金華
大港油田采油工藝研究院
大港油田對注水顆粒直徑中值的監(jiān)測已開展多年,研究使用過激光顆粒計數(shù)儀、電阻法顆粒計數(shù)儀和納米激光顆粒計數(shù)儀三種儀器,積累了一定的經驗。
原理:使用激光二極管光源,形成一束與被檢測液體流向垂直的非常狹小而明亮的激光,入射光束由于被液體中的粒子阻擋而減弱,這種瞬時的光強度變化導致光電二極管接收電壓信號的變化,且該變化與粒子通過光束時的截面積成正比。每一個粒子通過光束時均引起一個電壓脈沖信號,脈沖信號的多少反映了粒子的數(shù)量,不同粒徑的顆粒數(shù)目由不同的測量頻道獲得。
特點:測量結果易受顆粒物對光的散射能力的影響,深色顆粒(如碳粒)或對光散射能力低的顆粒物(如細菌)會導致光信號減弱,使測量結果偏低;而測量體系中散射能力強的超細顆粒物會導致光信號被夸大,使測量結果偏高。油田注水中的顆粒一般較小,測定結果偏高,激光顆粒計數(shù)儀不適宜油田注水的粒徑分析。
原理:基于小孔電阻原理,是一種唯一能通過三維測量而直接提供顆粒體積數(shù)據(jù)和絕對計數(shù)的分析方法,又叫庫爾特法。小孔管浸泡在電解液中,管內外各有一個電極,電流可以通過孔管壁上的小圓孔從陽極流到陰極。小孔管內部處于低氣壓狀態(tài),因此管外的液體將不斷流動到管內。測量時被測液體中的懸浮顆粒在外力的作用下流過小孔,當不同的顆粒連續(xù)通過小孔時,小孔兩端的電阻將發(fā)生變化,兩電極之間的電阻增大,電壓升高。當電源是恒電流源時,電極之間會產生一個電壓脈沖,其峰值正比于小孔電阻的增量,即正比于顆粒體積。在圓球假設下,脈沖峰值電壓可換算成顆粒直徑和顆粒數(shù),而統(tǒng)計出粒徑分布。
特點:測量時不受含油污水的顏色、形態(tài)、角度和光學特性等因素影響,具有最小的受限性,適合油田注水的粒徑分析。
原理:采用動態(tài)光散射原理和光子相關光譜技術,根據(jù)顆粒在液體中布朗運動的速度測定顆粒大小。由于小顆粒布朗運動速度快,大顆粒布朗運動速度慢,當激光照射這些顆粒時,不同大小的顆粒將使散射光發(fā)生快慢不同的漲落起伏現(xiàn)象。光子相關光譜法根據(jù)特定方向的光子漲落起伏分析顆粒大小。
特點:具有原理先進、精度高、價格高的特點。近年來這類儀器的研發(fā)較快,但其對測量液體中的顆粒濃度要求在5%以上,因而不適合用于懸浮固體含量很低的油田注水的粒徑分析。
從2005年開始,大港油田一直用歐美克RC—2100電阻法顆粒計數(shù)儀進行注水顆粒直徑中值的測定。
RC—2100電阻法計數(shù)儀配有4個不同孔徑的小孔管,可根據(jù)不同的需要選用,主要技術參數(shù)見表1。
表1 電阻法計數(shù)儀主要技術參數(shù)
RC—2100電阻法計數(shù)儀需要用電解液作為工作液,電解液的配置直接關系到測定結果的準確性,表2是不同孔徑小孔管對電解液顆粒總數(shù)的要求。
表2 電解液的顆粒總數(shù)要求
針對電解液配置困難和不宜長久存放的問題,經過與廠商溝通和多方面研究,決定用0.9%注射用生理鹽水代替電解液。通過對多種品牌的生理鹽水的優(yōu)選,最終找到了能滿足測定要求的生理鹽水,圓滿解決了電解液配置的難題。
油田注水中的顆粒一般小于10μm,水樣中懸浮顆粒的分散對測定結果尤為重要,若水樣分散不好,測定結果將產生錯誤。對水樣采用超聲波分散3 min,測定時用60 r/min的速度攪拌,即可取得較好的分散效果。
對油田水中的顆粒選用50μm的小孔管測定最為合適,但由于油田注水中的顆粒數(shù)目過多或有部分大顆粒,極易造成小孔管的堵塞,增加了檢測的難度和重復性,所以只能選用100μm小孔管來測定。100μm小孔管測定的優(yōu)點是檢測速度快、重復性好,缺點是2μm以下的顆粒粒徑分布檢測不出來,但對油田注水水質分析來說還是能基本滿足要求的。
(1)優(yōu)點。計數(shù)儀的測量是通過電壓脈沖變化測得,不受含油污水樣品的顏色、形態(tài)、角度和光學特性等因素影響,同時樣品用量少,不要求樣品顆粒濃度,適合油田注水的粒徑分析。在測量注水粒徑中值的同時,還能測出水中顆??倲?shù)及顆粒大小的分布,為油田注水中易堵塞地層孔喉的大顆??刂铺峁┝艘罁?jù)。
(2)缺點。存在一定的局限性。從理論上來說只要小孔管的直徑足夠小,就能檢測到任意小的顆粒,但實際上小孔越小越容易堵塞。
(1)油田注水中的顆粒粒徑一般較小,激光顆粒計數(shù)儀對油田注水中的粒徑中值測定結果偏高,不適宜油田注水的粒徑分析。
(2)納米激光粒度儀對測量樣品中的顆粒濃度要求在5%以上,因而不適合用于懸浮固體含量很低的油田注水的粒徑分析。
(3)電阻法顆粒計數(shù)儀對樣品限制最小,適合油田注水的粒徑分析;用0.9%注射用生理鹽水作為電阻法顆粒計數(shù)儀的電解液,可圓滿解決電阻法顆粒計數(shù)儀電解液配置和存放的難題;電阻法顆粒計數(shù)儀的不足之處是太小的孔管容易被顆粒堵塞。