《采油工程方案设计》课程模拟试题doc.docx

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《采油工程方案设计》课程模拟试题

一、名词解释

1、油气层损害:

入井流体与储层及其流体不配伍时造成近井地带油层渗透率下降的现象。

2、速敏:

流体与储层岩石和流体在无任何物理化学作用的条件下,由于流体的流动引起的地层渗透率下降的现象。

3、裸眼完井方法:

生产段油层完全裸露的完井方法。

4、吸水剖面:

在一定注水压力下,各吸水层段的吸水量的分布。

5、采油指数:

油井IPR曲线斜率的负倒数。

6、Vogel方程:

7、气举采油法:

从地面注入高压气体,利用其膨胀能和降低井筒流体密度的机理将井内原油举升到地面的采油方法。

8、高能气体压裂:

利用特定的炸药在井底爆炸产生高压高温气体,使井筒附近地层产生和保持多条径向裂缝,从而达到油水井增产增注目的工艺措施。

9、酸压:

用酸液作为压裂液实施不加支撑剂的压裂。

10、油田动态监测:

通过油水井所进行的专门测试与油藏和油水井等的生产动态分析工作。

11、破裂压力梯度:

地层破裂压力与地层深度的比值。

12、人工胶结砂层防砂法:

指从地面向油层挤入液体胶结剂及增孔剂,然后使胶结剂固化,在油气层层面附近形成具有一定胶结强度及渗透性的胶结砂层,达到防砂目的方法。

13、稠油:

地层条件下粘度大于50mPa.s或地面脱气情况下粘度大于100mPa.s的原油。

14、财务净现值:

项目在计算期内各年净现金流量按设定折现率(或规定的基准收益率)贴现的现值之和。

15、单位采油(气)成本:

指油气田开发投产后,年总采油(气)奖金投入量与年采油(气)量的比值。

表示生产1t原油(或1m3天然气)所消耗的费用。

16.吸水指数:

单位注水压差下的日注水量。

17.流动效率:

指该井理想生产压差与实际生产压差之比。

18.蜡的初始结晶温度:

随着温度的降低,原油中溶解的蜡开始析出时的温度。

19.压裂液:

压裂施工过程中所用的液体的总称。

20.负压射孔完井方法:

射孔时造成井底压力低于油藏压力的射孔完井方法。

21.化学防砂:

是以各种材料(如水泥浆,酚醛树脂等)为胶结剂,以轻质油为增孔剂,以硬质颗粒为支撑剂,按一定比例搅拌均匀后,挤入套管外地层中,凝固后形成具有一定强度和渗透性的人工井壁,阻止地层出砂的工艺方法。

22.面容比:

酸岩反应表面积与酸体积之比。

23.蒸汽吞吐采油:

向采油井注入一定量的蒸汽,关井浸泡一段时间后开井生产,当采油量下降到不经济时,现重复上述作业的采油方式。

24.有杆泵泵效:

抽油机井的实际产量与抽油泵理论排量的比值。

25.投资回收期:

以项目净收益抵偿全部投资(包括固定投资和流动奖金)所需要的时间。

26.水敏:

油气层遇淡水后渗透率降低的现象。

27.应力敏感性:

在施加一定的有效压力时,岩样物性参数随应力变化而改变的性质。

28.流入动态:

油井产量与井底流压之间的关系,反映了油藏向该项井供油的能力。

29.自喷采油法:

利用油层自身的能量将井底爆炸产生高压,高温气体,使井筒附近地层产生和保持多条径向裂缝,从而达到油水井产量增注目的工艺措施。

30.人工井壁防砂法:

从地面将支护剂和未固化的胶结剂按一定比例拌和均匀,用液体携至井下挤入油层出砂部位,在套管外形成具有一定强度和渗透性的避面,可阻止油层砂粒流入井内而又不影响油井生产的工艺措施。

31.财务内部收益率:

