原油含水率现状综述

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原油含水率测量技术综述

原油含水率测量技术综述

原油含水率测量技术综述马文涛;郭文阁;雍振;张旋【摘要】原油含水率是石油工业中一个重要的检测参数,选用合适的物理方法和测量技术不仅能有效节约开发成本,还能为石油的生产、运输和使用提供可靠的数据分析依据.将传统的检测方法和新的检测方法进行对比分析,提出其发展趋势,为更高精度地测量原油含水率提供理论基础.【期刊名称】《重庆科技学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2016(018)003【总页数】4页(P46-49)【关键词】原油含水率;密度法;γ射线;电容;微波吸收法【作者】马文涛;郭文阁;雍振;张旋【作者单位】西安石油大学理学院,西安 710000;西安石油大学理学院,西安710000;西安石油大学理学院,西安 710000;西安石油大学理学院,西安 710000【正文语种】中文【中图分类】TE622在原油开采和集输过程中,原油含水率的测量非常重要。

利用原油含水率不仅可以预测油井生产动态,分析油井产量,还可以优化原油集输工艺。

目前原油含水率的测量方法有传统人工测量方法和在线实时测量方法,具体有蒸馏法、卡尔费休法、密度法、电容法、射线法、微波法和微波谐振腔微扰法等[1]。

蒸馏法的测量原理是在原油中加入与水互不相容的溶剂,然后将溶剂和油水混合物混合均匀后在回流条件下加热。

溶剂、水分和原油在沸腾状态时一起蒸发。

由于溶剂本身的沸点最低,所以首先气化,水分通过冷凝管进入水分接收器中。

通过水分接收容器上的刻度得到原油中水分的含量,从而计算原油含水率[2]。

蒸馏方法非常准确,但其是一种实验方法,不能满足油田现场及时测量的需要。

每次测量都需要人工取样,样品随机性较大,且取样和测量过程长,至少需要2h(最高可达4 h或更多),不能够满足油田和原油运输管线实时监管的需求。

卡尔费休法采用化学滴定的方式,通过加入特殊的化学试剂与原油中所含的水分进行反应来测取的。

该方法已经被列为原油含水率测定的标准方法之一,但是其仅限于在实验室中进行微量含水率的测量,对于油田后期高含水率时的测量误差较大。

油田含水率调研报告

油田含水率调研报告

油田含水率调研报告油田含水率是指油田内含有的水的百分比,是评估油藏开发程度和预测产能的重要指标。

为了进一步了解油田含水率的情况,本调研报告对某油田的含水率进行了实地调研和数据分析。

一、调研目的与方法本次调研的目的是对某油田的含水率进行全面了解,以便为油田的开发和管理提供科学依据。

采用的调研方法主要包括实地考察、问卷调查和数据分析。

通过这些方法,我们可以获取到关于油田含水率的定量数据和相关意见。

二、实地考察实地考察是本次调研的重要环节,通过实地考察可以深入了解油田的地质环境和开发情况。

在考察过程中,我们仔细观察油井的工况和生产状况,了解水井和油井之间的距离关系,并与相关人员进行交流。

通过实地考察,我们能够直观地了解油田的含水率水平及其变化趋势。

三、问卷调查为了了解更多有关油田含水率的信息,我们还采用了问卷调查的方法。

针对油田的工程师、技术人员和管理人员,我们设计了一份包含关于油田含水率的问题的问卷。

通过问卷调查,我们可以获得大量的主观意见和经验总结,这对于准确评估油田含水率的情况非常有帮助。

四、数据分析通过实地考察和问卷调查收集到的数据将进行统计分析。

我们将使用数学模型和统计方法对数据进行处理,分析油田的含水率变化趋势和相关影响因素。

通过数据分析,我们可以获得更为客观的结果,为油田的管理和开发提供科学依据。

五、预期结果通过以上调研方法的综合分析,我们预期能够了解到油田含水率的整体水平和变化趋势,找出影响含水率的主要因素,并提出相应的改进措施。

同时,我们还将针对调研结果提出相应的建议,以指导油田的后续开发和管理工作。

六、调研总结通过本次调研,我们可以充分认识到油田含水率是影响油藏开发和产能的重要因素。

