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硫沉积

硫沉积的相关文献在1997年到2022年内共计186篇,主要集中在石油、天然气工业、金属学与金属工艺、化学工业 等领域,其中期刊论文117篇、会议论文17篇、专利文献74180篇;相关期刊58种,包括重庆科技学院学报(自然科学版)、科学技术与工程、西南石油大学学报(自然科学版)等; 相关会议11种,包括第六届石油天然气管道安全国际会议暨第六届天燃气管道技术研讨会、第六届全国腐蚀大会、中国石油和化工自动化第九届技术年会等;硫沉积的相关文献由490位作者贡献,包括郭肖、杜志敏、刘建仪等。

硫沉积—发文量

期刊论文>

论文:117 占比:0.16%

会议论文>

论文:17 占比:0.02%

专利文献>

论文:74180 占比:99.82%

总计:74314篇

硫沉积—发文趋势图

硫沉积

-研究学者

  • 郭肖
  • 杜志敏
  • 刘建仪
  • 邓生辉
  • 付德奎
  • 李长俊
  • 陈磊
  • 刘林清
  • 刘武
  • 张勇
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 王记状
    • 摘要: 普光气田因其埋藏深、产量高、硫化氢含量高等特点,采用了一次投产作业完井,永久式生产管柱。气田投产后,部分气井在生产过程中的产气量、井口油温出现了异常下降。通过对井径测量、井下堵塞物取样,分析了堵塞井段、堵塞物成分及来源,基本确定了井筒堵塞点及原因。根据储层情况、完井管柱及生产数据,建立井筒模型分析判断堵塞情况,并结合高含硫、高温以及完井管柱结构的井况特征,研究采用连续油管解堵工艺,首先通过喷头打通道随后采用高含硫水力旋转喷枪定向冲洗油管内壁,实现彻底清理井筒硫沉积堵塞。该技术成功解决了普光气田高含硫气井硫沉积堵塞防治效率低、有效期短、防腐及井控安全等难题,现场已实施8井次均成功达到解堵目标。
    • 于超
    • 摘要: 针对含硫气田的硫沉积与堵塞问题,研制出一种以金属醇盐和碱性物质为主剂、结合复合助剂及相转移催化剂的溶硫剂RISE-J-1。通过室内实验,研究了溶硫时间、溶硫温度、硫的形态及地层水含量对溶硫性能的影响、溶硫剂的腐蚀性和溶胀性。研究结果表明:45°C时,溶硫过程在1 h时已基本完成;随试验温度的增加溶硫率明显增加,25°C和80°C时,溶硫剂的溶硫量分别为78.8 g/100 g和120.1 g/100 g;硫的形态对溶硫速度有影响,以硫粉形态存在的硫的溶硫速度是硫块的2倍;地层产出水对溶硫剂的溶硫量基本没有影响;溶硫剂腐蚀速率小于0.076 mm/a,溶胀性各参数变化幅度小于3%。
    • 万莹; 王丽
    • 摘要: 1.目的在高含硫气藏开发过程中,随着温度、压力的变化,溶解在天然气中的元素硫会析出并沉积在岩心孔喉表面,堵塞孔道,降低地层的孔隙度和渗透率,严重影响气井的产能。因此为了安全、合理、高效开发高含硫气藏,需要准确测定元素硫在高含硫天然气中的溶解度,掌握其变化规律、预测元素硫析出条件、预防硫沉积现象的发生。相关测定结果可以作为高含硫气井产能配产、开发方案设计、地面设计、集输建设的基础数据,对高含硫气田高效安全清洁开发具有重要的意义。
    • 高子丘; 顾少华; 曾佳; 方博; 胡景宏
