999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

油田回注水質的腐蝕性模擬試驗研究

2015-06-23 16:22:30呂煒杰杜小天
上海理工大學學報 2015年2期
關鍵詞:水質分析

張 強, 詹 詠, 董 濱, 呂煒杰, 李 響, 杜小天

(1.上海理工大學環境與建筑學院,上海 200093;2.寧波理工學院土木建筑工程學院,寧波 315100)

油田回注水質的腐蝕性模擬試驗研究

張 強1, 詹 詠1, 董 濱2, 呂煒杰1, 李 響1, 杜小天1

(1.上海理工大學環境與建筑學院,上海 200093;2.寧波理工學院土木建筑工程學院,寧波 315100)

針對油田回注水質惡化的問題,用室內試驗對現場管線注水的全過程進行模擬,試驗管線裝置與現場注水管線比例相等.試驗分別獲取了不同材質管線的水樣,測定了各水樣的相關水質指標和水中懸浮物的元素組成,并探討了回注水質對注水管線的腐蝕和水質逐漸變差的原因.結果表明,管線的腐蝕對于回注水質中含油量和總懸浮固體含量的影響較大,通過對懸浮固體進行EDS能譜分析可得出管線腐蝕的產物對于回注水質惡化的影響作用,最終得出管線的腐蝕是引起回注水質惡化的主要原因.

回注水質;管線腐蝕;懸浮物;水質分析

近年來,油田注水驅油技術已得到了廣泛的應用[1-3],油田污水作為注水水源回注地層,既有利于保護環境,又具有比其它水源更好的驅油效果,因而被廣泛采用.但是油田污水中含有較高的懸浮固體[4]、浮化油[5]、細菌[6]及有害離子[7]等.大量的油田開發實踐表明,注水水質是影響注水工藝和效果的主要因素之一[8-10].因此,對注水水質的研究具有十分重要的現實意義.

目前,油氣田腐蝕的研究主要集中在引起腐蝕的氣體[11-13]、離子[14]、微生物[15],對腐蝕過程及產物的影響[16],模型的建立[17]以及對過程的控制上[18-19].研究注水水質的問題尤顯重要,水質中含油量和懸浮固體含量的增加會嚴重堵塞微細注水孔,直接影響注水壓力,注水難度增大,因此,含油量和懸浮固體含量也常常作為水質是否惡化的標志[16].從國內外的油田污水回注資料[20-22]來看,各國對水質的具體要求各不一樣,油田的注水水質標準各不相同,因此對回注水水質惡化的原因研究較少.

本文針對當前油田回注水水質惡化的問題進行了研究,所研究的水質主要來源于遼河油田,隨著回注注水的深入,管線中回注水質中的含油量和總懸浮物含量嚴重超出了石油天然氣行業標準SY/ T5329—94中碎屑巖油藏注水水質推薦指標及分析方法中的B1級標準[21].為了科學地解釋水質惡化的原因和現象,利用室內試驗模擬現場注水流程中管線注水的過程,研究了回注水質對15Cr Mo合金鋼的腐蝕作用,驗證了管線的腐蝕對回注水質中含油量和總懸浮固體含量的影響,探討了管線的腐蝕對回注水質的惡化作用以及解決方法.

1 試驗部分

1.1 試驗材料

模擬試驗的原水采用低溫(<4℃)保存,從遼河油田采油廠運回.管線選取2種材料,一種是有機玻璃;一種是與現場相同的管材15Cr Mo合金鋼.注水動力方面采用蠕動泵,整個注水管線經蠕動泵的部分采用軟管,而其它部分采用不同材質的管線.模擬試驗連續進行60天,在此期間保持裝置的連續穩定運行.為了方便對上述2種不同管材的對比,對其分別命名,用有機玻璃做成的裝置命名為P#,用15Cr Mo合金鋼做成的裝置命名為S#.

1.2 水質分析和懸浮固體測定方法

采用哈希儀器DR2800和ICP-IC分析測定回注水中的陰、陽離子;硅鉬藍分光光度法測定含硅量;紅外測油儀MAI-50G測定含油量;采用馬爾文MS-2000激光粒度分布儀來測定油滴粒徑中值.懸浮固體分析測定采用EDS-SEM能譜分析對其元素進行測定,型號Hitachi S-4800.

2 結果分析與討論

2.1 試驗的水質變化結果及分析

連續運行60天后,將原水與經過P#和S#的水質進行相關指標的檢測測定,其結果如表1所示.