项目在计算期内各所净现金流量现值累计等于零时的折现率。

32、套管射孔完井方法:

钻穿油层直至设计井架,然后下油层套管底部注水泥固井,最后射孔弹射穿油层套管,水泥环并穿透油层某一深度建立起油流的通道。

二、填空题

1.采油工程系统有两大部分组成,一是油藏,二是人工建造系统。

2.油藏地质研究是对开发对象油藏的认识和描述。

3.按防砂机理及工艺条件,防砂方法可分为

(1)机械防砂,

(2)化学防砂,(3)砂拱防砂和(4)焦化防砂等。

4.油气层敏感性评价实验有

(1)速敏,

(2)水敏,(3)盐敏,(4)碱敏,(5)酸敏,(6)应力敏评价实验。

5.目前常用的完井方式有

(1)射孔完井,

(2)裸眼完井,(3)豁缝衬管完井,(4)砾石充填完井等。

6.注水井投转注前一般需要

(1)排液,

(2)洗井,(3)试注。

7.电潜泵的特性曲线反映了

(1)压头,

(2)效率,(3)功率,和(4)泵排量之间的关系。

8.常用的油水井解堵方法有

(1)酸化解堵,

(2)高能气体压裂,(3)水力震荡解堵等。

9.国内外水力压裂常用的支撑剂分为

(1)天然支撑剂和

(2)人造支撑剂两大类。

10.稠油注蒸汽开采主要包括

(1)蒸汽吞吐和

(2)蒸汽驱两种方法。

11.酸化过程中常用的酸液添加剂有

(1)缓蚀剂,

(2)铁离子稳定剂,(3)助排剂,(4)破乳剂等类型。

12.人工举升采油方式主要包括

(1)气举采油。

(2)常规有杆泵采油,(3)地面驱动螺杆泵采油和(4)电动潜油泵采油等。

13.影响油层出砂的因素很多,主要分为

(1)地质因素和

(2)开发因素两大类。

14.采油工程方案设计中油田地质基础资料主要包括

(1)地质构造特征

(2)地层划分及岩性特征,(3)储层特征和(4)油藏类型及油,气,水分布等。

15.钻开油气层过程中可能导致油气层伤害的原因包括

(1)钻井液与储层不配伍,

(2)压差控制不当。

(3)浸泡时间过长等。

16.砂岩胶结方式可分为

(1)基质胶结,

(2)接触胶结,(3)充填胶结,(4)溶解胶结。

17.碳酸盐岩酸化工艺分为

(1)酸洗,

(2)酸化,(3)酸压三种类型。

18.砂岩地层射孔完井参数设计主要设计

(1)孔深,孔密。

(2)相位角。

(3)孔径。

(4)射孔格式等参数。

19.注水井投转注前一般需要

(1)排液,

(2)洗井,(3)试注。

20.抽油机井生产动态模拟器模拟的是

(1)油层,

(2)井筒,(3)机,杆,泵所组成的常规有杆泵生产系统。

21.稠油出砂冷采最主要的两个开采机理是

(1)形成”蚯蚓洞”,提高油层渗透率,

(2)形成泡沫油,给原油提供内部能量。

22.水力压裂常用支撑剂的物理性质主要包括

(1)粒径范围,

(2)圆度。

(3)球度,(4)酸溶解度等。

23.采油指数是一个综合反映

(1)油层性质,

(2)厚度,(3)流体参数,(4)完井条件以及(5)泄油面积等与产量间关系的综合指标。

24.注水过程中可能导致油气层伤害的原因包括

(1)注入水水质不合格,

(2)注水强度不当等。

25.常用的射孔液有

(1)无固相清洁盐水射孔液,

(2)聚合物射孔液,(3)油基射孔液,(4)酸基射孔液,(5)乳化液射孔液等。

26.影响油井结蜡的主要因素有

(1)原油性质与含蜡量,

(2)温度,(3)压力,(4)原油中胶质和沥青质,(5)原油中机械杂质和水,(6)流速和管壁特性,(7)举升方式等。

