。
2.运营资金:1)原材料采购和生产成本:500万元;2)市场营销和品牌推广费用:200万元;3)其他费用(包括员工薪酬、水电费等):200万元。
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新型油田助剂生产技术开发项目可行性研究报告一、概要1、项目的提出xxxx油田技术有限公司位于xxxx石油基地内,每年对油田助剂的需求量为xx亿吨左右,钻井助剂xx亿吨。
其中油田作业施工处理剂xxxx吨,油气集输处理剂xxxx吨,堵水调剖剂xxxx 吨。
由于有得天独厚的地利条件,公司所生产的油田助剂属于高科技产品,公司生产的油田助剂既解决了钻井、采油和作业的生产用化工料问题,又能便利高效地售后服务,还能解决油田和地方子女就业的问题。
对于主客双方来说是一个双赢。
2、项目可行性研究依据(1) 国家实施西部大开发以及石油、天然气开发政策;(2)《建设项目环境保护管理条件》国务院第253号令;(3) 国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南(试用版)》的通知(计办投资[2002]15号);(4)《2004—2010年xx石油化学工业发展规划》;(5) xxx地区国民经济和社会发展“十一五”规划及2020年远景目标规划;(6) xxx县国民经济和社会发展“十一五”规划及2020年远景目标规划;(7) 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90) 国家标准;(8)《建筑结构设计可靠度设计统一标准》 (GB50068-2001)国家标准;(9)《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001)国家标准;(10)《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002)国家标准;(11) 《建筑抗震设计规程》 (GB50011—2001)国家标准;(12) 《钢结构设计规范》 (GB50017-2001)国家标准;(13)《建筑给水排水设计规范》( GB50015-2003) 国家标准;(14)《建筑灭火器配置设计规范》( GB50140-2005) 国家标准;(15)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)国家标准(16)《工业企业总平面设计规范》( GBJ16-87-2001) 国家标准;(17)Q/SL0574-91聚丙烯酰胺压裂液;(18)Q/SL0156-88PA-F1 PA-F2油田用粘土稳定剂技术标准;(19) Q/SL0572-91SJ-1聚丙烯酰胺钻井液用低荧光封堵防塌剂;(20)钻井液用低荧光特效封堵防塌降滤失剂;(21) 钻井液用抗温抗盐降失水剂通用技术条件;(22)钻井液用无荧光润滑剂;(23)聚丙烯酰胺理化性能测试方法。
3、项目的社会经济意义2005年,国务院出台了《关于xxxxxxxxxxxx》等文件,提出xxx要“加快实施优势资源转换战略,充分发挥油、气、煤炭等资源优势,加快下游产品的开发利用”。
2004年,xxx制定了《2004—2010年xxx石油化学工业发展规划》,提出了xxx石化工业政策和发展方向。
xxx资源优势转化为经济优势,大力发展石油化学工业的发展格局已经形成。
为了确保油气产量和进口稳步增长,xxx地区确定了在“十一五”期间实现油气勘探开采投入、油气当量、原油加工量年均增长两位数的目标:到2010年,力争油气当量达到xxxx万吨,石油化学工业增加值占全区规模以上工业增加值的比重超过70%。
把xxx建成国家重要的石油天然气生产基地。