表1 模擬試驗各水質相關指標測定Tab.1 List of measured water quality indexes in simulation experiment

由表1的分析結果可知,采用合金鋼制作的注水管線中總鐵的含量明顯增大,是原水的2倍多,表明水質的腐蝕性較強.采用合金鋼制作的注水管線中,含油量、總懸浮固體(TSS)含量和油滴粒徑中值都明顯大于原水含量,表明水質已經惡化.采用有機玻璃制作的注水管線中總鐵含量基本不變,含油量、總懸浮固體含量和油滴粒徑中值也與原水的含量基本一致,說明水質并沒有惡化.試驗表明,含油量、總懸浮固體含量和油滴粒徑中值的增大與水質中總鐵含量具有正相關性,總鐵含量的增大直接影響了水質的惡化,這是由于鐵離子能夠破壞乳化油滴的穩定性,導致乳化油滴破乳.

2.2 試驗產生的懸浮物元素成分及結果分析

將模擬試驗中產生的懸浮固體利用能譜分析儀(EDS)進行元素成分分析,其測定結果如圖1—3所示.

圖1 原水微量懸浮固體EDS分析Fig.1 EDS analysis of the suspended solids in raw water

圖2 P#裝置出水中總懸浮固體EDS分析Fig.2 EDS analysis of the total suspended solids in P#effluent

根據上述能譜測定的元素成分結果,分別對原水、P#水質和S#水質的懸浮物進行元素和化合物分類分析,并選取摩爾含量最多的9種元素進行對比,結果如表2所示.

表2 原水、P#水質和S#水質懸浮固體的EDS分析結果Tab.2 EDS analysis of the suspended solids in raw water,water of P#and S#

圖3 S#裝置出水中總懸浮固體EDS分析Fig.3 EDS analysis of the total suspended solids in S#effluent

從表中可以看出,C含量最大,說明懸浮物的組成物質中有機物的含量最高,從而也證明了懸浮物的大部分是由油滴顆粒參與形成.O含量僅次于C,并且具有大量的金屬元素,說明懸浮物的組成中必然有大量的金屬氧化物或氫氧化物;由于金屬元素中,Fe含量較多,故絕大部分為鐵的氧化物或氫氧化物,即金屬中的主要組成是由腐蝕引起的.此外,Al含量也較多,說明懸浮物的形成與鋁離子及其氫氧化物的絮凝聚合有關.在懸浮物元素組成中,還存在一定量的Ca,Mg,Si等物質,說明懸浮物質中存在結垢物質.再將上述列表中的元素組成進行分析,如圖4所示.

圖4 不同水質中總懸浮固體的元素百分含量對比圖Fig.4 Comparison chart of the total suspended solids contents in different water quality

由圖4可知,3種不同水質產生的總懸浮固體的元素含量中,Fe含量變化最為明顯,其它元素所占的比例相當,并且沒有明顯變化.其中,原水和P#水質形成的懸浮固體中的C,O,Ca,Fe等的百分含量相當,S#水質中的Fe含量明顯高于原水和P#水質.這說明由于水質對于15Cr Mo合金鋼的腐蝕作用明顯,使得產生的部分腐蝕產物與乳化油滴發生了某種反應而形成了懸浮固體.

3 結 論

注水水質對15Cr Mo合金鋼管線產生了腐蝕,在管線中產生了一定量的腐蝕產物,所產生的腐蝕產物對于注水水質的惡化具有最主要的作用.回注水中含有的細菌(如硫酸鹽還原菌、鐵細菌)、溶解性有害離子(如Cl-,HCO-3)、溶解性氣體(如CO2,O2,H2S),都會導致注水管線的腐蝕.

部分腐蝕產物對于注水水質中的乳化油滴具有脫穩作用,促使油滴粒徑增大,可測的含油量數值增大,并且與油滴發生反應而形成大量的懸浮物.可見部分懸浮物的形成是由于破乳后的油與結垢物質發生聚集作用,建議對含油量的控制執行B1級以上標準.

減小管線的腐蝕程度,對于保障回注水質具有重要意義.注水管線的腐蝕會進一步引起溶解性油含量和懸浮固體增加,即腐蝕是引起水質惡化的主要原因,為解決當前油田回注水水質惡化的問題,建議控制管線腐蝕.

參考文獻:

[1] Herrera L K,Videla H A.Role of iron-reducing bacteria in corrosion and protection of carbon steel [J].International Biodeterioration&Biodegradation,2009,63(7):891-895.

[2] 吳紅軍,張鐵鍇,王寶輝,等.油田回注水水質劣化原因及機理分析[J].油氣田地面工程,2005,24(1): 25-27.