了解油田含水率的变化趋势和影响因素,有助于科学规划油田的开发方案和改进管理措施。

通过实地考察、问卷调查和数据分析等综合方法,我们将能够获得较为准确的结果和建议,为油田的发展提供科学支持。

降低外输原油含水的分析及对策

降低外输原油含水的分析及对策

降低外输原油含水的分析及对策随着石油开采技术的不断进步,原油含水问题逐渐成为炼油及输油领域需要面对的问题之一。

外输原油中的含水会影响炼油过程中的催化剂以及加工设备的寿命,同时也会增加输油过程中的阻力和能耗。

因此,在生产过程中降低外输原油的含水率,对于炼油及输油企业来说,是非常必要的。

首先,需要分析外输原油含水的主要原因。

原油中含有的水分主要来源于油井本身及储存过程中的天然湿度,同时也和输送设施的密封性密不可分。

目前,降低外输原油含水率的主要对策包括以下几点:1. 加强油田水利工作,控制原油含水率。

相信对于控制原油含水率的问题,石油开采企业是有一定经验的。

一方面需要做好油井的管理,及时抽排井口的附余水;另一方面也需要加强对于地下水资源的管理,不让地下水入侵油井,维持油井的正常产能。

2. 优化原油储存条件。

储存过程中,为了防止外界环境引入包括水分在内的其他成分,应该保证容器密封,并在容器内充入惰性气体,防止油罐内氧气的存在,从而避免油罐内发生水分析的化学反应。

3. 加强输油管道和管路设施的密封性。

输油管道和管路设施的泄漏是外输原油含水率较高的常见原因。

因此,必须做好密封工作,定期检查管道和设备的运行情况,及时排查泄漏点并及时维修。

4. 加强输油管道和设备的保养。

输油设备的频繁使用、地理位置所在的不同环境,在长时间的生产和储存过程中容易受到磨损,从而会对设备的外漏情况产生影响。

为了防止出现漏油的情况,需要加强设备的保养,定期检查其设备的状态,及时进行小修小补,避免加重损伤的程度,造成输油过程中油品丢失问题。

目前,降低外输原油含水率的相关技术已经在炼油厂的生产中逐渐成熟。

如果企业能够从源头上入手,加强管理,优化设备,专门开发降水技术,一定会大大减少外输原油的含水率,从而提高企业的经济效益。

原油含水率测量技术综述

原油含水率测量技术综述

原油是油、气、水三相组成的混合流体,其含水率是指水的质量占混合总质量的百分比。

在石油工业计量和集输中,原油含水率是非常重要的指标,准确的测量结果在油田开发中可用于计算原油产量和估算剩余储量,在集输和销售中减小误差,提高经济效益。

1 原油含水率测量技术的种类当前常用的原油含水率测量方法可分为两类,离线测量法和在线测量法。

1.1 离线测量法主要有蒸馏法、离心法、电脱法和卡尔-费休法。

其中蒸馏法有两种:一种是石油生产行业使用的《原油水含量的测定-蒸馏法》(GB/T8929-2006,以下简称A法),另一种是石油加工行业使用的《石油产品水含量的测定-蒸馏法》(GB/T260-2016,以下简称B法),两种方法都是国家标准。

宁夏大学化学化工学院孙文娟等人对上述两种方法进行了对比,优化改进出一种新的实验装置,可减少差异,使两个行业所测原油含水率统一到一个标准。

1.2 在线测量方法可分为两类:一类是微量水的在线测量方法,有电容法、近红外光谱法和电阻抗法;另一类是高含水量原油的在线测量法,有密度法、电导率法、射频法、短波法、微波发、射线法等。

在线法由于实验设备复杂昂贵,对人员技术水平要求高,对样品的要求也比较苛刻,较难推广。

目前国内外很多油田的开发已进入高含水和特高含水期,蒸馏法和离心法应用比较普遍。

2 离线原油含水率测量技术的基本原理2.1 蒸馏法蒸馏法的原理是将油水分离,分别测油、水的质量,得到原油含水率。

测量过程是在油品加无水溶剂(二甲苯或无水汽油等),然后在水分测定仪中蒸馏,在 20~25 ℃循环原油含水率测量技术综述唐颖 崔立宏(中信石油技术开发[北京]有限公司 北京 100004)摘 要:原油含水率是石油工业中一项重要指标,本文介绍了油田常用的几种原油含水率测量方法及其基本原理、适用范围、优缺点以及影响测量结果准确性的因素。

