周鋼
大慶油田有限責(zé)任公司提高采收率項(xiàng)目經(jīng)理部
聚合物驅(qū)是在水驅(qū)開(kāi)采之后提高采油率重要的技術(shù)之一[1-4]。大慶油田自1995 年開(kāi)始工業(yè)化推廣聚合物驅(qū)以來(lái),形成了相對(duì)成熟的“集中配制、分散注入”的聚合物配制工藝流程[5-7]。截至2021年6月,已建成配制站27座,年配制干粉20×104t,配制聚合物相對(duì)分子質(zhì)量從700 萬(wàn)至2 500 萬(wàn),為正在注劑的147 座注入站、6 767 口注入井提供母液。聚合物母液配制采用“分散—熟化—外輸”短流程配制工藝,熟化罐以平臺(tái)高架方式安裝,雖然能夠滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)需求,但存在投資大、占地面積大等問(wèn)題,制約著聚合物驅(qū)技術(shù)在中低滲透油藏的大規(guī)模推廣。
目前大慶油田聚合物母液配制普遍采用“分散—熟化—外輸”的“集中配制、分散注入”短流程工藝(圖1)。該工藝流程需要熟化罐攪拌熟化,聚合物熟化時(shí)間一般需要2.0~2.5 h,分散及熟化裝置均為間歇運(yùn)行。當(dāng)單座熟化罐處于低液位時(shí),啟動(dòng)分散裝置;當(dāng)熟化罐均處于正常液位或滿(mǎn)負(fù)荷時(shí),分散裝置自動(dòng)停運(yùn),此時(shí)分散裝置易出現(xiàn)頻繁啟?,F(xiàn)象。熟化罐數(shù)量多,占地面積大,導(dǎo)致投資較大、運(yùn)行成本及能耗較高等問(wèn)題。
圖1 聚合物母液配制工藝流程Fig1 Preparation process flow of polymer mother liquor
(1)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)。2013 年,加工了配制能力為0.15 m3/h的模擬試驗(yàn)裝置。在室內(nèi)將薩南四配制站配制母液用清水加入模擬試驗(yàn)裝置中,啟動(dòng)模擬試驗(yàn)裝置,將轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速范圍調(diào)整為200~600 r/min,緩慢均勻加入高分子量聚合物干粉,配制出不同濃度的聚合物母液。測(cè)試不同濃度聚合物母液黏度并與標(biāo)準(zhǔn)樣進(jìn)行對(duì)比,從圖2可以看出,快速熟化裝置配制出的聚合物母液黏度與常規(guī)工藝配制效果相當(dāng)。
圖2 室內(nèi)實(shí)驗(yàn)效果Fig2 Effect of indoor experiment
(2)2014 年,進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)小試試驗(yàn),規(guī)模放大到2 m3/h,裝置內(nèi)部轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速250 r/min、預(yù)處理時(shí)間4 min,從圖3 中可以看出,裝置配制聚合物母液的黏度與常規(guī)配制聚合物母液黏度相當(dāng),同時(shí)裝置在運(yùn)行過(guò)程中未出現(xiàn)故障,穩(wěn)定可靠,小試裝置能夠適應(yīng)不同水質(zhì)配制不同相對(duì)分子質(zhì)量聚合物母液。
圖3 現(xiàn)場(chǎng)小試試驗(yàn)效果Fig3 Effect of field pilot test
2019 年7 月—2020 年10 月,在大慶油田喇六配制站利用該項(xiàng)技術(shù)開(kāi)展了配制1 600 萬(wàn)相對(duì)分子質(zhì)量聚合物母液現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn);設(shè)定母液質(zhì)量濃度為5 500 mg/L,快速熟化裝置設(shè)計(jì)處理能力為40 m3/h,試驗(yàn)流程如圖4 所示。圖4 中的超重力熟化機(jī)為快速熟化系統(tǒng)自有設(shè)備,其他設(shè)備為站內(nèi)已建設(shè)備。
圖4 快速熟化系統(tǒng)工藝流程Fig.4 Rapid curing system process flow
2.2.1 快速熟化裝置運(yùn)行參數(shù)的確定
