吳 鵬,李 澤,葉 鵬,許騰瀧
中國石油冀東油田公司南堡油田作業(yè)區(qū),河北唐山 063200
南堡油田屬于灘海油田,地面設(shè)施為人工島和導(dǎo)管架平臺,油田注水開發(fā),注入水為處理后的采出水,采出水經(jīng)一號人工島水處理站處理后輸送至其他人工島進(jìn)行注水。供水海底管道結(jié)垢明顯,管壁結(jié)垢增大了沿程損失系數(shù),導(dǎo)致該管道供水壓力升高和供水效率下降。由于油田注入水結(jié)垢降低了注水管柱的截面積,導(dǎo)致井下工具下不去。遇阻井有39 口,占27%,最短結(jié)垢周期井為NP13-X1078 井,結(jié)垢周期為49 d。本文對南堡油田的垢樣進(jìn)行了分析,找出結(jié)垢的影響因素,并綜合應(yīng)用阻垢技術(shù),解決了油田注入水結(jié)垢的問題。
南堡油田人工島注水水源為一號島水處理站外輸水,一號島水處理站來液包括油井采出水、水源井采出水和作業(yè)污水,這些來液來自一號人工島、二號人工島和三號人工島。采出水經(jīng)處理后通過海底供水管道返輸至各人工島注水站進(jìn)行注水,其工藝流程見圖1。
圖1 一號構(gòu)造水處理及供水工藝流程
注水結(jié)垢根據(jù)成垢離子的不同主要分為碳酸鹽垢、硅酸鹽垢和鋇垢,影響結(jié)垢的外界環(huán)境因素有溫度和壓力等,從圖2可看出,溫度升高有利于垢的形成,壓力降低有利于垢的形成。
圖2 碳酸鹽溶解度與壓力和溫度關(guān)系
2.2.1 NP1-3D 海底供水管道垢樣分析
取海底供水管道內(nèi)垢樣進(jìn)行自然晾干,采用化學(xué)分析方法分析油分組成、鐵元素及碳酸根等的含量,采用掃描電鏡方法對酸不溶物進(jìn)行元素分析,分析結(jié)果見表1~2。
表1 NP1-3D 海底供水管道垢樣成分化學(xué)分析結(jié)果
表2 酸不溶物掃描電鏡元素分析結(jié)果
分析結(jié)果顯示:
(2)從沉積層的厚度分析,近水源端的沉積層較厚,遠(yuǎn)水源端的沉積層較薄,符合污水輸水沉積規(guī)律;從垢樣與管道內(nèi)壁結(jié)合較為松散來看,也支持了污水沉積形成的結(jié)論[1]。
(3)對酸不溶物進(jìn)行掃描電鏡元素分析表明,其主要成分包括C、O、S 和Si,垢樣散發(fā)著硫酸鹽還原菌代謝產(chǎn)物獨特的臭味,所以推測其成分主要為懸浮物和細(xì)菌的代謝產(chǎn)物。
2.2.2 注水管柱垢樣分析
取三號人工島NP13-X1033 井井下管柱的結(jié)垢進(jìn)行成分分析,分析結(jié)果見表3,注水管柱垢樣中酸不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)只有0.08%,沉積物主要成分為碳酸鈣,還有少量鎂垢和鐵銹。
表3 NP13-X1033 井垢樣成分分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
綜上所述,供水管道沉積物主要成分為石油類、懸浮物和細(xì)菌代謝產(chǎn)物,次要成分為碳酸鈣,注水管柱沉積物主要成分為碳酸鈣,還有少量鎂垢和鐵銹。
根據(jù)結(jié)垢機理和垢樣分析情況,得出南堡油田結(jié)垢影響因素主要包括成垢離子含量(Ca2+、Mg2+、細(xì)菌代謝產(chǎn)物、溫度等。
2.3.1 成垢離子含量與溫度的影響
目前聚類方式有三類:一是系統(tǒng)聚類,用于對小樣本的對象間聚類以及對變量聚類。二是有序樣品聚類,對有排序次序的樣本的對象間聚類,要求是次序相鄰的對象才能聚為一類。三是動態(tài)聚類,適用于樣本量大時對象間的聚類,一般用k-means法處理。由于內(nèi)部審計一般依靠歷史數(shù)據(jù),提出有價值的工作建議,所以由于涉及內(nèi)部審計的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量較大,所以本文采用第三種聚類分析方式。