[3] Muthukumar N.Petroleum products transporting pipeline corrosion——a review[M]//Fanun M.The Role of Colloidal Systems in Environmental Protection.Amsterdam:Elsevier,2014:325-334.

[4] Nesic S.Key issues related to modelling of internal corrosion of oil and gas pipelines——a review[J]. Corrosion Science,2007,49(12):4308-4338.

[5] Hilleary J,DeWitt J.Corrosion rate monitoring in pipeline casings[J].Materials Performance,2014,53 (3):28-33.

[6] 萬泰力,劉金可,門秀華.大慶油田采油污水腐蝕因素分析[J].油氣田地面工程,2008,27(2):29-30.

[7] 周海剛.勝利油田回注水沿程水質變化因素分析及對策措施[J].中國科技信息,2012(20):73.

[8] Ma Y T,Li Y,Wang F H.Corrosion of low carbon steel in atmospheric environments of different chloride content[J].Corrosion Science,2009,51(5):997-1006.

[9] Santosh P S,Etsushi T,Yoshitaka A,et al.Cathodic pulse breakdown of anodic films on aluminium in alkaline silicate electrolyte——understanding the role of cathodic half-cycle in AC plasma electrolytic oxidation[J].Corrosion Science,2012,55:90-96.

[10] Zhang G A,Lu M X,Chai C W,et al.Effect of HCO-3concentration on CO2corrosion in oil and gas fields [J].Journal of University of Science and Technology Beijing,2006,13(1):44-49.

[11] Gao M,Pang X,Gao K.The growth mechanism of CO2corrosion product films[J].Corrosion Science,2011,53(2):557-568.

[12] Zhang Y C,Pang X L,Qu S P,et al.Discussion of the CO2corrosion mechanism between low partial pressure and supercritical condition[J].Corrosion science,2012,59:186-197.

[13] Dong B,Xu Y,Deng H,et al.Effects of pipeline corrosion on the injection water quality of low permeability in oilfield[J].Desalination,2013,326: 141-147.

[14] 周國信,雷寶艷.油田采出水對注水系統腐蝕機理的探討[J].遼寧化工,2011,40(3):304-306.

[15] Mao B.A systematic and comprehensive approach in analyzing produced water re-injection[J].Journal of Petroleum Science and Engineering,2011,80:14-15.

[16] Wang T,Yang S L,Zhu W H.Law and countermeasures for the casing damage of oil production wells and water injection wells in Tarim Oilfield[J].Petroleum Exploration and Development,2011,38(3):352-361.

[17] Liu D,Liu H Q,Li L,et al.Corrosion of water injection system in Shengli Oilfield[J].Anti-Corrosion Methods and Materials,2013,60(4):185-191.

[18] Bader M S H.Innovative technologies to solve oilfields injection sulfate problems.Desalination,2006,201:121-129.

[19] Ketrane R,Leleyter L,Baraud F,et al. Characterization of natural scale deposits formed in southern Algeria groundwater.Effect of its major ions on calcium carbonate precipitation[J].Desalination,2010,262(1/2/3):21-30.

[20] Bala N,Singh H.Accelerated hot corrosion studies of cold spray Ni--50Cr coating on boiler steels[J]. Materials and Design,2010,31(1):244-253.

[21] Fry A,Adams B.An investigation into the likely impact of oxy-coal retrofit on fire-side corrosion behavior in utility boilers[J].International Journal of Greenhouse Gas Control,2011,5:179-185.

[22] Revie W R,Uhlig H H.Corrosion and Corrosion Control[M].4th ed.Canada:Wiley-Interscience,2008.

(編輯:董 偉)

Experimental Simulation on the Ef fect of Corrosion on Oilfield Reinjection Water Quality

ZHANGQiang1, ZHAN Yong1, DONGBin2, LV Weijie1, LI Xiang1, DU Xiaotian1
(1.School of Environment and Architecture,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai 200093,China;2.School of CMI Engineering and Architecture,Ningbo Institute of Technology,Ningbo 315100,China)

Aiming at the problem of oilfield reinjection water quality deterioration,the water injection process in field pipeline was simulated as an injection process in an experimental pipeline in the lab.The simulative experimental facility was designed in strict proportion to the field water injection pipeline.Water samples in different material pipelines were collected in the experiment,the relevant water quality indexes were determined and the elements of suspended solids in water samples were analyzed.The reasons of why reinjection water results in the corrosion of water injection pipelines and poor water quality were probed.The results show that pipeline corrosion influences greatly the amount of oil and total suspended solid contaiminants in reinjection water. Through the EDS analyses of suspended solids,the effect of pipeline corrosion products on reinjection water quality deterioration was discussed.It is concluded that pipeline corrosion is the main cause of reinjection water quality deterioration.