聚合物母液快速熟化系統(tǒng)的核心設(shè)備是超重力熟化機(jī)[8-10],而聚合物母液熟化效果主要與超重力熟化機(jī)的處理量和轉(zhuǎn)子(旋轉(zhuǎn)填充床)的轉(zhuǎn)數(shù)有關(guān),因此試驗(yàn)主要是確定超重力熟化機(jī)的合理處理量和轉(zhuǎn)數(shù)等運(yùn)行參數(shù)。
(1)處理量對(duì)聚合物母液熟化效果的影響。在保證超重力熟化機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)不變的條件下,在流量20~40 m3/h 范圍內(nèi),調(diào)節(jié)超重力熟化機(jī)處理量??焖偈旎到y(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)后,每天上午10 點(diǎn)在出液緩沖罐出口每間隔5 min 連續(xù)取5 個(gè)樣品,分別化驗(yàn)樣品黏度,并與常規(guī)工藝配制出的聚合物母液黏度進(jìn)行對(duì)比,試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。
從圖5 中可以看出,在轉(zhuǎn)數(shù)200~400 r/min 范圍內(nèi),快速熟化工藝熟化后的聚合物母液黏度與常規(guī)熟化工藝相比絕對(duì)誤差均在5%范圍內(nèi)波動(dòng),滿(mǎn)足工業(yè)化對(duì)聚合物母液黏度的要求。試驗(yàn)結(jié)果表明,進(jìn)液量對(duì)超重力熟化機(jī)熟化聚合物母液效果影響較小。
圖5 進(jìn)液量對(duì)聚合物母液配制效果的影響Fig.5 Effect of liquid intake on the preparation of polymer mother liquor
(2)轉(zhuǎn)數(shù)對(duì)聚合物母液熟化效果的影響。在保證超重力熟化機(jī)處理量不變的條件下,在轉(zhuǎn)數(shù)200~400 r/min 范圍內(nèi),調(diào)節(jié)超重力熟化機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)??焖偈旎到y(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)后,每天上午10 點(diǎn)在出液緩沖罐出口每間隔5 min 連續(xù)取5 個(gè)樣品,分別化驗(yàn)樣品黏度,并與常規(guī)工藝配制出的聚合物母液黏度進(jìn)行對(duì)比(圖6)。
圖6 轉(zhuǎn)速對(duì)聚合物母液配制效果的影響Fig.6 Effect of rotate speed on the preparation of polymer mother liquor
從圖6 中可以看出,當(dāng)轉(zhuǎn)數(shù)小于250 r/min 時(shí),快速熟化系統(tǒng)熟化后的聚合物母液黏度與常規(guī)工藝相比差距較大,隨著轉(zhuǎn)數(shù)的升高,這種差距逐漸減小。此試驗(yàn)結(jié)果表明,超重力熟化機(jī)連續(xù)運(yùn)行轉(zhuǎn)數(shù)在250 r/min以上較為合理。
2.2.2 連續(xù)運(yùn)行試驗(yàn)
2020 年7 月6 日—2020 年10 月13 日,開(kāi) 展了連續(xù)運(yùn)行試驗(yàn)。配制1 600 萬(wàn)相對(duì)分子質(zhì)量聚合物,7 月6 日—9 月23 日設(shè)定配制質(zhì)量濃度為5 500 mg/L,9月29日—10月13日設(shè)定配制質(zhì)量濃度為6 025 mg/L,每天連續(xù)運(yùn)行時(shí)間為21~23 h,平均連續(xù)運(yùn)行22 h/d,配制能力為37~38 m3/h??焖偈旎到y(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)后,每天上午10 點(diǎn)在出液緩沖罐出口每間隔5 min 連續(xù)取5 個(gè)樣品,分別化驗(yàn)樣品濃度和黏度,并與標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行對(duì)比。試驗(yàn)結(jié)果如圖7、圖8所示。