針對碳酸鹽垢,隨著成垢離子的增加,化學(xué)反應(yīng)趨于垢的形成,含量越高,結(jié)垢越嚴(yán)重。其化學(xué)反應(yīng)式如下:
一號人工島水處理站外輸水鈣鎂離子含量自2015年8 月開始明顯升高,最高質(zhì)量濃度400 mg/L,最低為23 mg/L。根據(jù)式(1)的Davis 預(yù)測模型,開展了鈣鎂離子含量臨界值預(yù)測[2]。
式中:SI 為飽和度指數(shù),也稱結(jié)垢指數(shù);pH 為系統(tǒng)中的實際 pH 值;P[Ca2+]為 Ca2+濃度的以 10 為底的負(fù)對數(shù),Ca2+濃度的計量單位為 mol/L;為總堿度的以10 為底的負(fù)對數(shù),總堿度為水中濃度之和,總堿度的計量單位為mol/L;K 為常數(shù),是溫度和離子強度的函數(shù),可通過查表得到。
由式 (1)可得到:當(dāng) SI < 0 時,CaCO3未飽和,不存在結(jié)垢趨勢;而當(dāng)SI >0 時,CaCO3飽和,存在結(jié)垢趨勢。假設(shè)SI=0,即處于臨界狀態(tài)時,計算得到臨界狀態(tài)的鈣離子含量見表4。
表4 采用Davis 預(yù)測模型計算的臨界狀態(tài)鈣離子濃度
從表4可以看出,常溫下鈣鎂離子質(zhì)量濃度臨界值為51.6 mg/L,90℃下鈣鎂離子質(zhì)量濃度臨界值為2 mg/L。一號人工島外輸水鈣鎂離子含量跟蹤情況見圖3。從圖3可以看出,一號人工島外輸水中鈣鎂離子含量高于臨界值,當(dāng)前供水管道供水溫度為40℃,注水井井底溫度為120℃,供水管道和注水井管柱具有明顯的結(jié)垢趨勢。
2.3.2 pH 值的影響
一號人工島外輸水pH 值跟蹤情況見圖4。從圖4可以看出,2014年8 月以后,一號人工島水處理站外輸水pH 值控制在7,外輸水水性為中性,外輸水中OH-含量沒有發(fā)生明顯變化,因此pH 值不是影響南堡油田注水結(jié)垢的主要因素。
2.3.3 細(xì)菌代謝產(chǎn)物
一號人工島水處理站外輸水細(xì)菌主要為硫酸鹽還原菌、厭氧菌和鐵細(xì)菌,一號人工島外輸水細(xì)菌跟蹤情況見圖5。
圖3 一號人工島外輸水鈣鎂離子含量跟蹤情況
圖4 一號人工島外輸水pH 值跟蹤情況
圖5 一號人工島外輸水細(xì)菌跟蹤情況
從圖5可以看出,細(xì)菌含量偏高,最高值為1 100 個/mL,2016年以后細(xì)菌含量平均值為60 個/mL,海底供水管道2009年投產(chǎn)后未采用化學(xué)清洗劑進(jìn)行大強度清洗作業(yè),管道內(nèi)含有大量細(xì)菌代謝產(chǎn)物,這些產(chǎn)物附著在管壁上導(dǎo)致結(jié)垢。
根據(jù)對南堡油田供水管道和注水管柱結(jié)垢影響因素的分析結(jié)果,主要從四個方面開展阻垢技術(shù)研究:控制成垢離子含量、抑制成垢晶體形成、抑制成垢離子參與成垢、控制細(xì)菌含量。
一號人工島水處理站水源為油井采出液、水源井采出液和油井壓井液,一號人工島水處理站水源水質(zhì)分析情況見表5,從表5可以看出,鈣鎂離子、碳酸氫根離子等主要來源于油井壓井液,油井采出液和水源井采出液中成垢離子的含量不足以導(dǎo)致管道嚴(yán)重結(jié)垢。為控制水處理站水源中成垢離子的含量,必須減少油井壓井液隨油井產(chǎn)液進(jìn)入油氣集輸系統(tǒng)。油井作業(yè)完成后,將鈣鎂離子含量高的壓井液采用清水從井筒中替出,使用罐車?yán)\至壓井液配液站回收利用,杜絕了鈣鎂離子含量高的壓井液隨油井采出液進(jìn)入水處理站。
表5 一號人工島水處理站水源水質(zhì)分析結(jié)果/(mg·L-1)