reinjection water quality;pipeline corrosion;suspended solids;water quality analysis

X 5

A

2014-01-27

國家自然科學基金資助項目(51279108);上海市教委基礎研究重大項目(13DJ1400105);上海市大學生創新創業訓練計劃(SH2013109,SH2014122);寧波市社會發展科技項目(2012C50038)

張 強(1983-),男,本科生.研究方向:水污染控制工程.E-mail:1010272680@qq.com

詹 詠(1971-),女,副教授.研究方向:水污染控制工程.E-mail:jannet6@163.com

1007-6735(2015)02-0169-05

10.13255/j.cnki.ju sst.2015.02.014

猜你喜歡
水質分析
水質抽檢豈容造假
環境(2023年5期)2023-06-30 01:20:01
隱蔽失效適航要求符合性驗證分析
一月冬棚養蝦常見水質渾濁,要如何解決?這9大原因及處理方法你要知曉
當代水產(2019年1期)2019-05-16 02:42:04
這條魚供不應求!蝦蟹養殖戶、垂釣者的最愛,不用投喂,還能凈化水質
當代水產(2019年3期)2019-05-14 05:42:48
電力系統不平衡分析
電子制作(2018年18期)2018-11-14 01:48:24
圖像識別在水質檢測中的應用
電子制作(2018年14期)2018-08-21 01:38:16
電力系統及其自動化發展趨勢分析
濟下水庫徑流水質和垂向水質分析及評價
中西醫結合治療抑郁癥100例分析
在線教育與MOOC的比較分析
主站蜘蛛池模板: 极品国产一区二区三区| 91久久性奴调教国产免费| 伊人91在线| 成色7777精品在线| 亚洲V日韩V无码一区二区| 中文一区二区视频| 尤物视频一区| 又粗又大又爽又紧免费视频| 91久久偷偷做嫩草影院免费看 | 亚洲色图欧美激情| 波多野结衣一二三| 国产综合欧美| 久久久成年黄色视频| 久久婷婷人人澡人人爱91| 日韩毛片在线视频| 无码丝袜人妻| 91小视频在线观看| 欧美精品H在线播放| 毛片久久久| 国产精品一区在线观看你懂的| 97超爽成人免费视频在线播放| 成人午夜亚洲影视在线观看| 91亚洲影院| 亚洲欧美日韩动漫| yjizz国产在线视频网| 污污网站在线观看| 亚洲视频色图| 免费国产福利| 99在线小视频| 国产a v无码专区亚洲av| 久久精品一品道久久精品| 国产a v无码专区亚洲av| 九九久久99精品| 粗大猛烈进出高潮视频无码| 国产乱码精品一区二区三区中文 | 中文毛片无遮挡播放免费| 久久精品国产亚洲麻豆| 欧美国产日韩在线| 一区二区三区成人| 欧美精品高清| 精品1区2区3区| 亚洲天堂视频在线观看免费| AV天堂资源福利在线观看| 狠狠v日韩v欧美v| 色婷婷久久| 亚洲欧洲日韩国产综合在线二区| 国产91在线|中文| 91精品国产91久久久久久三级| 欧美一区中文字幕| 超碰aⅴ人人做人人爽欧美| 亚洲天堂日韩av电影| 国产高清在线观看91精品| 亚洲午夜18| 亚洲一级毛片在线观播放| 国产无人区一区二区三区| 欧美午夜视频| 亚洲无码视频一区二区三区| 91精品国产麻豆国产自产在线| 欧美一区二区自偷自拍视频| 蝴蝶伊人久久中文娱乐网| 亚洲第一成年人网站| 无码日韩视频| 国产不卡网| 97色伦色在线综合视频| 毛片网站免费在线观看| 免费中文字幕一级毛片| 91久久偷偷做嫩草影院免费看| 日韩毛片免费观看| 亚洲国产91人成在线| 精品国产免费观看一区| 亚洲国产精品美女| 人人妻人人澡人人爽欧美一区| 国产成人a在线观看视频| 波多野结衣AV无码久久一区| 日韩色图区| 国产福利在线观看精品| 美女啪啪无遮挡| 日本www在线视频| 国产亚洲精品在天天在线麻豆 | 国产精品13页| 日韩高清在线观看不卡一区二区| 久久精品最新免费国产成人|