馬龍(中海油能源發展股份有限公司工程技術分公司 天津 300452)
隨著海上勘探程度的提高,新發現的油田中稠油所占的比重越來越大,很多油田進入高含水期,提高稠油油田的采收率技術尤為重要。聚合物驅在我國陸地油田是比較成熟的提高采收率技術。采用該技術,陸上油田采收率能提高10%以上[1]。
中海油于2003年至今,在渤海區域,綏中36-1油田I期、旅大10-1油田均已開展了大范圍的聚合物驅工作[2]。為了更有效的實施聚合物驅工作,各種優化工藝研究[3]和改進技術層出不窮,但是流程及設備結垢問題一直沒有解決。
本文對此問題,從聚驅工藝、水質、藥劑等方面進行了研究分析,闡述了工藝過程中,溫度變化,壓力變化以及聚合物溶解過程對結垢的影響。
結垢嚴重部位主要是溶解罐內壁、輸送泵過濾器、喂入泵過濾器、熟化罐內壁以及高壓注入管線流量分配器等部位。我們對垢樣分析采用X射線衍射法、X射線熒光光譜進行檢測,根據衍射譜圖和電鏡能譜的數據可判斷垢樣無機結晶成分主體為(Mg0.03Ca0.97)CO3約占90%以上,,可知結垢主要來源于水中二價離子的碳酸鹽。
結垢對流程中的運轉設備和流程均造成了了破壞:結垢造成螺桿喂入泵定子轉子磨損嚴重;造成柱塞泵凡爾總成、柱塞嚴重磨損,彈簧斷裂;兩位電動蝶閥的動作因密封面結垢關閉不嚴,內漏回流,甚至無關閉反饋信號;熟化罐內壁結垢到一定厚度后,發生龜裂脫落,堆積在底部,造成出入口堵塞。
渤海灣油田平臺注聚配注系統[5]采用了聚合物母液間歇配制、目標液分井注入的工藝。溶解罐水粉混合頭的混合過程:配注水通過縮頸噴嘴后呈霧狀噴出,與高速空氣流攜帶下的聚合物顆粒發生撞擊接觸混合,混合后的溶液進入溶解罐進行攪拌,并通過輸送泵送至熟化罐。分析和檢測在此過程,有理由認為會發生如下變化:
溫度突降:65℃-70℃的配注水呈霧狀與常溫空氣以及聚合物顆粒混合后,溫度突降至50-53℃。
氧化反應:通過高速氣液相的撞擊混合,液相組分必然急劇增大氧氣接觸面積。
壓力突降:配注水的壓力從1MPa經過噴嘴后,突降為常壓。
熟化過程:聚合物混配液在熟化罐中不斷攪拌,聚合物分子在水中逐步展開,粘度逐漸增大,同時由于熱損失,溫度有緩慢降低。
高壓泵注入過程:喂入泵將溶解熟化后的溶液初步增壓1MPa后,送至高壓注入泵,增壓到8-12MPa后,經過分配器與高壓來水混合后,注入井下。
通過工藝過程分析,我們看到整個過程發生了溫度、壓力、水溶氣這三個參數的變化。因此,我們主要分析這三個條件的變化影響。
取樣LD10-1和SZ36-1油田注聚水樣進行水質分析,結果表明Ca2+濃度約800mg/L,Mg2+濃度約250mg/L,CO32-濃度約0.00mg/L,HCO3-濃度平均16omg/L,Cl-濃度平均5500mg/L。
為了更加深入的探討pH值沉淀影響,做了如下實驗,首先測定溶解聚合物之后的聚合物溶液pH,使用NaOH溶液調節注入水的pH,之后按照水質分析標準,滴定不同pH注入水的鈣離子含量,滴定結果如下:

表1 不同pH值注入Ca2+水含量
通過實驗表明,溶液中的Ca2+含量隨pH升高而降低,當pH=10時,已經出現明顯沉淀。根據結垢傾向預測結果,由此可看出pH值對結垢的影響很大,隨著pH值的增大結垢量增大。
目前采用的多為線性聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺[6]在生產過程中,需要使用NaOH進行水解,所以,一般稱為水解聚丙烯酰胺。
由于化學式(1)存在化學平衡,OH-的不斷加入,造成反應向生成CO32-的方向移動,最終導致生成CaCO3的沉淀。特別是殘留NaOH過多,將對ph產生影響。
模擬了條件:壓力1atm,流量30m3/h,ph=7的溫度對結垢影響,結果如下表:

表2 溫度對鈣鎂二價離子的溶解度影響
通過模擬數據可以知道,溫度對鈣鎂二價離子的溶解度影響明顯。
模擬了條件:溫度50℃,流量30m3/h,ph=7的壓力對結垢影響,通過模擬數據表明壓力對鈣鎂二價離子的溶解度影響很有限。
通過對垢樣分析,發現垢樣主要由無機結晶成分(Mg0.03Ca0.97)CO3組成,約占90%以上,其余為少量的硅鋁酸鹽物質,可知水中的高硬度,是注聚結垢的主要內因,其中主要是鈣離子所形成的碳酸鈣垢。
通過對目前的工藝流程分析,結合模擬實驗,結果表明:壓力變化對結垢現象影響較小,可以忽略不計;溫度對鈣鎂鹽的溶解度影響較明顯,溫度在70℃下,降低20℃,能夠導致氯化鈣鹽的溶解度減少10%以上,是結垢的主要因素。ScaleChem垢化學分析系統結垢趨勢預測結果表明pH值對結垢的影響很大,隨著pH值的增大結垢量增大。pH值升高,會導致鈣離子的溶解度降低,造成沉淀。
改造流程以及相關設備,減少流程各個環節熱量的損耗,特別是熱損失最大的水粉混合頭配液過程,改變風送混合方式為重力下落混合,這些措施有利于改善結垢形成。嚴格控制聚合物產品中殘余NaOH含量,也可以通過添加緩沖弱酸來去除其對ph值的不利影響。以及加入相應的阻垢劑,可以減緩結垢的形成,減少因此造成的設備磨損。
通過以上多項措施的改進,目前,海上小平臺聚驅流程設備的結垢對流程的影響得到了有效的控制。
[1]周守為,韓明,張健,等.用于海上油田化學驅的聚合物研究[J].中國海上油氣,2007,19(1):25-29.
[2]張賢松,孫福街,馮國智.渤海稠油油田聚合物驅影響因素研究及現場試驗[J].中國海上油氣,2007,19(1):30-34.