    • 摘要: 在高含硫气藏的开发过程中,随着井筒温度、压力的降低,硫会在井筒中析出沉积,严重影响气井的正常生产和管道安全。目前多数硫溶解度模型受使用条件的限制,无法准确预测不同温度、压力条件下的硫溶解度。针对高含硫气井的气体组分特征,在Hu溶解度模型的基础上,结合多相流和传热学理论,建立了高含硫井筒温度、压力分布模型以及硫沉积预测模型。对某高含硫气田进行实例分析,计算得出温度分布、硫溶解度分布规律以及硫沉积量,并研究了气井日产量、硫化氢体积分数对井筒硫沉积的影响规律。研究结果表明:硫溶解度从井口到井底逐渐增大,呈非线性变化;同一时间,气井产量增加,井口温度升高,则硫溶解度增大,硫在井筒的析出位置上升,井筒相同深度的硫沉积量增大。模型计算出的硫析出位置与实例相比,误差小于1%。准确预测井筒中的硫沉积,有助于更好地管理具有潜在硫沉积问题的气井。
    • 张睿; 曾大乾; 李童; 李玉丹; 史黎岩; 张立举; 王世红
    • 摘要: 准确预测硫在含H_(2)S气体中的溶解度是元坝气田硫沉积研究的关键之一。文中通过拟合元坝气田硫溶解度实验数据,得到适用于元坝气田的硫溶解度Chrastil预测模型,分析了拟合的双对数曲线特征;之后采用该模型分析了预测误差,并与目前广泛应用的Roberts模型预测结果进行了对比。研究结果表明:硫溶解度与气体密度双对数曲线呈分段式特征,因此需分段拟合;缔合数随温度压力变化而变化,反映溶质与溶剂分子在不同温度压力下的缔合作用,在储层温压条件下,平均每个硫分子结合2.58个混合气体分子;拟合得到的硫溶解度Chrastil预测模型预测结果较好,相对误差在2%以内,可以满足工程计算要求,而Roberts模型预测的硫溶解度比实验测量值高出2个数量级,应用该模型预测元坝气田硫溶解度,会高估元素硫的溶解量和析出量。文中的Chrastil预测模型能够准确预测元坝气田的硫溶解度,可为后续开展元坝气田考虑硫沉积的数值模拟研究提供理论基础。
    • 李童; 马永生; 曾大乾; 张睿; 贾英
    • 摘要: 地层硫沉积对高含硫气藏采收率及开发中后期稳产具有重要影响。文中通过梳理高含硫气藏天然气中硫溶解度、流体相态平衡、地层硫沉积伤害等方面的研究进展,提出了高含硫气藏地层硫沉积研究的重要手段,即开展不同温压条件下高含硫气体的相态及微观流动室内实验,并与分子模拟、数值模拟方法相结合,分析地层硫沉积机理及规律。未来应着重加强三方面的基础研究:结合硫溶解度实验,采用分子模拟方法开展分子尺度下的硫溶解行为研究,揭示硫溶解机理;进一步开展高温高压条件下多硫化氢和硫组分变化实验,建立考虑化学反应和热力学平衡的气-水-液态硫三相相平衡模型;加强固态硫伤害及气-水-液态硫三相渗流实验研究,采用分子模拟方法获取各流体组分间多相流动力学行为参数,联合介观尺度多相流模拟方法,模拟多孔介质中气-水-液态硫三相渗流规律。在此基础上,进一步开展储层硫沉积预测数值模拟和硫防治技术研究,为我国以普光、元坝为代表的高含硫气田防硫、控硫、治硫对策制订提供依据。
    • 彭鑫岭; 蒋光迹; 彭松; 彭雪葳; 付德奎; 陈建; 李涛; 徐剑明; 肖盈
