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        河南稠油熱采催化降黏劑研制及應(yīng)用

        2014-03-25 07:21:44趙長(zhǎng)喜張春萍王曉東
        石油地質(zhì)與工程 2014年4期
        關(guān)鍵詞:催化劑

        趙長(zhǎng)喜,張春萍,王曉東,秦 菲

        (1.中國(guó)石化河南油田分公司石油工程技術(shù)研究院,河南南陽(yáng) 473132;2.西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院)

        催化裂解開(kāi)采稠油技術(shù)具有很高的的潛在價(jià)值,其優(yōu)點(diǎn)是:裂解作用降低了稠油的黏度,提高了稠油的流動(dòng)性;同時(shí)在催化劑的作用下,稠油的部分重組分在井下進(jìn)行了改質(zhì),這樣降低了開(kāi)采和集輸?shù)某杀?減輕了煉廠加工稠油的壓力[1]。

        國(guó)外從80年代初期就開(kāi)始進(jìn)行稠油熱采催化降黏方面的研究,最初是加拿大的Hnye等人研究開(kāi)發(fā)的以過(guò)渡金屬鹽做催化劑進(jìn)行的地下水熱裂解稠油技術(shù)[2-3]。國(guó)內(nèi)從20世紀(jì)90年代開(kāi)始進(jìn)行以水熱裂解為主的稠油地下改質(zhì)的研究[4]。特別是遼河油田和大慶石油學(xué)院合作,通過(guò)加入過(guò)渡金屬鹽類(lèi)催化劑,證明了催化降黏的可行性,并開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),取得了一定的效果[5]。

        河南油田的稠油具有油藏分布廣、稠油類(lèi)型多、油層薄、埋深淺、地層溫度低的特點(diǎn)。對(duì)于河南油田稠油的催化降黏,首先要開(kāi)發(fā)出反應(yīng)溫度在200℃左右、對(duì)黏度超過(guò)10000 mPa·s(在50 ℃ 時(shí))的特超稠油的催化降黏率不低于80%的催化裂解降黏劑;其次在選擇催化劑類(lèi)型時(shí),一定要與措施井的稠油組成成分相適合,從而較好地發(fā)揮其催化作用。

        1 河南油田稠油物性分析

        1.1 原油組分測(cè)試分析

        在河南稠油區(qū)塊篩選了3口井原油進(jìn)行組分測(cè)試,考察組分與原油黏度的相關(guān)性,其結(jié)果見(jiàn)表1。從表1中結(jié)果可以看出,G540原油黏度最高,原油中膠質(zhì)組分超過(guò)50%,膠質(zhì)和瀝青質(zhì)含量占80%左右,而芳香烴和飽和烴組分僅占20%左右??傮w上說(shuō),瀝青質(zhì)、膠質(zhì)總含量越高,其黏度也越大。

        表1 稠油的族組成

        1.2 四組分含量對(duì)黏度的影響

        以Y3913井原油為例研究了原油組分對(duì)黏度的影響。首先從原油中分離出飽和烴、芳香烴、膠質(zhì)和瀝青質(zhì),然后在稠油中分別加入定量飽和烴、芳香烴、膠質(zhì)和瀝青質(zhì),攪拌均勻后測(cè)定60℃的黏度,從而考察組分不同含量時(shí)黏度的變化規(guī)律。

        1.2.1 飽和烴對(duì)原油黏度的影響

        從圖1中可以看出,隨著飽和烴含量的增加,原油黏度逐漸下降。當(dāng)飽和烴組份由33%升到65%時(shí),稠油黏度下降了86.7%。

        圖1 飽和烴含量與原油黏度的關(guān)系

        1.2.2 芳香烴對(duì)原油黏度的影響

        由實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖2可看出,芳香成分可降低體系黏度,當(dāng)芳香成分由6%升高到11%時(shí),黏度下降了20%。

