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抗凝析油泡排劑SH-1的泡沫性能研究與應用

2021-08-10 07:39:42孫玉鵬吳向陽張穎閆旭濤路建萍
應用化工 2021年7期
關鍵詞:實驗

孫玉鵬,吳向陽,張穎,閆旭濤,路建萍

(1.陜西省石油化工研究設計院,陜西 西安 710054; 2.延長油田股份有限公司杏子川采油廠,陜西 延安 717400)

天然氣井在開發過程中由于烴類凝析液的生成,邊水、底水、注水的推進以及壓裂、酸化等作業措施,造成井筒內不斷積液,隨著氣田的開發,部分低壓、低產氣井由于產量低不能完全滿足氣井攜液生產的要求,導致氣井無法正常生產,從而使產氣量下降,甚至壓死氣井[1]。在凝析油含量>20%的氣井中,許多起泡劑產生的泡沫會在 1~ 2 min內消失,甚至不產生泡沫[2],因此凝析氣井的泡沫排水采氣工藝和泡排劑的選取及加注工藝,成為凝析氣井泡沫排水采氣的關鍵因素。本文對耐凝析油泡排劑SH-1進行大量室內性能評價及現場應用實驗,表明該泡排劑抗高凝析油、抗高礦化度、抗硫化氫性能優良,適用于高含量凝析油、高礦化度地層水及含硫化氫較高的天然氣井積液的排除。

1 實驗部分

1.1 試劑與儀器

泡排劑SH-1(淡黃色液體),自制,其配方組成(質量比)為:三聚環氧六氟丙烷酰胺甜菜堿∶椰油酸單乙醇酰胺磺基琥珀酸單酯二鈉∶椰油酰胺丙基甜菜堿∶輔料=(5~10)∶(15~20)∶(20~30)∶(50~60),易溶于水,pH=7~8,密度1.05~1.20 g/cm3;氯化鈣、氯化鈉、氯化鎂、硫酸鈉、石油醚均為化學純。

Ross-mile恒溫攜液儀;2151型羅氏泡沫儀;LZB-FA30S轉子流量計;高壓氮氣瓶;HH-2超級恒溫水浴等。

1.2 實驗方法

中石油天然氣Q/SY 1815—2015《排水采氣用起泡劑技術規范》,GB/T 13173.6—2000《洗滌劑發泡力的測定》,SY/T 6465—2000《泡沫排水采氣用起泡劑評價方法》,SY/T 5273—2000《油田采出水用緩蝕劑性能評價方法》。

2 結果與討論

2.1 最佳濃度確定

配制不同質量濃度的SH-1泡排劑蒸餾水溶液,測試泡排劑在各質量濃度下的起始泡沫高度(H0)、5 min 泡沫高度(H5)及氣體流量3.0 L/min、15 min的攜液量,實驗溫度65 ℃,結果見圖1。

圖1 泡排劑加入濃度對泡沫高度及攜液量影響Fig.1 Influence of foaming agent concentration on foam height and liquid carrying capacity

由圖1可知,隨著泡排劑質量濃度的增加,泡沫高度逐漸增大,當泡排劑質量分數為0.5%時,泡沫高度及攜液量趨于平穩,起始高度162 mm、5 min泡沫高度164 mm,攜液率148 mL,泡排劑在質量分數>0.5%時,泡沫高度及攜液量變化不大,這是因為表面活性劑達到了臨界膠束濃度時,泡沫高度及攜液量不再增加[3]。考慮經濟性因素,選擇質量分數0.5%為該泡排劑的最佳加入濃度,以下實驗均在該濃度下測定。

2.2 抗溫能力測試

大部分氣井底部溫度較高,要求泡排劑必須具有一定的耐溫能力,為了測試泡排劑在高溫下的性能,參照中石油天然氣Q/SY 1815—2015《排水采氣用起泡劑技術規范》要求,將其在100 ℃ 條件下老化16 h,然后配制成80 g/L礦化度、0.5%泡排劑水溶液,測試其不同溫度下的發泡力及攜液能力,結果見圖2、圖3。

圖2 溫度對攜液量的影響Fig.2 Influence of temperature on liquid carrying capacity

圖3 溫度對發泡力的影響Fig.3 Influence of temperature on foaming force

由圖2和圖3可知,隨溫度升高,在50~90 ℃范圍內,泡排劑的發泡力和攜液量變化不大;老化前后的發泡力及穩泡性、攜液量相當,表明SH-1泡排劑具有較好的抗溫性能。