顯微鏡顯示水垢的晶體結(jié)構(gòu)為針尖鋸齒狀,很容易相互穿插在一起,并吸附在管壁上,使用振動波破壞水垢晶體的微觀結(jié)構(gòu),可以改變水垢晶體的堆積,防止結(jié)垢。南堡油田使用了一種量子管通環(huán)裝置,該裝置具有儲存、記憶和釋放超精微振動波的能力,經(jīng)該裝置處理的圖像見圖6,由圖6可以看出,通過發(fā)射振動波使得晶體變“圓”,并且不易吸附,通過在供水管道和注水管道上安裝量子管通環(huán),能夠?qū)λ惭b的設(shè)備和近距離管道起到較好的阻垢作用,但是其有效作用距離有限,只能用于局部阻垢[3]。
化學(xué)藥劑阻垢是目前常用的阻垢方式,使用化學(xué)阻垢藥劑,通過絡(luò)合鈣鎂離子可將鈣鎂離子轉(zhuǎn)化為可溶性的絡(luò)合物,從而阻止垢的生成。其化學(xué)反應(yīng)式如下:
圖6 采用量子管通環(huán)處理前后普通金屬鹽微觀形貌的對比(×1 000)
根據(jù)現(xiàn)場水質(zhì),模擬井筒溫度(80℃、90 ℃),開展了化學(xué)阻垢劑的配伍試驗,由表6可以看出,添加的阻垢劑可以絡(luò)合大部分鈣離子,使之不致于形成垢,添加阻垢劑50 ~100 mg/L 可以有效地緩解南堡油田供水管道和注水井注水管柱的結(jié)垢現(xiàn)象[4]。
表6 80 ℃、鈣離子質(zhì)量濃度為400 mg/L 時的試驗數(shù)據(jù)
在長期使用一種殺菌劑的情況下,細(xì)菌會產(chǎn)生抗藥性,一號島水處理站外輸水中細(xì)菌含量高就是因為細(xì)菌產(chǎn)生抗藥性,導(dǎo)致在用藥劑無法徹底清除硫酸鹽還原菌、厭氧菌和鐵細(xì)菌,需要不斷開展殺菌劑選型試驗調(diào)整殺菌劑,才能起到好的殺菌效果。南堡油田開展的NP1-1D 管道殺菌劑選型室內(nèi)試驗結(jié)果見表7,由表7可以看出,注入新型殺菌劑,調(diào)整加藥質(zhì)量分?jǐn)?shù)為100 ppm(1ppm=10-6),細(xì)菌含量明顯降低[5]。
表7 NP1-1D 管道殺菌劑選型室內(nèi)試驗情況
通過加強油井壓井液使用管理,嚴(yán)格控制油井用壓井液進(jìn)入油氣集輸系統(tǒng),一號島水處理站外輸水鈣鎂離子質(zhì)量濃度持續(xù)降低,由426 mg/L下降至56 mg/L(見圖7)。
圖7 控制成垢離子含量后一號人工島外輸水鈣鎂離子跟蹤情況
(1)供水管道阻垢情況。三號人工島海底供水管道在實施阻垢措施前檢查發(fā)現(xiàn)管壁呈現(xiàn)灰色,結(jié)垢厚度5 mm,在阻垢措施實施后重新打開該位置進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)管壁只附著少量黑色物質(zhì),厚度不足1 mm,沒有明顯的結(jié)垢情況發(fā)生。
(2)注水井注水管柱阻垢情況。阻垢措施實施后,在21 口注水井注水管柱內(nèi)下放測試儀器進(jìn)行測試,未出現(xiàn)因注水管柱結(jié)垢導(dǎo)致測試儀器遇阻的情況。對三號人工島NP13-1025 井注水管柱進(jìn)行檢查,采用修井作業(yè)車取出全部注水管柱后檢查注水管柱內(nèi)壁與外壁情況,發(fā)現(xiàn)管壁光滑,無明顯結(jié)垢情況。
(1)南堡油田人工島供水管道沉積物主要成分為石油類、懸浮物和細(xì)菌代謝產(chǎn)物,次要成分為碳酸鈣,注水管柱沉積物主要成分為碳酸鈣,還有少量鎂垢和鐵銹。
(2)對單體設(shè)備和近距離管道采用量子管通環(huán)阻垢工藝,對水處理站、注水站、注水管柱等集輸系統(tǒng)進(jìn)行阻垢需要綜合采用控制成垢離子含量、抑制成垢晶體形成、抑制成垢離子參與成垢、控制細(xì)菌含量等多種工藝技術(shù)措施。
(3)從源頭控制成垢離子含量和采用化學(xué)藥劑阻垢后,注水井注水管柱阻垢效果明顯,注水井管柱測試儀器遇阻情況明顯減少,注水井測試成功率明顯提升。