关键词:原油;含水率;测量技术冷却水下缓慢加热,油样、溶剂和水达到共沸时一起蒸发出来,溶剂沸点要比油和水的沸点低,先汽化,同时将水分从油品中提取出来,流经冷凝管再进入水分接收器里,水与溶剂在接收器里分层,通过接收器的刻度得到水分的含量(图1)。

国内外原油含水率研究现状及发展趋势

国内外原油含水率研究现状及发展趋势

国内外原油含水率研究现状及发展趋势1、国外原油含水率研究现状国外原油含水率测试技术发展较早,己经提出多种测试方法,如射线法、微波法、电容法、核磁共振法等。

国外的产品比较多,主要有:1.CM-6型智能含水分析仪图1 M-6型智能含水分析仪如图1所示为美国DE公司(DREXEL BROOK)研制的CM-6型智能含水分析仪,主要是利用射频导纳技术可以不受温度、压力以及水的矿化度带来的影响。

性能参数如表1所示:表1 CM-6型智能含水分析仪性能参数2.DC系列含水分析仪图2 DC系列含水分析仪如图2所示为加拿大ADI企业集团有限公司研制的DC系列含水分析仪,当绝缘流体(油)在两个同轴电极之间流过时,分析仪测量它的电容量的变化,电容量的变化同流体的绝缘常数变化成比例,同时采用RTD测量介质温度并进行温度补偿,由微型处理器运用数学算法把测得的电容值转换成含水量以百分比或PPM为单位输出。

性能参数如表2所示:表2 DC系列含水分析仪性能参数3. DH562化工液体水分测量仪图3 DH562化工液体水分测量仪如图3所示为美国DELMHORST品牌DH562化工液体水分测量仪,它采用大液晶屏数字化显示,易操作的导航菜单,更美观的两色橡胶手柄,和超大容量的数据存储功能。

性能参数如表3所示: 表3 DH562化工液体水分测量仪性能参数还有美国PI公司生产的采用独有的光学传感技术的红眼含水测试仪、加拿大Delt公司的电容法含水率测试仪、挪威Roxar公司和美国Phase Dynamic公司的微波法含水率测试仪等。

2、国内原油含水率研究现状在我国石油行业中所采用的原油含水率测量方法主要仍是取样蒸馏化验的人工方法,这种检测方法取样时间长,无在线性,取样随机性大,且人工误差大,费时费力,不能满足油田生产自动化管理的要求,20世纪90年代,各种在线测试原油含水率方法的研究就受到了国内相关人员的普遍关注,所应用到的方法有密度法、射线法、短波吸收法、微波法、电容法等。

降低外输原油含水的分析及对策

降低外输原油含水的分析及对策

降低外输原油含水的分析及对策随着全球经济的不断发展和原油需求的增加,外输原油含水的问题日益凸显。

外输原油含水率高不仅会导致原油质量下降,影响合成油制品的质量,还会增加生产成本,降低生产效率,甚至对环境造成污染。

降低外输原油含水率已成为当前石油行业急需解决的重要问题。

本文将对降低外输原油含水的分析及对策进行探讨。

我们需要分析外输原油含水率高的原因。

外输原油含水率高主要有以下几个方面的原因:一是油田开采技术不够先进,导致油水混合物中含水率高;二是管道或储存设备存在泄漏或漏水情况,导致原油受到了水的污染;三是原油生产过程中水的分离处理不力,导致含水率高。

