油田化学药剂.ppt

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油田化学药剂

油田化学助剂评价 应用及管理 油田工艺研究所 李甫 2013年8月; ; ;集输化学剂;目前,采油一厂在用油田化学助剂分5大类:破乳剂、水处理助剂、粘土稳定剂、清防蜡剂、除硫剂。5大类助剂的使用区域涵盖了我厂的稠油、稀油采油作业区以及所有站库。;;;2011年,采油一厂6大类9种油田化学助剂共计消耗费用约5800万元。 2012年,采油一厂6大类9种油田化学助剂的预计费用为6800万元,厂里计划的控制费用为4000万元,实际结算费用为6010.6 万元。 2013年上半年采油一厂所用的破乳剂、除硫剂、清防蜡剂、粘土稳定剂、水处理助剂五大类油田化学助剂共4122吨,费用支出1890万元。其中,除硫剂、粘土稳定剂的实际使用量与年初计划用量差异较大外,其余油田化学助剂的用量基本与年初的计划用量吻合。预计2013年油田化学助剂费用可控制在4000万元以内。; ;概 述;原油含水影响 增大了液流体积,降低了设备和管道的有效利用率 增加了输送过程中的动力消耗 增加了升温过程中的燃料消耗 引起金属管道、设备的腐蚀和结垢 对炼油厂加工的影响(1t水加热汽化后的体积比同等质量的油大10倍,蒸馏中的冲塔危险);破乳剂的破乳机理; ③絮凝-聚结机理(集聚机理) 该机理认为在热能、机械能的作用下,具有一定分子量的破乳剂分散在乳状液中会引起细小的液珠絮凝,使分散相中的液珠集合成松散的团粒,松散的团粒会自动不可逆地集合成一个大液滴,当液滴长大到一定直径后,因油水之间的密度差异,油水自然发生沉降分离。 ④中和界面膜电荷机理(中和机理) 乳状液的液滴表面带有负电荷,其Zeta电位达50mV,致使乳状液体系相当稳定,所以当加入具有一定分子量的阳离子型破乳剂可以对乳状液起到中和界面电荷、吸附桥联、絮凝聚结等作用,因此具有良好的破乳性能。 ;采油一厂已建有原油处理站3座,设计处理能力145×104t/a,均采用大罐热化学沉降工艺。 ;破乳剂现场应用—关键节点参数;;;;脱水温度在30℃左右,破乳剂加药浓度在30ppm左右,可以满足车排子原油的脱水需要 一段油层控制在4m以内,保证原油在沉降罐内有充分的水洗,有利于车排子低含水原油的脱水 一段出油需加热至45℃以上进入净化油罐,以保证车排子高凝原油的外输。;;2013上半年,全厂共使用破乳剂197吨,费用约257万元,主要消耗在稠油处理上。;破乳剂安全注意事项;水处理剂的应用;目前,采油一厂在用水处理剂有:;概 述——污水处理剂;采油一厂在用污水处理站2座,污水的处理能力2.1×104m3/d,在用污水处理站均采用离子调整—旋流反应处理工艺,且均和原油处理站合建。 ; 红浅稠油污水回用锅炉工程采用“离子调整—旋流反应水处理技术” 该技术采用化学和物理方法相结合方式,技术关键在于旋流反应器的内部结构及与之配套的污水处理助剂性能。;关键技术—污水处理助剂体系的优选 ;关键技术—污水处理助剂体系的优选 ;关键技术—污水处理助剂体系的优选 ;关键技术—污水处理助剂体系的优选 ;关键技术—污水处理助剂体系的优选 ;污水处理剂优选;污水药剂体系的管理优化;;;污水处理剂的安全注意事项;概 述——阻垢剂;;影响碳酸钙结垢因素 二氧化碳:分压降低,结垢倾向增大 温度、压力:温度↑溶解度↓,压力↓结垢↑ pH值: pH ↑结垢↑ 盐度:同离子效应、盐效应;碳酸钙 1、机理: Ca2+ + CO32- =CaCO3↓ Ca2+ + 2HCO-=CaCO3↓+CO2↑+H2O 2、特点: 碳酸盐垢是油田生产过程中最为常见的一种垢 在25℃,溶解度0.053g/L;油田防垢技术 结垢本质:油田水成为过饱和,其中一种盐不能再溶解时,则发生结垢。 防垢的本质: 改变系统条件,以增大盐的溶解度 防止晶核化或抑止结晶变大 分离晶核 控制成垢阳离子,主要是螯合二价金属离子 防止沉积,保持固体颗粒在水中扩散并防止在金属表面沉积。; ; ;阻垢剂的安全注意事项;概 述——缓蚀剂;现场使用的缓蚀剂(KL-0308)主要用于红山嘴联合站,投加浓度为30mg/L。室内试验表明:在该浓度下,对腐蚀挂片的腐蚀率低于《红山嘴油田注水水质标准》规定的0.076mm/a的标准。;危险性概述 危险性类别:低毒,对人体无直接危害 侵入途径:皮肤接触 健康危害:对皮肤有一定刺激性 环境危害:对环境无危害 燃暴危险:不易燃,无燃爆危险 急救措施 皮肤接触: 立即用流动清水冲洗干净,然后用2%的苏打水清洗。;概 述——杀菌剂;现场使用的杀菌剂(KL-204)主要用于红山嘴联合站,目的是将水源井中的硫酸盐还原菌(SRB)、铁细菌(FB)以及腐生菌(TGB)消灭或消除至满足注水标准的范围内,以免造成注水管线腐

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