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  • 简介:摘要随着开发的不断深入,开发难度不断加大,部分高粘度稠油被逐步动用。无法正常开采及输送。目前稠油作为该区块新的原油生产阵地,由于原油粘度高,温度对原油粘度影响显著,其开发中的难题还无成熟经验可循。为此,针对稠油原油性质,进行了一系列降粘研究,利用该块稀油与油溶性降粘剂相结合的降粘工艺技术,在60℃条件下,实现稠油由“半固体”向较好流动性转变。

  • 标签: 稠油开发 油溶性降粘剂 降粘工艺 流动性
  • 简介:摘要稠油油藏大多具有渗透性低、胶结性差和原油粘度高的特点,在开采过程中出砂严重,导致低产低效井增多,严重影响了油田区块开发效果。了解稠油油藏出砂机理对有效控制出砂以及选择合理的防砂方法具有重要意义。本文主要对稠油油藏出砂机理及影响出砂程度的主要因素进行了分析,并提出了稠油油藏防砂技术对策。

  • 标签: 稠油油藏 出砂机理 防治对策
  • 简介:摘要:本文根据稠油分子键断裂的难易程度,将稠油分子键分成杂原子键和C-C键进行分析,并分析了分子键断裂之后的后续反应。关键词:稠油水热裂解层内降粘引言高粘度的稠油能够在催化裂解的作用下将粘度降下来,其中最主要的因素就是大分子的沥青质、胶质分子裂解成2个或多个小分子,并减少分子之间的氢键作用、分子长链之间的缠绕交叉作用、使得沥青质、胶质分子不缠绕成团,而是相对于以前更加均匀的分散在原油之中,从而使得原油粘度大幅度下降。在沥青质、胶质大分子的裂解过程中,键的断裂主要为2种:(1)杂原子键的断裂,包括C-S、C-N、C-O等C-R键的断裂。(2)C-C键的断裂。下面从这俩个方面对大分子键的断裂进行阐述。一、杂原子键的断裂在稠油催化裂解过程中的杂原子断裂由于C原子与S、N、O等杂原子极性不相同,所以属于极性反应。跟据大量的催化裂解实验结果分析,杂原子键中C-S键最易断裂,根据分析有以下3个原因:(1)从S、N、O的原子结构上分析。C、N、O原子属于第二周期,S原子属于第三周期。S原子电子层比N、O原子多一层,使得S-C键健长在3种杂原子中最长,相对原子核对成键电子的束缚力小……

  • 标签: 催化降 反应机理探索 水热
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  • 简介:摘要井筒的压力控制,是计算稠油油藏适度出砂的关键。通常由于稠油中含气比较低,忽略了稠油混砂液中的气体对井筒出砂和压力的影响。那溶解气的析出对井筒压力降的影响到底有多大,是否可以忽略,是一个值得关心的问题。本文通过研究油砂混合液在流动过程中的流态,从流动过程机理分析入手,将气、油、砂三相流动考虑为气、液和油、砂的两相流动,基于压力与溶解气油比、粘度、原油体积系数等参数的关系,对井筒中气、油、砂三相流动机理进行了分析,并对不同溶解气油比情况下井筒压力梯度进行了计算。结果表明,虽然稠油溶解气产量很少,但其对稠油混砂液流动的影响会随着压力降低、气油比的增大而逐渐增大,特别是当压力降到饱和压力一半后,会对井筒压力造成很大的影响。

  • 标签: 稠油 溶解气 井筒压力控制 出砂
  • 简介:在我国经济发展中,国民经济是其发展的支柱产业之一。同时在化工生产中要求诸多介质要应用蒸汽伴热进行输送。本文则详细论述了化工管道的蒸汽伴热装置的相关研究进展,分析了其化工工艺管道伴热管设计。

  • 标签: 化工 工艺管道 蒸汽伴热 设计