针对这些原因,我们可以采取一些有效的对策来降低外输原油含水率。

提高油田开采技术水平是降低外输原油含水率的关键。

采用先进的油田开采技术,例如水平井、提高采收率等技术手段,能够有效减少原油中的含水率,提高原油的纯度。

加强油田管理,规范油井生产操作,严格执行油水分离规程,做好油井的维护和检修工作,也能有效降低外输原油的含水率。

加强对管道和储存设备的检测和维护工作也是降低外输原油含水率的重要措施。

定期对输油管道和储油设备进行检测,防止泄露和漏水现象的发生。

在发现管道或储存设备存在泄漏或漏水情况时,要及时进行修理和更换,确保原油的纯度,避免水分混入原油中。

加强水的分离处理工作也是降低外输原油含水率的有效途径。

在原油生产过程中,采用分离器等设备对原油中的水分进行有效分离和排除,确保外输原油的纯度。

提高分离器的分离效率,增加分离器的数量和容量,可以有效降低外输原油的含水率。

加强对原油质量的监测和检测工作也是降低外输原油含水率的重要手段。

建立健全的原油检测机制,对外输原油进行定期的质量监测和检测,一旦发现含水率超标的情况,立即采取相应的措施进行处理,确保外输原油的质量符合标准要求。

加强员工培训和管理,建立完善的管理制度和操作规程,严格执行各项操作规定,提高员工的责任意识和安全意识,也是降低外输原油含水率的重要措施。

降低外输原油含水的分析及对策

降低外输原油含水的分析及对策

降低外输原油含水的分析及对策1. 引言1.1 背景介绍外输原油含水是指原油中所含的水分含量,通常以百分比或ppm 来表示。

在石油生产和输送过程中,原油中含有水分是一个普遍存在的问题,如果外输的原油含水过高,不仅会影响原油的品质,还会增加运输成本,降低生产效率,甚至可能引发事故。

目前,我国的石油生产企业普遍存在外输原油含水过高的问题。

这一问题主要是由于油田管理不规范、生产工艺不完善、在线监测技术不够先进以及人员培训不足等原因导致的。

为了解决这一问题,降低外输原油含水已成为石油生产企业急需解决的重要任务。

本文旨在对外输原油含水的影响因素进行分析,并提出相应的对策,以期为相关企业降低外输原油含水提供参考。

通过加强油田管理、优化生产工艺、提高在线监测技术和加强人员培训等措施,可以有效降低外输原油含水,提升生产效益,保障生产安全,推动石油行业的可持续发展。

1.2 问题意识外输原油含水是指在采油作业中,原油中混有大量水分的情况。

过高的含水率不仅会影响原油的品质,还会增加生产成本,降低生产效率,甚至对管道系统和设备造成损坏。

降低外输原油含水已成为当前油田开发中亟待解决的问题。

问题意识方面,首先需要深入了解外输原油含水的具体影响及原因。

从技术层面来看,外输原油含水的增加可能是由于油田开发过程中水和油的难以分离,生产工艺不完善,监测技术不够精密,人员操作不规范等因素导致的。

管理层面上的问题也不可忽视,包括油田管理不当、人员不足、培训不足等均可能导致外输原油含水率居高不下。

针对外输原油含水问题,我们需要深入分析其影响因素,找出根本原因,并制定相应的对策和措施来降低外输原油含水,提高油田生产效率和经济效益。

【2000字内容到此结束】.1.3 研究目的研究目的是为了探讨降低外输原油含水的有效途径和方法,提高原油生产过程中的效率和质量,减少生产成本和资源浪费。

通过分析外输原油含水的影响因素和现有问题,制定合理的对策措施,为油田管理和生产工艺提供科学依据和指导,提升油田生产水平和竞争力。

降低外输原油含水的分析及对策

降低外输原油含水的分析及对策

降低外输原油含水的分析及对策一、问题分析随着我国油气需求的不断增长,外输原油在我国进口油品中的占比越来越大。

然而,在原油输送过程中,由于各种原因,其含水率不可避免地会出现一定程度的升高,导致原油质量降低,影响其后续加工质量以及降低炼油厂的生产效益。

因此,必须采取有效措施降低外输原油含水率,以维护国家经济稳定发展和能源安全。

二、原因分析如何有效降低外输原油含水率,关键在于找到含水率升高的主要原因。

通过分析,可以得知原油含水率升高的主要原因如下:1、海上部分(1)船厂、码头、装卸设施不严格执行相关规定和标准,造成原油在装卸过程中被污染;(2)船体上的设备及相关管道不完好,导致水和空气进入原油箱体,形成水相和油相不易分离的环境;(3)海况较差,导致油船产生剧烈晃动,使原油与海水混合。

(1)在采集、储运及管道输送过程中,工人操作不规范,操作人员专业素质差、监管不严,容易造成原油受到污染;(2)储运设备、管道和输送设备老化,对原油的质量和含水率造成影响;(3)人为操作不规范,容易出现输送管路堵塞、泄露等现象。

