[發明專利]液態CO2 在審
| 申請號: | 202011320877.0 | 申請日: | 2020-11-23 |
| 公開(公告)號: | CN112627805A | 公開(公告)日: | 2021-04-09 |
| 發明(設計)人: | 徐海濤;萬舒;高明;路遠濤;肖勇;楊景海;郭立敏;霍洪亮;劉興斌 | 申請(專利權)人: | 大慶油田有限責任公司;中國石油天然氣股份有限公司 |
| 主分類號: | E21B47/017 | 分類號: | E21B47/017 |
| 代理公司: | 大慶知文知識產權代理有限公司 23115 | 代理人: | 荊曉紅 |
| 地址: | 163453 黑龍江省*** | 國省代碼: | 黑龍江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 液態 co base sub | ||
本發明涉及一種液態CO2測井防護方法。主要解決了現有CO2驅油過程的動態監測中CO2的腐蝕侵入使測井儀器在下井時受到影響無法保證測井順利進行的問題。其特征在于:S1、測試超臨界CO2流體對測井密封材料的影響;S2、確定超臨界CO2流體對測井金屬材料的影響程度,采取合理的材質避免超臨界CO2流體影響的方法;S3、優化在超臨界CO2復雜流體條件下的對測井設備及輔助裝置的影響程度,減少超臨界CO2流體流動對測井施工的影響,確定合理儀器密封方式,減少腐蝕及超臨界流體侵入破壞的方法。該液態CO2測井防護方法,針對CO2在動態監測過程中的腐蝕和超臨界流體侵入防護進行研究,優選出CO2對本行業防護的主要因素,確保了測井順利進行。
技術領域
本發明涉及油田勘探開發測井技術領域,尤其涉及一種液態 CO2測井防護方法。
背景技術
“CO2腐蝕”這個術語1925年第一次由API(美國石油學會)采用。 1943年,首次認為出現在Texas油田的氣井中井下油管的腐蝕為CO2腐蝕。CO2在水介質中能引起鋼鐵迅速的全面腐蝕侵入和嚴重的局部腐蝕,使得管道和設備發生早期腐蝕失效,井往往造成嚴重的社會后果。在前蘇聯,油田設備CO2腐蝕是在196l—1962年開發克拉斯諾爾邊疆區油氣田時首次發現的,設備內表面的腐蝕速度達5~8mm/a,導致設備損壞和產生事故隱患。美國LittleCreek油田實施CO2驅油試驗期間,在無任何抑制CO2腐蝕的情況下,不到5個月時間采油井油管管壁就腐蝕穿孔,腐蝕速率高達12.7mm/a。
由于腐蝕侵入造成巨大的經濟損失,西方國家的大石油公司由于資金雄厚、多數都有自己的相關機構及實驗室從事腐蝕研究,并將研究結果視為自己的獨有技術,很少有相應的文獻及報道。由于液態 CO2注入時在一定的溫度壓力的作用下形成超臨界流體,國內對超臨界CO2流體腐蝕侵入規律的研究也剛剛起步,大慶油田自開展CO2測井以來,腐蝕侵入一直困擾著項目的順利進行。因此更好地認識超臨界CO2在測井情況下的腐蝕和超臨界流體侵入規律,確定合理外部結構,減少腐蝕破壞程度成為了目前亟待解決的問題。
發明內容
本發明在于克服背景技術中存在的現有CO2驅油過程的動態監測中CO2的腐蝕侵入使測井儀器在下井時受到影響無法保證測井順利進行的問題,提供一種液態CO2測井防護方法。該液態CO2測井防護方法,針對CO2在動態監測過程中的腐蝕和超臨界流體侵入防護進行研究,優選出CO2對本行業防護的主要因素,確保了測井順利進行。
本發明解決其問題可通過如下技術方案來達到:一種液態CO2測井防護方法,包括以下步驟:
S1、測試超臨界CO2流體對測井密封材料的影響;分別測試在不同溫度及壓力下,超臨界CO2流體對測井密封材料的影響程度;
S2、測試超臨界CO2流體對測井金屬材料的影響程度;
S3、確定在超臨界CO2復雜流體條件下的對測井設備及輔助裝置的影響程度,減少超臨界CO2流體流動對測井施工的影響;
S4、結合上述步驟中超臨界CO2流體對測井密封材料、測井金屬材料、測井設備及輔助裝置的影響程度,采取合理的材質、確定合理儀器密封方式及減少腐蝕破壞及超臨界流體侵入破壞的方法;從而提高液態CO2吸氣剖面測井的成功率,杜絕儀器落井,甚至造成油氣井報廢事故的發生。
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