27.油田开发过程中电化学腐蚀常用

(1)阴极保护等方法防腐,化学腐蚀多采用

(2)化学防腐方法防腐,而细菌腐蚀常用的防腐方法是(3)杀菌。

28、目前常用的出砂预测方法有(10)现场观察法、(11)经验法、(12)数值计算法、和(13)实验室模拟法等四类方法。

P292

29、地应力测量技术从原理上可分为(34)直接测量、和(35)间接测量两大类。

P16

30、油田开发总体建设方案包括

(1)油藏地质研究、

(2)油藏工程研究、(3)钻井工程设计、(4)采油工程设计、(5)地面工程设计、(6)总体经济评价、和(7)总体方案决策与制订等七个万面。

31、油田开发全过程中保护油气层措施的关键是(10)优选入井介质、和(11)优化作业工艺。

P10

32、抽油井生产动态模拟器模拟的是(16)油层,(17)井筒,(18)机,杆,泵所组成的常规有杆泵生产系统。

33、电潜泵的特性曲线反映了(22)压头,(23)效率,(24)功率,和(25)泵排量之间的关系。

三、是非判断题

1.碳酸钙垢常用饱和指数进行预测,当碳酸钙饱和度指数大于0时可能产生碳酸钙垢。

(√)

2.电偶腐蚀和电化学腐蚀常用阴极保护或牺牲阳极等方法进行防腐。

(√)

3.水力压裂裂缝总是平行于地层最小水平主应力方向。

(×)

4.低渗透油藏的整体压裂改造方案设计与单井水力压裂一样,以提高单井产量或注入量为目标。

(×)

5.稠油一般是指在地面条件下粘度大于50mpa.s的原油。

(×)

6.油井含水越高,其产液量越高,携砂能力越强,有利于稠油出砂冷采的效果。

(×)

7.酸压是以酸液为压裂液不加支撑剂的压裂。

(√)

8.国内外生产实践表明组合模量指数越大,地层越容易出砂。

(×)

9.通过油田生产动态监测资料可以分析油水井生产设备的工作状况和油藏流体的运动规律。

(√)

10.原油中的胶质和沥青质存在有减缓结蜡的作用。

(×)

11.从油井井口到油气计量与分离设备的地面集输与储存系统属于采油工程系统研究范围。

(√)

12.地应力的研究只对采油工程方案中的水力压裂油层改造方案设计有作用。

(×)

13.最大水平应力方向是射孔的最佳方位。

(√)

14.天然裂缝面与地层最大主应力方向平行。

(√)

15.完井方式的选择主要与油藏地质和油藏工程条件有关,采油工程技术措施设计主要是适应完井方式选择的需要。

(×)

16.短曲率半径水平井基本上采用裸眼完井方式。

(√)

17.射孔负压设计时要尽可能的降低射孔时井底流体的压力。

(×)

18.注水温度影响原油粘度,因而影响油田开发效果。

(√)

19.抽油机井生产系统是由抽油机、稠油杆、抽油泵所组成的生产系统。

(×)

20.水力射流泵的泵效是容积效率。

(×)

21.从油井井口到油气计量与分离设备的地面集输与储存系统属于采油工程系统研究范围。

(√)

22.电偶腐蚀和电化学腐蚀常用阴极保护或牺牲阳极等方法进行防腐。

(√)

23.最大水平应力方向是射孔的最佳方位。

(√)

24.低渗透油藏的整体压裂改造方案设计与单井水力压裂一样,以提高单井产量或注入量为目标。

(×)

25.完井方式的选择主要与油藏地质和油藏工程条件有关,采油工程技术措施设计主要是适应完井方式选择的需要。

(×)

26.油井含水越高,其产液量越高,携砂能力越强,有利于稠油出砂冷采的效果。

(×)