三、解决对策综合以上原因,可以提出一些降低外输原油含水率的对策:1、严格执行规定(2)尽可能加强船舶设备的检查和维护,确保船体上的设备和管道完好,防止空气和水进入原油箱体。

2、提高运输安全(1)选择以及安排适宜的航线;(2)优化船舶造型、提高自航性;(3)加强海上燃油的管控;(4)强制性装设紫外线(UV)光氧催化机,有效去除原油中的水份;3、优化设备管理(1)快速及时回收,减少油污染;(2)优化储运设施和管道,并加强管道清洗和维护工作;(3)提高操作人员素质,加强规范操作,减少因人为操作失误导致的问题;(4)定期检查和维护所有设备和管道,保障其有效运转。

四、总结降低外输原油含水率,是我国油气行业发展的一项重要工作。

针对上述原因,采取有效的措施,能够有效地减少含水率的升高,提高原油的质量,保障我国的能源安全和经济发展。

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作者张乃禄薛朝妹徐竟天张家田西安石油大学电子工程学院原油含水率直接影响到原油的开采、脱水、集输、计量、销售、炼化等,因此,在油田原油生产和储运的过程中,都要求检测原油含水率。

原油含水率的在线检测,对于确定油井出水、出油层位,估计原油产量,预测油井的开发寿命,具有重要意义。

同时,准确及时的原油含水率在线检测数据,能够反映出油井的工作状态,对管理部门减少能耗、降低成本,实现油田自动化管理,起着重要作用。

我国先后开发出多种不同形式的原油含水率测试仪,投入油田使用后,虽然取得了一定的效果,但由于工艺和技术水平原因,其稳定性、准确性、实时性、可靠性及成本情况,难以适应我国高含水油田生产实际的要求。

因此,针对我国原油生产的特点,研究原油含水率的测量技术,研制新型传感器,开发高品质的仪表,使我国原油含水率测量技术迈入一个新的台阶,具有重要的社会意义和经济意义。

原油含水率测量技术的现状1人工测量我国石油行业原油的生产、储运、加工等环节的原油含水率的测量方法很多,传统的人工测量方法主要是通过人工取样,采用蒸馏法和电脱法测定原油含水率。

电脱法虽操作简单;但误差较大。

蒸馏法测量精度高;但存在许多缺点,主要表现在1 代表性差。

每口井的取样量和油井产液量相比非常小,因此,取样的代表性差。

2人工取样所得到的流体,不能代表油井的全部流体组分。

3连续性差。

目前人工取样通常是对正常生产的油井4~7天取一个样,对非正常生产的油井采取加密取样的方式,这就造成了非连续性变化。

4耗时。

测量操作需要取样、稀释、缓慢加热等程序;分析一个样品约耗2小时。

因此,传统的人工方法取样的随机性大,取样不及时,不能及时反映原油含水率的变化,而且在油井较为分散或恶劣的天气情况下,化验的劳动强度更大。

更为重要的是,传统的人工测量法无法进行在线精确测量,不能满足油田生产自动化管理的需要。

2在线测量随着我国石油行业的技术发展,原油含水率在线测量技术在油田得到了越来越广泛的应用,许多单位先后开发出了各种形式的在线检测仪表。

在线检测仪表投入使用后,大大降低了劳动强度,提高了测量精度和测量速度,使油田自动化水平迈上了一个新的台阶。

目前常用的在线检测方法有密度计法、射线法、电容法、射频法、短波法及微波法等。

(1)密度计法。

原油含水率不同,其密度也不同。

当确定了含水原油的密度值后,可根据纯油密度和纯水密度,计算出含水原油的含水率。

该法一般应用震动管液体密度计(或科氏力质量流量计)连续测量两相分离器排出的油水混合液的密度,再计算出原油含水率。

在应用密度法测原油含水率时,应注意以下问题油井产纯油和矿化水的密度取值问题。

密度计的温度压力补偿问题。

补测介质的取样问题。

密度计结垢问题。

其中在高含水原油中,矿化水造成的密度计振动管内壁结垢的现象十分严重。

因此,对容易引起结垢的高含水原油,不应采用振动管密度计测量含水。

采用振动管密度计测含水率,由于现场介质条件和环境限制,使用情况不够理想。

其中,液中含气会造成混合液密度下降,造成含水偏低、含油偏高的假象,形成“气增油”现象:介质含砂会造成混合液密度上升,造成含水偏高、含油偏低的假象,形成“砂吃油”现象:振管内壁结垢产生的现象与含砂相同,形成“垢减油”现象。