        圖2 芳香烴含量與原油黏度的關(guān)系

        1.2.3 膠質(zhì)對(duì)原油黏度的影響

        從實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖3可看出,隨著膠質(zhì)含量的升高,原油的黏度急劇升高。當(dāng)膠質(zhì)含量從26%升到47%時(shí),原油黏度升高了93.1%。

        圖3 膠質(zhì)含量與原油黏度的關(guān)系

        1.2.4 瀝青質(zhì)對(duì)原油黏度的影響

        由圖4可看出,瀝青質(zhì)組成升高,原油黏度急劇升高。當(dāng)瀝青質(zhì)含量從4.5%升到11.0%,原油黏度升高了89.9%。

        圖4 瀝青質(zhì)含量與原油黏度的關(guān)系

        從以上實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,影響稠油黏度的主要因素在于膠質(zhì)和瀝青質(zhì)含量的高低[5]。

        2 催化裂解降黏劑研究

        2.1 催化降黏劑優(yōu)選

        根據(jù)原油組成對(duì)催化劑結(jié)構(gòu)要求[6],試制了五種催化劑,催化劑分子一端絡(luò)合了具有強(qiáng)效催化作用的過(guò)渡金屬,一端絡(luò)合了與河南稠油物性相似的有機(jī)鏈,因此易進(jìn)入稠油基團(tuán)內(nèi)核發(fā)揮作用。利用試制的催化劑對(duì)Y3913、 G540和EX35井稠油進(jìn)行了降黏效果評(píng)價(jià),結(jié)果表明,催化劑CX-1對(duì)于三種稠油的降黏效果均好,降黏率均在62%以上。

        2.2 催化降黏劑反應(yīng)條件優(yōu)化

        對(duì)篩選出的催化劑CX-1固定反應(yīng)時(shí)間24 h、油水比7∶3的條件下,對(duì)EX35井原油進(jìn)行了反應(yīng)條件的正交實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,催化劑CX-1對(duì)EX35井稠油的水熱催化裂解降黏反應(yīng)的最佳條件為:溫度為200℃,催化劑用量為0.3%,pH值為12。

        在最佳條件下,對(duì)EX35井稠油設(shè)計(jì)了反應(yīng)時(shí)間和溫度的單因素實(shí)驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)圖5、圖6。從圖5可以看出,在24 h前,降黏率隨時(shí)間的增加而急劇增大,在24 h后,降黏率基本穩(wěn)定。由圖6可以看出,降黏率一直隨溫度的升高而增大,可見(jiàn)溫度越高對(duì)催化裂解反應(yīng)越有利,但在200℃以后,曲線基本平直。

        圖5 時(shí)間對(duì)降黏率的影響

        圖6 反應(yīng)溫度對(duì)降黏率的影響

        2.3 稠油反應(yīng)前后物化性質(zhì)的變化

        2.3.1稠油反應(yīng)前后族組成的變化

        為了考察反應(yīng)前后重質(zhì)組份是否發(fā)生改變,用棒色譜測(cè)定了反應(yīng)前后稠油的族組成(反應(yīng)條件按優(yōu)化后條件),結(jié)果見(jiàn)表2。從中可看出,反應(yīng)后膠質(zhì)、瀝青質(zhì)重質(zhì)組份減少,飽和烴、芳香烴輕質(zhì)組份增多。這說(shuō)明一部分大分子的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)發(fā)生了加氫裂解反應(yīng),生成了小分子的飽和烴、芳香烴。

        2.3.2 稠油反應(yīng)前后膠質(zhì)瀝青質(zhì)的元素分析

        用元素分析儀對(duì)EX35反應(yīng)前后膠質(zhì)瀝青質(zhì)中的有機(jī)元素進(jìn)行了分析,計(jì)算出EX35井反應(yīng)前后膠質(zhì)瀝青質(zhì)的C/H, 結(jié)果見(jiàn)表3。可以看到,反應(yīng)后瀝青質(zhì)、膠質(zhì)的芳香度變小。這是由于瀝青質(zhì)、膠質(zhì)的支鏈芳環(huán)結(jié)構(gòu)發(fā)生了加氫裂解反應(yīng),從而使瀝青質(zhì)、膠質(zhì)中的芳環(huán)結(jié)構(gòu)減少[8]。

