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阿赛输油管道是二连油田高寒地区唯一的长距离输油管道,肩负着整个油田的输油任务。为确保管以安全、科学、高效、平稳"输油,针对阿赛线输油实际特点,进行了阿赛线添加CE-H降凝剂输油的可行性研究并付诸现场实施,达到了预期的试验目的,获得了显著的经济效益和社会效益。
二连油田阿赛输油管线,经过几年的运行,管道腐蚀穿孔时有发生,严重影响了安全、平稳输油。因为,管线为埋地敷设,在管道大修定位时,存在盲目性和不准确性,造成大修资金的巨大浪费,特别是2#~3#站间的熔岩地段,管线开挖,施工非常困难。因此,进行管道内检测就十分必要。本文介绍了漏磁内检测技术的原理,依据生产现状,制定的检测方案,对阿赛线1#~3#站问全长102.7公里实施了在线变形和腐蚀检测,并对检测结果进行了验证,根据检测结果,指导管道大修工作,取得了很好的经济和社会效益,说明内检测技术在长输管道上有良好的应用前景。
针对油藏构造复杂,砂体发育不稳定的地质特征,注水开发时间长,采出程度较高,剩余油分布零散的开发现状,加强了基础地质研究,重新落实,组合断点,对区块构造再认识,在此基础上,综合参考多种资料,运用油藏工程方法,开展剩余油分布定量化研究,指出了油藏的调整挖潜方向,不仅使区块增传稳产,而且也为同类型油藏开发提供了可贵经验。
本方法从自然伽玛曲线本身所体现的地区特征入手,着手建立起自然伽玛与孔隙度的关系,从而对低渗透性油层进行评价.
为了配合阿赛线在增加输量情况下的安全生产,节约能源,降低消耗,提高经济效益,1994年通过论证,开展了夏季热力越站输油试验,并取得了成功。1996年4月,我们针对阿赛线输油生产实际情况,对阿赛输油管线采用先进的"改性处理工艺"加降凝剂输油进行了可行性研究。室内实验结果表明,只要在每吨原油中加入50克所筛选降凝剂,阿赛线春、夏、秋季只需1#、5#站进行加热,冬季只需3#、5#、7#站进行加热,就可以保证阿赛线正常输油。通过现场实验,CE-H降凝剂对阿赛管线管输原油具有显著的降凝降粘效果,现场测.点凝固点由加药前的26℃降至10~18℃,并且原油粘度也有大幅度的降低,致使原油的流变必一能得到了改善。加降凝剂原油停输后允许时间较未加剂原油更长。也就是加降凝剂后阿赛管线运行更加安全。
文章介绍了卫城低渗油田在中高含水期,通过构造、储层及剩余分布研究,针对事故井多的状况,根据"储量、井网、高效"原则布置调整更新井实现油田稳产上产的做法及效果。
针对在阿尔善油田的恶劣气候和环境条件下,使用WINDOWS操作平台、INTOUCH人机过程控制软件和FOXPRO数据库管理系统和相配套的仪器仪表设备,并使用无线集群系统解决数据和话音通讯,建立一套油田三级自动化监测系统,实现计配站无人职守.
文章介绍了文明寨极复杂断块油田特高含水期深化油藏构造、剩余油分布认识的方法和结果;总结了在新认识基础上,应用新技术新工艺进行针对性较强的调整与治理,实现了继"人五"高效开发后的控水稳油。
蒙古林砂岩油藏是一中高渗透普通稠油油藏,地下原油粘度高达125mPa·S,储层非均质性强,水驱波及系数小,驱油效率低.该油藏89年10月全面投产投注,1995年12月6日正式开展注聚合物现场试验,注聚合物两年来,效果比较明显。在地下原油粘度大于100mPa·S的油藏中开展注聚合物试验,在国内外尚属首例,而且在注聚合物地面工艺上也进行了一些新的尝试。
马寨油田是89年8月投入开发的新建复杂断块油田,在产能建设及注水开发过程中一直追求高速高效,并取得成功,投入开发一年半收回全部投资,开发不到十年,采出程度已达26.21%,1业采出程度已达70%以上,最高采油速度达5.2%,阶段平均采油速度保持3%,剩余可采储量采油速度一直保持在12~24%之间,即使在含水接近90%的特高含水阶段,采油速度仍保持在2%以上,其成功的做法为其它不断块油田实现高速高效开发提供了经验。
在德克萨斯州西部的二叠纪盆地,有许多油井存在与酸化有关的酸渣问题,不同油井的酸渣是相同的,经鉴定是被富含沥青烯的有机固体所稳定的一种粘性乳状液。原油中酸渣的形成随着沥青烯和树脂的含量、原油的基类数和酸中的Fe3+含量的增加而增加。在测试的9种工业用酸体系中,只有3种对防止酸渣的形成有效,都采用了新颖的控铁技术,即三价铁离子的催化还原。有几种工业溶剂和普通溶剂体系能有效分解酸渣,其中包括一种芳香族溶剂(如二甲苯)与异乙醇(以2:1的体积比配制或与乙二醇-丁醚(EGMBE)(以2:1或3:1的体积比配制)的混合液。酸的配方和溶剂体系的选择原则是效益好、操作安全,已在矿场成功实施。如果在二叠纪盆地的一些油井上早日采用该研究成果,可以从99口井中多采出原油574桶/天,据此估计一年可增加收入300万美元。
利用有效的手段以提高原油的总投出率是人们努力追求的目标。本文介绍了目前颇受重视的优化原油掺炼比和采用高分子活化剂强化原油蒸馏以提高原油拔出率的方法及原理。
针对呼炼催化装置在电液塞阀应用的几个问题分析说明电液塞阀系统具有很好的应用前景。