另外振管式密度计安装时要求上下法兰同心,不能有扭曲现象,外界无振动干扰。

实际应用中很难克服以上各种影响因素,测量准确率较低,不适合中转站高含水混合液的测量。

(2)射线法。

放射线法测量含水率是应用低能。

射线与物质相互作用的原理设计而成。

采用非接触结构,放射线穿过被测管道到达接收器。

由于碳元素与氧元素对射线的吸收不同,碳集中在油中,氧集中在水中,因此只要测得混合液中碳、氧含量就可计算出含水率。

射线法所带来的主要测量误差及解决途径标定误差:可用最小二乘法进行标定、通过严格标定来减少误差,γ射线计数的统计误差:误差由放射性衰变的统计涨落决定,可通过提高γ射线源的强度。

增加测量时间和提高探测器的探测效率来减小它。

电子学误差:电子学误差主要是由于探测器脉冲的可能堆积。

放大线路的频率特性。

甄别器阈值的稳定性。

计数死时间和高压电源的稳定性以及噪声等因素造成。

温度效应误差:对于低含水率的测量来说!温度对测量精度的影响是比较大的,一般来说,温度对电子学线路和探测器的影响可以通过合理的设计和认真的调试来减小,但温度对衰减系数的影响就必须采取在线补偿。

γ射线法用于在线检测、可提高生产过程和管理的自动化水平,但由于对60MeV的γ射线来说、油和水的吸收系数仅相差20%、因此测量精度不高、且存在射线辐射、造价高、使用和维修困难等问题。

国外一台同类产品的售价一般在1.2万美元左右(3)电容法,电容法利用水和油介电常数相差很大的原理实现原油含水率检测,在20℃时、水的介电常数为80、油的介电常数为2~3、含水率的微小变化、会引起含水原油介电常数的较大变化、可将介电常数的变化反映为电容值的变化、通过测量电容值就得到了含水率。

由于油田现场温度变化一般比较大,这样就引起了温度漂移,并且对不同的油样进行测量时也会引起误差。

针对这些缺陷,从电容式传感器的结构。

测量电路以及数据处理等方面进行了相应改进,如采用差动容抗法,在电容传感器的内部,增加一个平板式电容温度补偿传感器,进行温度补偿:采用柱状的同轴电容传感器,在内导体外紧配合包裹着介质套的电容传感器,使原油不接触内导体,从而减小水矿化度对原油含水率的影响,克服杂散电容对原油含水率测量系统中电容值的影响,提高测量的准确度;有的电容式含水率测量仪,采用开关电容等效变换电路,完成电容到频率的变换,经单片机处理,在线检测0%~31%和60%~100%原油含水率,精度达到0.5%,在线测量含水率在60%~100%时的精度达到1%。

有研究证明:在低频条件下,油井水是一种导体,由此提出了高含水条件下,电容式含水率仪的测量模型,通过计算证明了电容与含水率之间的非线性关系。

电容法采用管道内所有混合流体的平均法测量,适合于工况条件下二相流流型复杂的要求,容易满足测量精度的要求,当有少量游离气体存在于管道时,不会带来含水率太大的附加误差,容易实现工况条件下的测量精度的要求,采用电容法研制的仪器,具有设备简单。

安装方便、价格低廉、可靠性好、维护方便等优点,因此得到了广泛应用。

但是,电容法的量程范围小,可调性差,仅适合于含水率低于30%的油田(4)短波法,短波法是根据原油含水率不同吸收短波的能量也不同的原理来工作的。

将电能以电磁波的形式辐射到以乳化状态存在的油水介质中,根据油水对短波的吸收能力不同来检测油水乳化液中的含水量,设置标准吸收样,当取样器中原油含水有微量变化时,吸收的短波能量就会发生微小变化,将变化差值经放大计算、线性校准后直接显示出瞬时含水率,同时根据最小体积脉冲计算出平均含水率,这种含水率测量仪对高含水的适应性较强。