        表2 反應(yīng)前后族組成的變化

        表3 EX35井反應(yīng)前后族組成的C/H值

        3 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)效果分析

        該技術(shù)先后在古城、新莊、楊樓和井樓油田現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施24口井,累計(jì)增油3 827 t,低溫生產(chǎn)時(shí)間平均延長(zhǎng)19.9天。為了認(rèn)識(shí)催化裂解降黏現(xiàn)場(chǎng)作用效果,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)后對(duì)EX33井放噴期和采油期進(jìn)行了跟蹤取樣分析。

        3.1 施工后原油重質(zhì)成分減少、輕質(zhì)成分增加

        對(duì)原油四組分分析結(jié)果顯示,膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量降低,飽和烴含量上升尤其明顯。原油中的重質(zhì)成分膠質(zhì)由措施前的42.42%下降到了40.70%,瀝青質(zhì)由2.66%下降到2.18%,輕質(zhì)成分由28.60%上升到32.03%,對(duì)應(yīng)原油黏度下降,表明原油呈現(xiàn)輕質(zhì)化。

        3.2 施工后原油平均分子量降低

        對(duì)原油餾程分析和平均分子量計(jì)算結(jié)果顯示,原油餾程發(fā)生了變化,初餾點(diǎn)降低了13 ℃,小于300 ℃原油收率增加大約3%,平均分子量大約降低10%。

        3.3 發(fā)生了加氫脫硫反應(yīng),原油得到改質(zhì)

        對(duì)措施前后原油元素含量的分析結(jié)果顯示,催化后原油確實(shí)發(fā)生了加氫脫硫反應(yīng),其中氫含量增加2.69%~4.64%,硫含量降低5.6%~20%,H / C 原子比增加2.56%~4.58%,原油得到改質(zhì)。

        3.4 施工后采出原油黏度降低

        措施后對(duì)EX33井采出油黏度進(jìn)行了連續(xù)跟蹤,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所取新鮮油樣進(jìn)行30 ℃黏度測(cè)定,原油黏度都普遍下降,平均降黏率達(dá)到50%以上,而且一直保持比較好的降黏效果。

        4 結(jié)論與認(rèn)識(shí)

        (1) 研制的催化降黏劑適應(yīng)河南油田稠油油藏特點(diǎn),反應(yīng)溫度低、降黏效果好、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。

        (2) 研制的催化降黏劑在地層條件下能夠發(fā)生催化改質(zhì)反應(yīng),顯著改善稠油的流動(dòng)性能。

        (3) 隨著技術(shù)的發(fā)展,氮?dú)庵?、泡沫調(diào)驅(qū)等技術(shù)應(yīng)用于稠油開(kāi)采,建議未來(lái)將這些技術(shù)與稠油熱采催化降黏技術(shù)組合使用,這樣不僅可以增加地層能量、改善原油在地層的流動(dòng)性能,而且可以調(diào)整蒸汽的吸汽剖面,擴(kuò)大該技術(shù)的應(yīng)用范圍,從而改善特超稠油整體開(kāi)發(fā)效果。

        (4) 降黏只是稠油熱采的配套技術(shù),需要注汽作保障,尤其對(duì)于催化劑降黏,必須保證足夠的蒸汽溫度,建議對(duì)措施井配套蒸汽計(jì)量及分析裝置,保證注汽質(zhì)量。

        [1] 范曉娟,王霞,陳玉祥,等.稠油化學(xué)降黏方法研究進(jìn)展[J].化工時(shí)刊,2007,21(3):46-49.

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        [4] 劉永建,范洪富,鐘立國(guó),等.水熱裂解開(kāi)采稠油新技術(shù)初探[J].大慶石油學(xué)院學(xué)報(bào),2001,25(3):56-69.

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