27.射孔负压设计时要尽可能的降低射孔时井底流体的压力。

(×)

28.国内外生产实践表明组合模量指数越大,地层越容易出砂。

(×)

29.抽油机井生产系统是由抽油机、稠油杆、抽油泵所组成的生产系统。

(×)

30.原油中的胶质和沥青质存在有减缓结蜡的作用。

(×)

四、选择题

1.油层受到伤害后,其评价指标描述正确的有(B产率比。

C堵塞比>1)。

2.孔隙性油藏堵水时堵剂的用量取决于(A处理半径。

C堵水层厚度。

D堵水层孔隙度)。

3.压裂液的评价与优选必须考虑()等因素。

(A油藏岩性。

B油藏温度。

压力。

C支撑剂的性质。

D压力工艺技术)。

4.为保证压裂效果下面关于支撑剂的物理性质指标描述正确的有(C陶粒的酸溶解度应小于5%。

D陶粒的圆球度均要大于0.8)。

5.注蒸汽热采井常用的举升方式是(B常规油杆泵采油)。

6.稠油出砂冷采能够适用的条件有(B油层厚度>=3m。

C渗透率>=500×10-3µm)。

7.下面描述正确的有(A面容比越大,酸岩反应速度越快,酸化效果差。

C盐酸浓度越高,越有利于酸化。

D地面压力对酸岩反应影响不大)。

8.防砂方式优选必须考虑()等因素。

(A油层物性。

B产能损失。

C完井类型。

D完井井段长度)。

9.关于深度调剖和封堵施工压力的描述,下列说法正确的有(A施工压力应小于地层的破裂压力。

C施工压力应小于非调节器堵层的启动注入压力。

10.关于油井防蜡的描述,下列说法正确的有(B改变井筒蜡沉积的表面性质,使其表面亲油憎水。

D采用井下节流装置,使得生产流体中的气体脱出膨胀,以提高流体的流动速度。

11.在油田开发过程中系统保护油层的工作主要是(B优选入井流体。

C优化工程设计实施工艺。

)。

12.岩石的胶结强度与其胶结方式有关,其中(C充填胶结)胶结方式的胶结强度最小。

13.水平井可按曲率半径进行分类,其中曲率半径为100m的水平井为(B中曲率半径)水平井。

14.注水井吸水能力的预测可采用(A根据油藏数据模拟结果分析。

B利用试注指示曲线确定。

C利用渗流力学公式计算。

D利用水井挤注措施资料估算)方法。

15.油井的完善性可用流动效率FE和表皮系数S来表示,FE和S之间存在相关性,下面描述是(A、S>0FE<1。

C、S<0FE>1)正确的。

16.油井的采油指数是一个反映油层性质、油层厚度、流体物性参数、完井条件及油层泄油面积等与(D产量)间关系的综合指标。

17.注水开发油田对注入水水质的基本要求有(A配伍性好。

C悬浮物含量符合标准。

D腐蚀性小)。

18.下列哪些因素是完井方式选择需要考虑的因素(A人工举升方式。

B层间差异。

C井身轨迹。

D原油性质。

19.射孔孔眼方位平行于射孔井段的最大应力方向,则(B流动效应高。

D破裂压力低)。

20.在采油过程中,可能造成油层伤害的原因有(A生产速度过大引起油层的微粒运移。

C井底流压过低,引起原油脱气和地层应力敏感。

)。

21.孔隙性油藏堵水时堵剂的用量取决于(A处理半径。

C堵水层厚度。

D堵水层孔隙度)。