按照“大力支持上游,积极介入中游,加快发展下游”的原则,进一步提高油气资源在区内加工的数量和深度,最大限度地延伸石油天然气产业链,做大做强下游产品的精深加工。
……全面推动石油天然气化工业的高速度、跨越式发展。
重点支持xxxxxx等石油石化工业园区优先发展。
xxx是xxx主要石化基地之一。
本项目的实施可为油田钻井、采油提供优质生产用化工原料,节能降耗,促进油田稳产、增产,提高经济效益。
本项目应用、推广的技术处于全国先进水平,对我区石油开采技术水平提高、产业发展和经济竞争力提升具有良好的推动作用。
4、承担单位基本情况xxxx油田技术有限公司地址位于xxxxx石油基地内,占地面积6800m2 ;公司以xxxxxx公司为技术经济依托,在xxx油区首家转化已授权的发明专利技术成果,生产高科技产品油田助剂;由于有得天独厚的地里条件,公司在向油田提供优质油田助剂的同时,能够便利高效地开展售后服务,深受油田欢迎;企业法定代表人xxx,男,xx岁,高级工程师,从事石油开发生产多年。
公司现有职工人数60人,其中高、中级管理、技术人才9人,熟练技工15人。
公司注册资金30万元,固定资产总值500万元,资金负债率为0,现有流动资金50万元。
5、项目实施方案简要介绍⑴技术方案本公司油田助剂生产在—个高9.5m的、钢结构的车间内进行。
主要生产设备是搪瓷反应釜、真空泵、潜水泵、计量罐和贮罐等。
主要生产工艺是将物料称量准确后,用真空泵泵入反应釜中,在一定的温度下反应一定的时间;或者是将各种物料称量准确泵入反应釜中,按比例进行复配。
生产主要分三个工序。
第一工序:注:CMC即羧甲基纤维素钠,分子量242.16n,取代度(DS)>0.45.无毒、无臭、无味。
属阴离子型线型水溶性聚合物,能溶于水生成抗盐和有一定稳定性的粘性溶液,宜保持中性或弱碱性。
第二工序:第三工序:生产工艺流程图(见附图)。
⑵产品方案项目完成后,企业油田助剂年生产能力达到3000吨以上(详见下表)项目主要产品设计产量一览表6、已具备的条件(技术、设备、人员、财务状况)完成了项目各项前期准备工作:项目已经取得库车县《企业投资项目登记备案证》、项目所需其它文件和专利实施《授权委托书》;目前厂址选定、勘测,土建工程设计,设备选型和订购均已完成;项目管理人员、主要技术人员基本到位,企业自筹资金已经到账,已经完成前期投入430万元。
二、项目技术分析1、技术成熟程度、有关部门对本项目科技成果的评价情况项目应用的专利技术成熟度高,项目产品各项指标均已达到行业标准,其产品在胜利油田、大庆油田、中原油田、江苏油田等生产区得到广泛应用和高度评价,深受用户欢迎。
2、项目技术路线项目主要技术来源:国家发明专利(专利号:ZL2004 1 0024325 X)——钻井堵漏液或钻井液。
企业在引进专利技术的同时,根据新疆油区地质特征和油田生产需要,进行技术创新。
以下按产品内容分述技术指标;(1)固体乳化剂500吨/年采用优质抗盐土与不同类别的阴、阳离子表面活性剂做主要原料,经特殊工艺制成,主要适用于油基泥浆,油基解卡剂、混油钻井液、油基悬浮剂及水泡油钻井液等方面。
产品的主要指标见下表:固体乳化剂主要指标一览表(2)磺甲基酚醛树脂(SMP)1500吨/年磺甲基酚醛树脂是一种耐温降失水剂,适用于深井及超深井中,与磺化腐植酸类等复配使用,降低钻井液的高温高压失水量效果甚为显著,并且有抗温(180℃)、抗盐、抗钙等优点。
该产品的主要要指标见下表:主要指标一览表(3)聚丙烯酰铵(PAM)200吨/年聚丙烯酰铵及其水解物被广泛用作钻井液处理剂,作为钻井液的絮凝剂、包被剂,并能改善钻井液流动性能,减小摩阻,提高钻速。
还作为采油作业的油田堵水剂,井下压裂作业中的交联剂,是一种有着广泛用途的油田化学助剂。
该产品的主要指标见下表:聚丙烯酰铵(4)无荧光润滑剂(SNR)500吨/年SNR—1润滑剂采用无毒、低荧光矿物油、植物油、改性剂和表面活性剂做主要原料,经特殊工艺制成,产品系棕黑色油状液体,具有耐高温、低荧光、无毒无味、不挥发及润滑效率高等特点,在钻井液中其使用比例一般为0.5%一2%,使用温度为0-250℃。