2.3 抗凝析油能力測試

實驗用石油醚做抗凝析油實驗。將石油醚按一定比例加入配制好的80 g/L礦化度、0.5%泡排劑溶液中,在65 ℃水浴中放置30 min,進行攜液量性能測試。參照中石油天然氣Q/SY 1815—2015《排水采氣用起泡劑技術規范》要求,實驗溫度65 ℃,結果見圖4。

圖4 凝析油加入比例對攜液量的影響Fig.4 Influence of condensate oil addition ratio on liquid carrying capacity

由圖4可知,當體系中凝析油的含量<30%時,泡排劑的攜液量變化不大,當>35%時,攜液量急劇下降。這說明這種泡排劑適用于凝析油含量小于30%。這是因為凝析油對表面活性劑水溶液體系的物理化學性質(如表面張力、界面張力、溶解性等)的影響,造成了妨礙泡沫生成的條件,烴類滲入被氣泡包圍的表面活性劑液膜,然后向泡膜兩面上擴展,在泡膜面上形成像凸透鏡一樣的擴張的單分子膜。吸附在泡膜面上的泡沫劑分子被擠出并生成新的表面膜,根據結構力學性質,此表面膜強度較差,不穩定,于是發生了泡沫的破壞[4]。

2.4 抗礦化度能力測試

按照Q/SY 1815—2015中礦化水配制方法,分別配為50,100,150,200,250 g/L的礦化度、0.5%SH-1泡排劑溶液,模擬地層水,測試泡排劑的耐鹽性能,在 65 ℃下實驗,結果見圖5。

由圖5可知,SH-1泡排劑在0~150 g/L礦化度范圍內,起泡力及攜液量變化不大,礦化度>150 g/L 時,泡排劑及攜液量緩慢下降,但仍能夠滿足規范技術要求,表明該泡排劑耐鹽性能較好。這是因為當體系內有鹽存在時,會在液膜上形成兩層離子吸附的雙電層結構,隨著電解質濃度逐步增加,泡沫液膜的擴散雙電層被壓縮,相斥作用減小,膜變薄速度加快,因而泡沫穩定性明顯減弱[5]。

圖5 礦化度對泡沫高度及攜液量的影響Fig.5 Influence of salinity on foam height and liquid carrying capacity

2.5 腐蝕速率測定

按照Q/SY 1815—2015《排水采氣用起泡劑技術規范》中的實驗條件,測試發泡劑的腐蝕速率。配制腐蝕介質:80 g/L礦化度水溶液、硫化氫濃度 500 mg/L 和二氧化碳濃度250 mg/L、1 000 mg/L發泡劑濃度,試片處理及操作按照SY/T 5273—2000《油田采出水緩蝕劑性能評價方法》進行,腐蝕試片用N80碳鋼材質(50 mm×10 mm×3 mm),同時做4個平行掛片,試驗溫度70 ℃,放置時間72 h,實驗結果見表1。

表1 試片在加入泡排劑腐蝕介質中的緩蝕效果Table 1 Corrosion inhibition effect of the test piece in the corrosive medium with foaming agent

由表1可知,SH-1泡排劑平行 4個試片的腐蝕速率都低于0.076 mm/a,掛片表面光亮,無腐蝕斑痕,達到Q/SY 1815—2015標準中泡排藥劑緩蝕性能的技術指標要求。

2.6 現場試驗

在陜北井區進行了現場試驗,選取了不同油水比的兩口氣井進行加注,加注前該井油壓持續降低,壓差明顯增大,判斷井底有部分積液。加注抗油泡排劑SH-1,連續加注10 d泡排劑,積液排出,產氣量迅速增加,后期氣井間斷產水,并迅速排出,加注前后氣量變化見表2。

表2 氣井加入泡排劑氣量的變化對比Table 2 Comparison of changes in gas volume of bubble exhauster added in gas wells

由表2可知,施工前,由于該井底部有積液,產氣量降低,嚴重影響氣井的正常生產,加注后,井底積液排出,氣量增加顯著,產量穩定,泡排效果較好。建議油壓下降后繼續加注SH-1泡排劑,維持氣井正常生產。

3 結論

(1)泡排劑SH-1加入質量濃度為0.5%時,泡沫的穩定性、起泡性能及攜液量優良,均達到Q/SY 1815—2015《排水采氣用起泡劑技術規范》中技術要求,SH-1泡排劑適合高礦化度、高含凝析油及硫化氫氣井的泡沫排水采氣。

(2)現場試驗表明,井底部有積液、產氣量降低、嚴重影響正常生產的氣井,加注泡排劑SH-1后,氣井氣量增加顯著,產量穩定,泡排效果較好。建議油壓下降后繼續加注SH-1泡排劑,維持氣井正常生產。

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