22.注蒸汽热采井常用的举升方式是(B常规油杆泵采油)。

23.油井的完善性可用流动效率FE和表皮系数S来表示,FE和S之间存在相关性,下面描述是(A、S>0FE<1。

C、S<0FE>1)正确的。

24.压裂液的评价与优选必须考虑(A油藏岩性。

B油藏温度、压力。

C支撑剂的性质。

D压力工艺技术)。

等因素。

25.注水开发油田对注入水水质的基本要求有(A配伍性好。

C悬浮物含量符合标准。

D腐蚀性小)。

26.下面描述正确的有(A面容比越大,酸岩反应速度越快,酸化效果差。

C盐酸浓度越高,越有利于酸化。

D地面压力对酸岩反应影响不大)。

27.射孔孔眼方位平行于射孔井段的最大应力方向,则(B流动效应高。

D破裂压力低)。

28.防砂方式优选必须考虑(A油层物性。

B产能损失。

C完井类型。

D完井井段长度)等因素。

五、简答题

1.简述采油工程方案设计的基本原则。

(1)设计方法必须有较强的科学性。

(2)方案涉及内容必须全面。

(3)必须满足油藏工程和地面工程的要求。

(4)加强敏感性研究,进行多方案优化。

(5)方案的实施必须具有较好的可操作性。

(6)坚持“少投入,多产出”的经济原则。

2.简述油气田开发过程中油气层伤害的主要机理并举例。

(1)外来流体与储层岩石矿物有配造成的伤害,如注水过程中的粘士膨胀。

(2)外来流体与储层流体不配伍造成的伤害,如酸化过程中的化学反应沉淀。

(3)毛细管现象造成的伤害,如油井作业过程滤液的入侵。

(4)固相颗粒堵塞引起的伤害,如注入水中固体颗粒造成的地层堵塞。

3.简述完井工程方案设计的主要内容。

(1)在油藏地质研究的基础上,根据油田开发与采油工程要求选择完井方式,并提出钻开油层的要求。

(2)考虑油田开发全过程油井产能的变化及所在采取工艺,应用节点分析方法,确定油管尺寸和举升方式并进行生产套管尺寸选择及强度设计。

(3)从钻井和采油工程出发确定套管及井身结构,并提出固井要求。

(4)选择完井方式的技术方案(如射孔完井的射孔参数优选射孔方式及工艺设计,砾石充填完井充填方式,砾石直径选择及工艺参数设计等)。

4.简述采油工程方案中注水井吸水能力的预测方法。

(1)根据油藏工程数值模拟结果,它可得到不同开发阶段注水井在非外部因素(储层损害,增注措施)影响下吸水能力的变化。

(2)利用试注的指示曲线确定吸水能力。

它只能给出试注期间有吸水能力。

(3)利用渗流力学的简化方法近似地预测吸水能力。

(4)通过油井试采期间的挤注措施(酸化,压裂等)资料加以处理来估计吸水能力。

5.简述低渗透油藏整体压裂设计的基本思路。

(1)低渗透油藏整体压裂设计是以油藏—人工水力压裂裂缝—油水井所组成的系统为研究对象,以获取最大的油藏开发净现值或原油采收率为目标,其设计思想是将具有不同缝长与裂缝方位的人工水力裂缝设置于低渗透油藏中,运用现代油藏数值模拟技术和经济模型,预测油藏在不同井网和开发时期的产油量,注水量,采收率及其经济效果,应用水力压裂模型和压裂经济评价模型优化压裂工艺参数和计算其成本,并根据技术经济综合评价结果优化裂缝参数和方位,以实现油田开发的高水平,高效益。

