空气泡沫驱注入系统的腐蚀、地层伤害评价及其对策研究

来源 :西安石油大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tecra1234
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
空气泡沫驱在延长油田取得了较好的开发效果,但是其对注入系统的腐蚀、对地层伤害一直是制约该技术应用的瓶颈问题。针对空气泡沫驱注入系统的腐蚀机理、危害程度进行系统研究和评价,筛选出适合延长油田工况条件下的缓蚀剂,研究注入介质(泡沫、空气、地表水)与地层配伍性、从而评价空气泡沫驱对地层的伤害程度、并制定相应对策,是目前急需解决的关键问题。通过对注入系统腐蚀产物的分析可知腐蚀产物主要以氧化铁为主,次之为CaCO3,FeS、SiO2、Al2O3含量则相对较少。腐蚀试验说明:空气压力越高,腐蚀速率越快,这与腐蚀介质中氧分压的增大有关。泡沫液与空气交替注入次数越多,腐蚀速率越高,频繁交替注入使得水与氧气共存。温度越高、氧扩散越快,腐蚀越快。注入空气湿度越大,腐蚀速率越高。在注入系统的腐蚀防护方面,缓蚀剂CT2-17和牺牲阳极保护法可以较好的用于甘谷驿油田空气泡沫驱。在对地层伤害方面,空气与甘谷驿地层原油后会发生低温氧化反应,产生大量的CO2,酸性的二氧化碳气体会溶蚀多孔介质提高储层的渗透率,当地层水pH改变时易产生CaCO3沉淀。更重要的是地层中容易出现细菌堵塞,因此在注空气泡沫驱时需要加入杀菌剂。杀菌剂可有效降低腐蚀速率。起泡剂的腐蚀程度较轻,其中始创起泡剂C的性能最好,最适合甘谷驿油田的空气泡沫驱。本文结果对甘谷驿油田空气泡沫驱的腐蚀机理认识及采取有效的防护措施具有重要的指导意义。
其他文献
随着国际形势的发展变化和我国现代化进程的加快,国民经济的发展对石油产品的需求量越来越大。管道运输作为一种既经济又安全的运输方式,已经成为全球公认的成品油运输主流方
涵道无人机凭借效率高、噪声低、安全性好、具备垂直起降能力等特点,成为近年来无人机研究的热点。传统的涵道无人机采用空气舵面作为控制系统舵机单元,具有各舵面相互耦合、线
学位
深孔加工技术是现代制造业中的重要组成部分,现今主要应用于高新技术产业,例如能源采掘、汽车发动机制造、航空航天、石油化工装备、船舶制造发电设备、仪器仪表等各种领域。
油气井高能气体压裂是靠火箭推进剂的燃气来压裂油气层,在现场压裂作业中往往由于对一些关键技术参数控制不当,要么造成油气井破坏,要么达不到预期的增产增注效果。因此,在进行高
舵机作为航行控制系统的关键部件,在船舶、飞机和导弹等领域应用极为广泛。本文研究的舵机便是针对制导导弹设计的,其原理是按照控制指令信号驱动舵面偏转,从而实现飞行姿势