该产品的主要指标见下表:无荧光润滑剂(SNR)(5)无荧光防塌剂(SWF—1)300吨/年SWF—1无荧光防塌剂主要解决硬脆性页岩剥落掉块问题,该产品加入钻井液后性能稳定,流变性好,页岩回收率高,相对膨胀率低,不干扰地质录井优点。
该产品的主要指标见下表:无荧光防塌剂(SWF—1)3、计划年产量、年产值、年利税年生油田助剂3000吨以上。
年产值:3879万元,年利税:682.25万元/年(详见下表):主要产品年生产产值单位:万元三、经济分析1.资源、原材料来源(1)充分利用当地资源,国内原材料市场充足,部分原材料经对供应商选择后,常年合同定购。
(2)供电:油区专线供电,可保证本项目用电需要。
(3)供热:本项目部分产品的生产需要一定反应温度,供热蒸汽年需燃气量10000m3。
(4)供水:油区供应。
(5)运输:生产所用原材料均租用汽车运输,列入生产成本,每吨千米10元。
2.投资规模、投资构成(自筹、贷款、其它款项)(1)本项目在执行期内计划新增总投资661万元,已完成投资340万元(企业自筹)。
项目资金筹措表(2)固定资产投资:536万元。
A、土建及辅助设施费用216万元主要建筑物一览表有内容,用于存放部分原料原和成品;B、机械设备及设施费用:320万元机械设备及设施费用一览表甲醇;6m3铁池子和15m3卧式铁罐存放锅炉用水。
(3)公共设施及维修A、供电:油区专线供电,可保证本项目用电需要。
B、供热:本项目部分产品的生产需要一定反应温度,供热蒸汽年需燃气量10000m3。
C、供水:油区供应。
D、运输:生产所用原材料均租用汽车运输,列入生产成本,每吨千米10元。
E、维修:按固定资产原值3%计算。
3.成本分析及投入产出分析生产成本:2925.22万元/年(1)人工工资构成(见表8-3)人工工资表单位:万元(2)生产成本构成:生产成本一览表4.盈亏平衡点、产值、利税额、还贷年限年产值:3879万元,(1)年利润:3879万元/年-3196.75万元/年=682.25万元/年(2)年税金及附加(按年利润的17%计算):682.25万元/年×17%=115.98万元/年(3)年纯利润:682.25万元/年-115.98万元/年=566.27万元/年(4)投资利润率:566.27万元÷561万元×100%=100.94%(5)生产利润率:566.27万元÷3196.75万元×100%=17.71%(6)静态投资回收期(含项目期2年):2年+561万元÷(566.27+53.6)万元/年=2.99年≌3年(7)不确定性风险:A、盈亏平衡点(固定成本275.12万元,每吨产品变动成本9738.77元,每吨销售收入12930元):平衡产量:275.12万元/年÷(12930元/吨-9738.77元/吨)=826.2吨/年;盈亏平衡点:826.2吨/÷3000年吨/年×100%=28.74%B 、财务敏感性分析(见表8-6和图8-1)——因素变化对年总利润的影响表8-6 财务因素变化时年总利润变动表图8-1 财务因素变化时年总利润变动示意图 单位:万元(三) 项目投资评价变化率 不确定因素-15% -10% -5% ±0% +5% +10% +15%销售价格 100.4 294.35 488.3 682.25 876.2 1070.15 1264.1生产成本 1161.76 1001.93 842.09 682.25 522.41 362.58 202.74 建设投资 768.92 740.03 711.14 682.25 653.36 624.47 595.58本项目正常投产后,盈亏平衡点低,财务敏感性适中,在销售价格、生产成本和固定资产投资变动分别在±15%范围内,项目年总利润均为可行。