6.简述稠油注蒸汽开采机理。

(1)降粘作用。

(2)热膨胀作用。

(3)岩石渗流物性改变的作用。

(4)蒸汽的蒸馏作用。

(5)蒸汽对矿物及孔隙结构的影响。

(6)蒸汽使自渗吸作用加强。

7.简述油田开发总体建设方案中采油工程方案设计的作用。

(1)实现油田开发指标和原油生产计划的工程技术保证。

(2)评价油藏工程方案的适应性和可操作性。

(3)结合地面工程设计与建设方案,衔接油藏工程及地面工程,起到承上启下的作用。

(4)是油田开发总体建设方案的重要组成部分和总体方案实施核心。

8.简述油田注水过程中对注水水质的基本要求。

(1)水质稳定,与油层流体相混不产生沉淀。

(2)水注入地层后不使粘士矿物产生水化膨胀或剥离运移。

(3)悬浮物符合水质标准要求,以防堵塞注水井渗滤面及渗流孔道。

(4)对注水管网和设施腐蚀性小。

9.简述油田生产的动态监测的作用。

(1)了解油田开发过程中油,气,水等各相流体在油藏中的分布及其运动规律。

(2)掌握油藏和油,水井的生产动态及其设备工况。

(3)评价工程技术措施的质量与效果。

10.试分析影响酸岩复相反应速度的因素。

答:

酸液或岩石类型不同,油层温度与压力不同,岩石的物理化学性质不同都能影响。

(1)碳酸盐岩裂缝性油藏的非均质性,导致酸液在地层的流动状态变得复杂,酸岩反应速度性,温度,压力升高促使反应速度更快。

(2)泡沫酸能降低酸岩反应速度。

(3)乳化酸在高温高压条件下,有良好的缓速性能。

11.简述采油工程方案设计的基本要求。

(1)充分应用油藏地质研究和油藏工程提供的基本资料,以之作为主要的设计依据。

(2)重点论证本油田(设计对象)开发的主要问题,基本工艺和关键技术。

(3)结合油藏特点开展必要的室内和现场工艺实验,并充分借鉴同类油田的经验。

(4)采用先进的理论和设计方法,进行科学论证和方案的优选。

(5)编制的方案应具有科学性,完整性,适用性,可操作性和经济性。

12.简述采油工艺方案设计的主要内容。

(1)依据地质研究,油藏工程研究,油井生产条件分析等结果确定采油方式选择原则和要求,准备采油方式选择所需要的基础资料。

(2)油藏或区块油井产能预测与分析预测油田不同开发阶段各类油井的产液或产油指数及各类油井产能随时空的变化规律。

(3)油井生产动态模拟a。

根据地面生产和油藏地质条件及各种采油方式的适用范围,初步确定可供选用的采油方式。

B。

根据初选结果,建立各种采油方式的油井生产动态模拟器,主要包括自喷,常规有杆泵,潜油电泵,水力活塞泵,气举等采油井生产动态模拟器。

C。

应用油井生产动态模拟器计算区块或油井采用不同采油方式,在保持一定油藏压力水平,不同采液指数和不同含水阶段的最大产量图版及工况指标。

D。

预测不同采油方式下的油井最大产量。

(4)采油方式综合评价与决策,在应用油井生产动态模拟器确定出不同采油方式在不同含水阶段的生产技术指标的基础上,综合考虑经济,管理和生产条件等因素后,对不同采油方式作出评价与决策。

(5)采油工艺方案的编制,根据采油方式综合评价与决策的结晶,选定各类油井应用的采油方式,确定其工艺参数和设备类型,规格,数量与性能,设计配套的管柱结构,进行强度校核,编制采油工艺方案,提出采油方式选择结论及实施建议,并从技术和经济两个方面对油藏工程方案提出修正或选择等反馈建议。

13.简述射孔完井工艺参数的设计步骤。

(1)建立各种储层和产层流体条件下射孔完井产能关系数学模型,获得各种条件下射孔产能比定量关系,

(2)收集本地区,邻井和设计井有关资料和数据,用以修正模型和优化设计,(3)调配射孔枪,弹型号和性能测试数据,(4)校正各种弹的井下穿深和孔径。

(5)计算各种弹压实损害系数。

(6)计算设计井的钻井损害参数。

(7)计算和比较各种可能参数配合下的产能比,产量,表皮系数和套管抗挤毁能力降低系数,优选出最佳的射孔参数配合。

(8)预测设计方案下的产量,表皮系数等。

14、试写出修正不完善井IPR的Standing方法的计算公式。

P134

15、简述采油工艺方案设计的主要内容。

答:

采油工艺方案设计的主要内容包括:

完井工程设计、注水工程设计、采油方式优选、油层改造、配套工艺设计及动态监测等组成采油工程方案的主体。

P2

16、简述稠油注蒸汽开采机理。

答:

稠油注蒸汽开采包括蒸汽吞吐和蒸汽驱两种方法,能过大量的热量带入地层,从而降低原油粘度,提高原油的流动能力,改善开采效果。

1)降粘作用:

可增加油层的温度,改变地层原油的物性,降低地层粘度。

2)热膨胀作用;3)岩石渗流物性改变作用;4)蒸汽的蒸馏作用;5)蒸汽对矿物及孔隙结构的影响;6)蒸汽使自吸作用加强。

P243-244

17、简述油气田开发过程中油气层伤害的主要机理并举例。

(1)外来流体与储层岩石矿物有配造成的伤害,如注水过程中的粘士膨胀。

(2)外来流体与储层流体不配伍造成的伤害,如酸化过程中的化学反应沉淀。

(3)毛细管现象造成的伤害,如油井作业过程滤液的入侵。

(4)固相颗粒堵塞引起的伤害,如注入水中固体颗粒造成的地层堵塞。

18、简述稠油注蒸汽开采机理。

(1)降粘作用。

(2)热膨胀作用。

(3)岩石渗流物性改变的作用。

(4)蒸汽的蒸馏作用。

(5)蒸汽对矿物及孔隙结构的影响。

(6)蒸汽使自渗吸作用加强。

19、简过影响油井结蜡的主要因素(试分析影响油井结蜡的主要因素)

(1)原油的性质及含蜡量。

油井结蜡的内在因素是因为原油中溶解有石蜡,在其它条件相同的前提下,原油中含蜡量越高,油井就越容易结蜡。

另外,油井的结蜡与原油组分也有一定的关系,原油中所含轻质馏分越多,则蜡的初始结晶温度就越低,保持溶解状态的蜡就越多,即蜡不易出。

实验证明,在同一含蜡量的原油中,含轻质成分少的原油,其中的蜡更容易析出。

(2)原油中的胶质,沥青质。

实验表明,随着胶质含量的增加,蜡的初始结晶温度降低,这是因为,胶质为表面活性物质,它可以吸附于石蜡结晶的表面,阻止结晶体的长大。

沥青质是胶质的进一步聚合物,它不溶于油,而是以极小的颗粒分散于油中,可成为石蜡结晶的中心,对石蜡结晶起到良好的分散作用。

根据观察,由于胶质,沥青质的存在,使蜡晶分散得均匀而致密,且与胶质结合的紧密,但有胶质,沥青质存在时,在壁管上沉积的蜡的强度将明显增加,而不易被油流冲走,因此原油中的胶质,沥青质对防蜡和清蜡既有有利的一面,也有不利的一面。

(3)压力和溶解气。

在压力高于饱和压力的条件下,压力降低时,原油不会脱气,蜡的初始结晶温度随压力的降低而降低,在压力低于饱和压力的条件下,由于压力降低时原油中的气体不断脱出,气体分离与膨胀均使原油温度降低,降低了原油对蜡的溶解能力,因而使蜡的初始温度升高。

在采油过程中,原油从油层向地面流动,压力不断降低,在井筒中,由于油流与井筒及地层间的热交换,油流温度也降低,当压力降低到饱和压力时,使有气体脱出。

降低了原油对蜡的溶解能力,使初始结晶温度提高,同时气体的膨胀,发生吸热过程,也促使油流温度降低,从而加重了蜡晶的析出和沉积。

(4)原油中的水和机械杂质。

原油中的水和机械杂质对蜡的初

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