    • 摘要: 普光气田属于高含H_(2)S气田,天然气中含有一定量的单质硫(简称硫,下同)。在开发过程中,随着压力和温度的持续下降,天然气中的硫将会达到过饱和,并从气相中析出。目前,普光气田地面集输流程和井筒已经出现硫沉积与堵塞,在探测和治理方面形成了较成熟的经验做法。但随着地层压力的下降,将会在储层孔喉中形成硫沉积并降低渗流能力,导致气井产能降低,甚至停喷。储层中的硫沉积治理将是气田开发工作面临的又一大难题。文中基于井下PVT取样,首先,开展天然气中硫质量浓度及PVT相态特征室内实验研究,测定了地层条件下天然气中硫初始质量浓度,建立了适用于普光高含硫气田的硫溶解度预测模型,明确了不同压力和温度条件下硫析出状态及析出量;然后,开展硫沉积对岩心渗透率伤害室内实验,理清了硫沉积对储层渗透率的伤害规律;最后,建立了硫析出和沉积预测模型,初步认清硫在井筒周围储层径向沉积规律及对气井产能的影响。研究成果将指导普光气田储层硫沉积治理工作,为高含H_(2)S气田高效开发提供理论支持。
    • 崔明月; 梁冲; 邹春梅; 张合文; 方博; 胡景宏
    • 摘要: 元素硫从含硫天然气中析出沉降会影响流体流动,常规的水平井产量预测模型无法用于高含硫气藏水平井非稳态产量预测。本文基于非稳态椭圆流理论,耦合基质内的椭圆流动和裂缝内的非达西流动,考虑元素硫沉积及缝间干扰效应的影响,建立了适用于酸化水平井与酸压水平井的非稳态产量预测模型。分析了硫沉积对渗透率、孔隙度的影响,计算了不同裂缝参数对产能的影响,该模型适用于变井底流压生产条件。计算结果表明:科学准确的元素硫溶解度模型能较好地预测高含硫气藏水平井产量。酸压改造后缝间干扰现象会降低气井产能,且随着时间逐渐增强。硫沉积会降低储层渗透率和孔隙度,使得产量下降。增大裂缝导流能力,增加裂缝半长或者裂缝数量都能有效提高水平井产量,与裂缝导流能力相比,裂缝半长和裂缝数量对产量的影响更大。
    • 谷成林
    • 摘要: 酸性气田的元素硫沉积问题制约着气田的正常生产,判断是否发生元素硫沉积的前提是确定地层或井筒条件下硫在酸性气体中的溶解度.Chrastil模型作为固体或液体物质在气体中溶解的通用模型,常被用于预测酸性气体中元素硫的溶解度.介绍了Chrastil模型,以及国内外学者将Chrastil模型应用到硫溶解度预测方面的研究进展;阐述了Chrastil模型关键参数求解的两种线性回归方法,以及为了进一步提高模型预测精度的分段拟合方法和考虑H2 S含量的三因素预测方法;基于综合分析Chrastil模型在预测精度和应用范围等方面存在的不足,提出了硫溶解度预测的下一步研究建议.
    • 先小洪; 李伟; 梁君; 杨渊宇; 梁国超; 范蕾
    • 摘要: 随着越来越多含硫气田投入开采,硫沉积堵塞越来越受到人们的重视.硫沉积解堵最有效的方法是使用溶硫剂,而溶硫量是评价溶硫剂的基本性能指标,也是溶硫剂现场应用效果评价的关键性指标.现有溶硫量测定方法有差量法、挥发质量法和结晶法,这些方法多用于室内评价,普遍存在操作繁琐、周期长等问题,而针对溶硫剂解堵现场和溶硫量的测定缺少研究和报道.通过对溶硫剂密度、溶硫量及实验温度之间的关系进行分析研究,提出了一种适用于现场应用的溶硫量快速测定方法.该方法应用于川东北罗家寨气田解堵作业现场,测定了解堵过程中不同阶段溶硫剂的溶硫量,通过测得的溶硫量变化评估了解堵进程、溶硫剂反应效能,而且通过最终解堵返排液的溶硫量推算出各流程中沉积硫总量,为今后硫沉积防治用溶硫剂解堵的效果评价和硫沉积解堵工艺制度的制定提供了依据.
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