從圖7、圖8 可以看出,連續(xù)運(yùn)行試驗(yàn)期間,共計(jì)檢測(cè)聚合物濃度、黏度各129樣次,樣品平均質(zhì)量濃度為5 508 mg/L,與標(biāo)準(zhǔn)樣品相差0.15%,樣品平均黏度為68.5 mPa·s,與標(biāo)準(zhǔn)樣品相差0.11%,樣品濃度、黏度均能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)對(duì)聚合物母液的配制要求。同時(shí)在連續(xù)運(yùn)行期間,快速熟化裝置運(yùn)行穩(wěn)定,未出現(xiàn)過(guò)不正常停機(jī)等現(xiàn)象,可靠性同樣可以滿(mǎn)足實(shí)際生產(chǎn)的要求。
圖7 快速熟化裝置出口濃度與標(biāo)準(zhǔn)樣濃度對(duì)比曲線(xiàn)Fig.7 Comparison curve of rapid curing unit outlet concentration and standard sample concentration
圖8 快速熟化裝置出口黏度與標(biāo)準(zhǔn)樣黏度對(duì)比曲線(xiàn)Fig.8 Comparison curve of rapid curing unit outlet viscosity and standard sample viscosity
為了評(píng)價(jià)兩種配制工藝配制出的聚合物母液理化性能是否一致,在室內(nèi)利用安東帕MCR301流變儀,分別開(kāi)展了流變性和穩(wěn)定性測(cè)試實(shí)驗(yàn)。
(1)聚合物母液流變特性測(cè)試。在溫度25~45 ℃、剪切速率0~100 s-1的條件下,測(cè)試兩種熟化工藝配制出的聚合物母液流變特性,測(cè)試結(jié)果如圖9所示。
圖9 兩種熟化工藝配制出的聚合物母液流變特性測(cè)試曲線(xiàn)Fig.9 Rheological properties test curves of polymer mother liquid prepared by two kinds of curing processes
從圖9中可以看出,隨著剪切速率的增加黏度逐漸降低,兩種工藝配制出的聚合物母液黏度隨剪切速率變化規(guī)律基本一致。
(2)聚合物母液穩(wěn)定性評(píng)價(jià)。現(xiàn)場(chǎng)取兩種工藝配制出的聚合物母液,用清水稀釋至1 700 mg/L后,室內(nèi)常溫放置30 d,測(cè)試放置不同天數(shù)兩個(gè)聚合物溶液黏度變化情況,測(cè)試結(jié)果如圖10所示。
從圖10 中可以看出,兩種工藝配制出的聚合物母液經(jīng)過(guò)稀釋后,30 d 后黏度保留率分別達(dá)到79%和78.6%,可見(jiàn)快速熟化工藝熟化后的聚合物稀釋液穩(wěn)定性與常規(guī)工藝配制出的聚合物溶液基本一致。
圖10 兩種熟化工藝配制出的聚合物母液穩(wěn)定性曲線(xiàn)Fig.10 Stability curves of polymer mother liquid prepared by two curing processes
超重力熟化機(jī)的有效容積約為2.5 m3,進(jìn)液預(yù)混緩沖罐+出液緩沖罐總有效容積為13.2 m3,當(dāng)處理量為20~40 m3/h 時(shí),計(jì)算快速熟化系統(tǒng)熟化聚合物母液時(shí)間約為23.6~47.1 min,而常規(guī)熟化工藝單座熟化罐配制相同分子質(zhì)量的聚合物母液熟化時(shí)間為2.5 h,快速熟化工藝與常規(guī)工藝相比,熟化時(shí)間減少68.6%~84.3%。
快速熟化工藝采用“分散裝置→高效配制裝置→緩沖罐(熟化罐)→外輸泵→過(guò)濾”的工藝流程(工業(yè)化應(yīng)用考慮外輸緩沖需求),常規(guī)配制工藝采用“分散裝置→熟化罐→外輸泵→過(guò)濾”的工藝流程。在相同熟化能力條件下,快速熟化工藝工程投資為563.31 萬(wàn)元,而常規(guī)熟化工藝工程投資為697.12萬(wàn)元,工程投資減少了133.81萬(wàn)元,工程投資費(fèi)用降低了19.2%(表1)。
表1 工藝投資對(duì)比分析(2020年)Tab.1 Process investment comparison analysis(2020)
快速熟化工藝技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)聚合物母液的快速熟化,熟化后的聚合物母液各項(xiàng)性能指標(biāo)與常規(guī)熟化工藝熟化后聚合物母液性能指標(biāo)相當(dāng),且各類(lèi)設(shè)備能夠連續(xù)運(yùn)行穩(wěn)定,可以滿(mǎn)足工業(yè)化生產(chǎn)要求??焖偈旎に嚺c常規(guī)工藝相比,熟化時(shí)間減少了68.6%~84.3%,工程投資降低了19.2%。