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针对大牛地气田多数气井在生产过程中易形成水合物,影响气井正常生产这一问题,实施井下节流工艺,解决了气井水合物生成严重给气井生产造成困难的问题,为了有效的制止水合物的生成,减少对气井正常生产所产生的影响,文中采用天然气水合物预测经验公式法预测水合物生成的最大井深,利用气井垂直管流计算方法确定合理节流气嘴直径,通过应用,井下节流降低了气井的井筒压力,由于井下温度高,因此有效的制止了水合物的形成,同时选择合理的气嘴直径有效控制了气产量的大小,满足了输气要求,避免了现场作业的盲目性,对大牛地气田的开发有一定的参考应用价值。 相似文献
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井下节流工艺是将节流器置于油管的适当位置来实现井下节流调压。井下节流相比地面节流具有很多优势,并且井下节流充分利用地热加温,防止井筒内形成水合物堵塞,降低地面管线压力,控制气井产量。本文以苏20-11-8N井为例,分析了井下节流后温度压力分布与气井防止水合物生成情况。结果表明,井下节流可大幅降低水合物的生成温度,且有效解决气井积液的生产技术难题。 相似文献
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“可燃冰”的稳定性及其环境效应 总被引:1,自引:0,他引:1
气体水合物(Gas Hydrates)被科学家喻为“易燃冰”或“可燃冰”。天然条件下,气体水合物是一种由甲烷等可燃气体和水形成的冰状白色固态晶体,水分子一般通过氢键合成多面体笼,笼中包含有客体的天然气分子。这种具有笼形构造的气体水合物通常在一种特定的高压低温条件下形成并稳定存在。 相似文献
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丛式井是一种特殊生产形式存在的气井生产井组,在苏14区块气井中占有较大比重,其中大部分气井在进入生产中后期阶段,地层成藏时期的滞留水和凝析水逐渐产出,井筒出现积液现象;在同一井场上的积液井,可以通过套压较高的邻井套管连通开展井间串接气举。本文通过对这一措施的可行性进行分析 相似文献
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介绍了依诺沙星存在无水物、三水合物和3,2水合物三种形式,从实验室条件下对三种形式进行了相互转换,并分别使用热分析.IR光谱和x射线衍射对三种形式进行的分析测定。并对三种形式做了稳是性对比,结论为3/2水合物与无水合物和三水合物比较,对热、湿度、光等都非常稳定。 相似文献
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东海冲绳海槽天然气水合物的形成条件 总被引:10,自引:0,他引:10
根据世界各处取得海底天然气水合物样品的DSDP/ODP站位的地质构造特征等资料,讨论了海底天然气水合物在活动大陆边缘的形成机制以及相应的有利成矿地质条件,东海冲绳海槽在地质构造上处在欧亚板块和太平洋板块的相互作用上,属于活动大陆边缘的一个半深海弧后盆地,因此参照活动大陆边缘海底天然气水合物的形成模式,综合分析了东海冲绳海槽的大地构造,地质特征及温压条件,认为东海冲绳海槽具备天然气水合物形成的有利地质条件,并具有良好的资源前景,值得作进一步的勘探研究。 相似文献
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并下气液分离及同井回注技术是在井下经过螺旋气液分离器将出水气井的产出液进行分离,然后将分离出的水在井下日注到另一水层或枯竭气层中,该技术可以减少大量的地面设施、减少环境污染,具有较大的经济效益和社会效益。本文对分离器的分离效率进行了探讨.同时介绍了该技术在胜利气井的应用效果、技术优势和存在的问题。 相似文献
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实验研究表明 ,表面活性剂胶束溶液可加快水合物的形成和提高水合物的储气质量。在水合物形成体系实验中 ,添加了阴离子表面活性剂 (十二烷基硫酸钠 ) .结果发现 ,合成天然气 (甲烷、乙烷和丙烷的摩尔分数分别为 92 .0 5 %、4.96%和 2 .99% )在无搅拌 (即静止 )的系统中可快速形成 ,而且极大地提高了水合物的储气能力。对水合物储气而言 ,十二烷基硫酸钠溶液的浓度存在一个最佳值 ,使水合物的储气量达到最大值 相似文献
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程春杰 《内蒙古科技与经济》2005,(3):114-115
硫酸亚铁铵常以水合物形式存在,其水合物为浅蓝绿色单斜晶体,俗称摩尔盐,是一种复盐。在空气中一般比较稳定,不易被氧化,溶于水而又不溶于乙醇,受热到100℃时失去结晶水。 相似文献
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根据川东北气井产水情况及采出水水质特点,结合特殊的地形地貌条件对比分析认为回注是采气废水最经济、有效的处理方法。该文在现有回注处理工艺基础上,针对某些边远气井采气废水处理存在“建设输水管道投资大,罐车拉运受制于道路、油地关系等因素且运行成本高”等问题,探索一种已在国内某油田成功应用的多功能一体化水处理设备,将边远井采气废水处理工艺流程优化为“三相分离器→除油沉降罐2具(1用1备)→多功能一体化水处理器→罐车拉运至回注井”,可达到优化简化流程、降低处理成本之目的。 相似文献
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在化工项目施工中,对连续或间断输送具有下列特性的流体的管路,应采用加热保护:1、凝固点高于环境温度的流体管路;2、流体组份中能形成有害操作的冰或结晶:3、含有H2S、HCI、Cl2等气体,能出现冷凝或形成水合物的管路; 相似文献
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任晓波 《大科技.科学之谜》2007,(19)
可燃冰是天然气水合物的俗称,它是在较低的温度与较高的压力条件下,由天然气与水形成的结晶体化合物,外观像冰一样。从结构上看,水分子形成了笼子的形状,将甲烷等气体包裹在里面。由于天然气体水合物中含甲烷分子超过99%,因此遇火即可燃烧。它具有非常高的热量。 相似文献
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