短波法对原油的温度及含盐量不敏感,因此,温度漂移和水矿化度对测量精度的影响就非常小。

同时短波法还具有测量范围宽的优点,但是采用微波技术,成本高、使用和维护困难、使其应用受到了一定的影响。

目前国内有些单位研制的原油含水监测仪多是属于用微波和短波方法测量原油含水的仪表,其测量原理属于对管内二相流体点线式的采样,不能正确全面反映混合两相流的情况,因而实验室条件下测量精度能达到要求,但在现场工况条件下尚不能满足精度要求。

(5)射频法。

水和油两者的介电常数相差很大,因而所呈现的射频阻抗特性差异也很大,当射频信号经天线传到以油水混合液为介质的负载时,该负载阻抗随着混合液中不同的油水比而变化,通过电流互感器,检测出由阻抗变化引起的电流变化,从而测出原油含水率。

射频电容法是测量油品含水率的新方法。

该法基于射频阻抗理论,具有测量精度高、重复性好、体积小、响应快等特点。

只要建立相应的标定表,该传感器同样可用于其它油品低含水率的测量。

若在传感器探头内加入测量电导率线路,则可扩大其测量范围。

原油含水率测量存在的几个问题油田原油计量中的一个关键问题是高含水原油含水率测量,多年来一直是个难题。

测量技术和测量仪表应用效果不好,这是由于原油介质、工况条件、测量技术原理、测量仪表等影响因素很多。

目前,国内所设计的原油含水检测仪表,由于本身的设计缺陷和现场使用过程中不当等因素,造成了该类仪表使用过程中准确度低,稳定性差,没有真正发挥其作用。

1 测量的主要原因(1)原油成分变化对测量结果的影响。

含气量、产出水矿化度及油品成分变化对测量结果产生了一定的影响。

实践证明,若流体中有1%的气体变化时,按照油水两相测量模型得到的油水比率的误差约为6%。

另外,油田产出水中通常都含有一定的盐分也就是矿化度,不同地区的矿化度常常差异很大(几倍至数十倍)。

矿化度的变化将导致流体的密度、导电性、质量吸收系数、黏度等物性的相应变化,致使常规的含水测量仪表的测量精度大大下降。

理论和实践都证明:1%的矿化度变化会给油水比率的测量带来百分之十几的影响。

如此大的影响致使采用电容法、短波法及普通射线等方法的产品在这种场合应用受到限制。

我国的辽河、新疆、胜利等许多油田,油品的成分、密度及黏度等物性参数变化范围很大,给在线测量带来极为不利的影响。

致使常规的含水测量仪表的测量精度大大下降。

因此,在这些地区必须选择采用多相测量模型的在线测量仪表,才能满足对含水率测量精度的要求。

(2)油水乳化液相转变对测量的影响。

由于被测介质含量复杂,特别是高含水原油,出现“油包水”、“水包油”的过渡状态,这时油水乳化液发生相变。

即由油连续介质转向水连续介质,多数仪表的准确度就很难保证;低含水率时,测量精度高,在高含水率时,测量精度低,测量误差大,有时甚至出错。

国内现有的含水仪大都存在一定的测量误差。

给油田管理带来了一定的不便。

(3)温度、压力变化时对测量的影响,液体的介电常数受温度影响很大,例如水在20℃时介电常数为80.1,而在50℃时为69.91,在,100℃时为55.72.各品种的原油油品介电常数的温度系数也不相同,由于实际测量的条件与含水率测量仪标定时的条件相差很大,会导致乳化油介电常数改变,给测量含水率结果带来较大误差。

同样,对密度法测量,当振动管内液体的温度和压力发生变化时,振动管的几何尺寸发生变化,从而影响含水率测量结果。

因此,各油井产出液体温度和压力不尽相同,测量的状况也不相同,测量与标定的条件不相同,原油含水率测量仪表必须采用在线随机的温度和压力补偿。

(4)原油中游离气变化对测量的影响。

流体中若存在游离气,在测量过程中气体以气泡的形式存在,由于小气泡的介电常数为1,这会改变流体的介电常数,使含水率测量值偏低。

对密度法测量进入游离气,流体中含有气泡使振动管振动减弱,周期增大,从而造成测量体密度值增大,使含水率偏高,对测量结果造成较大影响。

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