内蒙古石油化工 2012年第14期
巧施邻井自洗消除有害气体硫化氢安全隐患
田志强
(中油辽河油田分公司,辽宁盘锦 121209)
摘 要:硫化氢易溶于水,1体积水可以溶剂2.9体积硫化氢气体,对某井下泵初期采取软管连接邻井自洗措施,可以看出洗井前测得硫化氢含量为368.55mg/m3,每隔2小时持续监测,洗井2小时后硫化氢含量骤降至112mg/m,6小时后已经降低到安全阈限值以下,继续监测该井硫化氢含量一直趋于稳定较低状态,通过高含水邻井自洗,消除了有害气体带来的巨大安全隐患,便于现场生产管理。
关键词:硫化氢;溶解性;高含水;邻井自洗
中图分类号:TE252 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)14—0052—011 提出建议的背景
某采油作业区所管辖主要5个稠油区块均已进入蒸汽吞吐开发中后期,在高温蒸汽的作用下原油或地层岩石中硫化物发生化学反应,可以生成有害气体硫化氢[1],该区硫化氢气体浓度较高的A区块,该块单井硫化氢浓度测试最高达到268.5mg/m,硫化氢含量等级油井分布情况如表1所示。另外据统计A区块约有17%油井蒸汽吞吐下泵初期套管气湿度大,致使收气后同平台乃至整个采油站加热炉无法正常燃烧,由于湿度较大的套管气同时还伴随较高浓度的硫化氢气体,如果关闭套管气停止回收则容易使套压过高动液面下降造成抽油泵气锁,如果正常回收套管气可能使整个站炉火点不着,如果对空排放将对环境造成污染,特别是较高浓度的硫化氢气体会给周边人员及动物带来重大安全隐患(2000年因收气管线渗漏,导致附近飞鸟被熏倒),此种油井给生产管理带来非常大难度及安全隐患。
表1
浓度内容
对生命和健康
阈限值以下对
危害程度
人体无危害
井数(口)比例(%)
4333.1
可接受安全浓度
3426.2
产生危害
或延迟性影响4836.9
53.8
130100
露天工作8小时
可对人体
产生不可逆转的
3
3
750mg/m3即可致人死亡。2.2 使嗅觉神经瘫痪
在持续状态下,当硫化氢浓度高于7mg/m时,人的嗅觉迅速被钝化反而闻不到硫化氢的臭鸡蛋气味,这也是硫化氢对人最为危险之处。
2.3 密度大
硫化氢相对于空气密度为1.189,因此硫化氢一旦泄露主要存在低洼处。
2.4 溶解性
硫化氢易溶于水,1体积水可以溶剂2.9体积硫化氢气体,溶解后生成。
2.5 可燃性
硫化氢可与氧气发生化学反应,氧气充足情况下可生成二氧化硫。
3 消除硫化氢气体危害可行性分析
3.1 燃烧
根据硫化氢气体可以燃烧特性,在正常收气情况下,硫化氢可以伴随天然气一起在加热炉内燃烧。3.2 溶解
根据硫化氢易溶于水的特性,当收气湿度大无法燃烧情况下,可以通过用水溶解降低硫化氢气体浓度,以消除其带来的巨大安全隐患4 实施效果
[2、3]
3
A区块硫化氢含量分级统计表
3
15-30(mg/m)
3
30-150(mg/m)
3
≥150(mg/m)
合计
3
≤15(mg/m)
。
对某采油站M井下泵初期采取软管连接邻井自洗措施,从图1中可以看出洗井前测得硫化氢含量为368.55mg/m3,每隔2小时持续监测,洗井2小时后硫化氢含量骤降至112mg/m,6小时后已经降
3
2 硫化氢主要理化性质认识2.1 剧毒性
硫化氢毒性比一氧化碳大5-6倍,浓度
收稿日期:2012-04-22
作者简介:田志强(1971—),男,助理工程师,2006年毕业于中国石油大学石油工程专业,现在辽河油田锦州采油厂生
产运行科从事生产管理工作。
2012年第14期 内蒙古石油化工
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注水表检定及故障处理
郭丽梅
(大庆油田第三采油厂工程技术大队,黑龙江大庆 163152)
摘 要:LGZ型智能数显高压水表,是目前代替油田干式高压水表的一种理想流量计量仪表,它带有瞬时流量和累积流量显示,能在-40℃环境下正常工作。它由智能数显高压水表机芯和高压水表壳体组成,主要用于油田的高压注水管线上的流量仪表,注水是保持油层压力,实现油田高产稳产和改善油田开发效果的有效方法。注水表能否正确使用将直接影响到注水井的准确计量。根据周期检定中发现的问题,本文从注水表检定过程中常见故障加以分析,找出了产生故障的原因及解决方法,确保了我厂注水井水计量仪表的正常使用,保障了我厂的原油生产。
关键词:高压注水表;计数器;叶轮;磁钢
+
中图分类号:TE934.1 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)14—0053—02 油田水计量仪表以注水井单井计量仪表用量最多,应用最广,目前我厂有注水井约3281口,均采用LGZ型智能数显高压水表进行单井计量。该表的最大特点是取消了高压腔内的减速齿轮,显示机构更为简单,并且耐高压,以常用的50mm口径水表为例,最大允许工作压力可达25MPa。目前公称口径有25mm—100mm,而在注水井上广泛使用LGZ-50和LGZ-80两种智能数显高压水表。该智能水表主要由智能水表机芯、法兰、壳体、密封件及紧固件组成。智能水表机芯是由智能表头、隔板、磁低到安全阈限值以下,继续监测该井硫化氢含量一直趋于稳定较低状态,通过高含水邻井自洗,M井有效降低了硫化氢含量,消除了有害气体带来的巨大安全隐患,便于现场生产管理。
钢、叶轮轴、上叶轮盒、下叶轮盒、顶尖、调节螺母等
组成。原理是管道中的水从壳体的进水口流入叶轮盒的进水口,带动叶轮转动。叶轮带动叶轮轴上的磁钢转动,智能表头内的感应线圈根据电磁感应原理产生频率与叶轮转速成正比的交流脉冲信号,经过信号处理电路将交流脉冲信号变换成方波信号,经微处理器计算,由液晶屏显示瞬时流量和累积流量。1 检定应用情况
水表在使用中由于零件磨损及损坏会引起停走或其它故障,因此必须定期进行校验和检修。为了确硫化氢气体对正常生产及作业施工的影响,未发生一起因硫化氢气体浓度过高造成的伤害事故。5 结论及建议
邻井自洗可以有效消除高浓度硫化氢气体带来的巨大安全隐患,现场实施操作方法简便,采油站员工即可根据实际监测需要实施自洗,该方法机动灵活适宜大规模推广应用。
[参考文献]
[1] 张星,等.含硫化氢油气井完井工艺技术现状与发展趋势[J].特种油气藏,2010,17(1):12.[2] 杨学锋,郭平,等.高含硫气体在地层水中溶解
规律实验研究[J].特种油气藏,2008,15(5):84~86.
图1 M井邻近自洗硫化氢含量变化统计图
2011年某区块共实施高含水邻井自洗消除有害气体硫化氢影响,共计实施31口井,有效消除了
收稿日期:2012-04-24
[3] 张星,李兆敏,张志宏.深井油管H:S腐蚀规
律实验研究[J].腐蚀科学与防护技术,2006,
18(1):16.
作者简介:郭丽梅(1964—),女,大专,第三采油厂工程技术大队,助理工程师。从事水表检定工作。
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