s油田注入水配伍性及阻垢技术实验研究

分离体系采用精馏塔分离,并对此精馏塔系统进行稳态模拟分析。规定其进料流量为10kmol/h ,组成为愈创木酚46%,邻苯二酚54%,设计要求塔顶物流为愈创木酚≥99.5%,塔底物流为邻苯二酚≥99.5%。通过模块(RadFrac)进行严格的流程模拟和优化设计,确定出切实可行的最佳精馏塔方案:最经济总塔板数为25块、最佳进料位置为第10块塔板、摩尔回流比为1.3;并通过塔板温度斜率判断法,确定精馏塔的灵敏板为第6块塔板。利用Aspen Dynamics 分析了进料流量扰动对此精馏塔系统的影响。当人为的对精馏塔的进料流量提供±5%的偏差扰动时,精馏塔原有稳定的精馏平衡会被破坏,此时各控制器均自动控制调整,灵敏板温度TC1、塔顶采出量D 、塔釜采出量W 、再沸器负荷Q 和产品组成(XD 和XW)均会的产生变化,各控制参数均呈现典型的衰减变化后达到稳定,故该精馏塔的动态控制方案切实可行。
参考文献:
[1] 王成习.由邻苯二酚合成愈创木酚和反应过程和动力学研究[J].化学反应工程与工艺,2003, 19(3): 248-253.
贝塔斯曼集团[2] 屈一新.化工过程数值模拟及软件(第二版)[M].北京: 化学工业出版社,2011-01.
[3] 熊杰明,李保江,彭晓希等. 化工流程模拟Aspen Plus|实例教材|[M].北京: 化学工业出版社,2015.
[4] 张治山,刘美苓,张青军等.二甲醚/甲醇/水液相侧线精馏塔的模拟与控制[J].journal of shandong University of science and Technology. 2017, 36 (1): 63-70.
[5] 亢玉红,李健,周航宇等.基于Aspen Plus 的丙烷-异丁烷分离中精馏塔的设计与控制[J].天然气化工-C1化学与化工,2017, 42.106-108.
[6] LUYBEN W L. Distillation and control using Aspen TM  simulation[M]. 2nd ed. NewJersey: John Wiley &Sons Inc, 2013: 157-170.
作者简介:贺丁平(1993-),男,汉族,江西永新人,初级工程师,本科,精细化工工艺设计。
上接第84页(文章题目:流体输送高效节能技术在
林贤贞冷却循环水系统的应用)4 结语
综上,在化工企业流体输送过程中应用高效节能技术,对相关数据信息进行分析,对冷却循环水系统实施优化改造,让其能够处于最佳运行状态,节能效果较为明显,提高了化工企业生产效益和经济效益,具有推广普及价值。
参考文献:
[1]段原峰,孙志君,晏桃.高效流体输送技术的节能应用[J].科技资讯,2012 (10): 142.
家俬[2]蔡志强.高效流体节能技术实现最佳节能效果[J].城市住宅,2009 (01): 61.
S 油田注入水配伍性及
阻垢技术实验研究
秦丙林1 李建兵2 郭志辉1 陆国琛1 王颖1
(1. 中石化上海海洋油气分公司工程院,上海 200120;2. 中石化胜利油田分公司工程院,山东 东营 257000)
摘要:为预测S 油田在采油或者注水过程中注入水和原油藏物质间的不配伍所产生的结垢情况,采用油田工区海水作为注入水,采用探井地层水分析结果配置模拟地层水作为地层水进行了注水配伍性实验,并进行了阻垢剂性能评价。实验表明S 油田注入水含有较高的成垢离子,和地层水不同比例混合后结垢,采用阻垢剂能够有效防止结垢。关键词:配伍性;注入水;地层水;阻垢剂
0 引言
S 油田是一个海上边际性油田,目前处于开发可研阶段。根据油藏要求,油田开发过程中需要保压生产,油田开发前期地层水产出少,注水水源为海水;从目前周边油田开发情况来
看,该区域地层水矿化度高,生产开发中结垢严重。
[1-3]为预测在采油或者注水过程中注入水和原油藏物质间的不配伍所产生的结垢情况,采用油田工区海水作为注入水,采用探井地层水分析结果配置模拟地层水作为地层水进行了注水配伍性实验,并进行了阻垢剂性能评价。
1 注水配伍性实验
由于S 油田前期探井尚未取到足量可供实验的注入水及地层水样品,以周边油田期刊文献地层水离子组分[1-3]配出的水源存在混浊沉淀,因此采用油田工区海水作为注入水,根据探井地层水分析结果配置模拟地层水进行相关实验。
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(1)注入与地层水常规离子分析。常规离子分析,依据SY5523-2016油田水分析方法进行分析,水样均经0.22μm 微孔滤膜过滤。海水(注入水)与探井地层水常规离子分析数据见表1、表2,从离子分析数据可以看出,地层水和海水中含有较多成垢离子,特别是地层水中钙含量较多,具有一定的潜在结垢因素。
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(2)注入水与模拟地层水配伍性测试。地层水与注入水配伍性评价,通过分析试验过程中水样常规离子的变化评价注入水源与地层水结垢状况;并利用专家系统对地层水与注入水结垢进行预测,通过配伍性实验和专家系统预测,确定地层水与注入水的结垢趋势,为注入水改性设计提供研究方向。例如确定结垢种类和结垢趋势强弱处可以考虑通过添加相关的化学剂制定防止结垢的对策。
将地层水、注入水过滤,按1:2、1:1、2:1三种不同比例混合,80℃下恒温48h 后,观察有无沉淀生成,然后再分别测定加热前后离子浓度变化。实验结果见表3。从实验数据和现象可知,海水加热前后均为澄清透明状态,地层水加热后有大量的沉淀产生,海水与地层水不同比例混合后也有大量沉淀出现,因此
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