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摘要:现代化的原油含水化验分析计量方法,其在操作的过程中,不仅面对的原油类型比较多样。同时在处理的过程中,不能再通过传统的方式来完成,一定要将多个方面的工作进行良好的改善,否则难以在短期内取得较好的成绩。本文从原油含水测量技术、原油含水化验分析计量办法、影响含水化验分析的几种因素及应对策略、含水测量仪器误差分析及解决措施等方面对原油含水化验分析计量及应用实践进行系统了探索和讨论,提出了对实践过程中主观因素、客观因素更好的控制和解决办法。
关键词:原油;含水;化验分析;计量方法;应用;
近年来,我国的石油研究工作不断的深入执行,在很多方面都开始对原油自身加强深入研究,希望由此更好的保证原油利用上得到更好的成果。从客观的角度来分析,原油含水化验分析计量方法在目前得到了广泛的关注,该项工作的实施必须从众多的客观影响因素出发,保证在多项内容的操作上,均可以得到理想的成绩,否则很容易在后期的工作上造成严重的威胁。
一、原油含水测量技术
目前,测量含水率方法主要包括人工取样化验法、微波法、振动法和密度法等。但是这些方法依然存在着一些缺陷,并且这些测量仪表都要与原油进行直接的接触,会因为原油结构、腐蚀、解蜡、从而导致仪表的可靠性和精确性下降。特别是测量含水率的仪表,没有办法消除含气对含水率测量带来的影响,所以得出的测量结果会出现非常大的误差原因,从而影响了对原油的质量鉴定。FGH—Ι型原油含气、含水率自动监测仪是一种比较先进的监测仪器,它可以对原油的含气率和含水率进行准确的测量。尤其是对误差进行了准确的修正之后,解决了其它种类测量仪表由于水包油和油包水等原因导致的测量范围小、非线性误差大以及因为分流测量而造成的含水率测量代表性差的不足,这种仪表所采用的技术以及它具有的性能指标都已经完全超越了其他同类的仪表,可以说是至今为止最好用的含水率测量仪表。
二、原油含水化验分析计量方法
测量原油含水率的方法当中,主要是通过人工取样的化验方法来进行实施的,有时也会通过微波法、振动法、密度法进行相应的操作。这几项方法在应用的过程中,本身都表现出了一定的局限性,与现下的工作要求,表现出了一定的差异。通过分析后发现,上述的含水量测量技术,自身所使用的仪表类型,主要是表现为接触式的测量,仪表在长期的使用以后,会出现结垢现象、腐蚀现象等,这就直接导致仪表的可行性、可靠性出现了较大的下降,特别是针对含水率测量的仪表而言,各方面的影响难以通过简单手段来清除。目前的技术操作中,主要是利用FGH-1型监测仪来完成的,其能够在原油含水化验分析计量操作上,得到良好的效果。经过测试分析,发现该设备能够将原油的含气率、含水率进行在线全流量的线性测量分析,针对原油当中的含气误差、含水误差做出了完美的修正,相比传统的仪表而言,该设备在操作上,将工作效率、工作质量均做出了良好的提升,是目前比较受欢迎的设备。
三、研究、分析影响原油含水的化验分析的几种因素
1.含水仪对原油含水的化验分析的影响,现在大部分的石油开采公司在建设石油管道中使用的计量工具为体积流量计,这种流量计的测量精确度可以达到2‰,然而一般的测量仪只能达到3%,而且在测量时还要与原油进行接触,这样就会导致测量仪表的一些测量参数发生改变,特别是没有办法解决原油中含气对含水率测量的影响所导致的误差,并且它比较容易受外界因素的干扰。所以即使安装了非常先进的流量计,同样会受到各种因素的影响,从而导致得出的结果存在较大的误差,这样就不能对原油的含水率做到准确地分析。该仪表具有以下特点:(1)可以对含水率在(3-100)%的范围内进行全流量的线性测量,最终结果的误差不会超过±2%,解决了其它同类仪表由于油包水或水包油等因素造成的测量范围小、线性误差大以及分流测量而导致含水率测量代表性差的不足。(2)可以对含气率在(0-30)%的范围内进行准确的测量,同时避免了因为含气的原因所造成的误差。(3)在测量的过程当中γ射线仅会对原油中的原子进行作用,所以原油的流动状态不会对最终的结果造成影响。
2.人员素质及管理对原油含水化验分析的影响,在对原油的含水量进行测定时我们要以计量站为单元进行实施,因为测定系统是一个具有多元化特点的工程,他所涉及的内容是非常广泛的,需要相关的工作人员十分了解测量仪器的操作方法以及计算机的一些基本常识,这样才能对计量系统是否存在故障进行准确的判断,同时要具备一定的处理问题的能力,避免由于人为失误而导致的误差,尽量将计量系统的运行时率保持在一个比较高的水平,这样才能保证计量工作的正常进行。在进行测量原油含水量的工作时要做好两点:第一点是做好一系列的管理工作以及利用好计量系统;第二点需要各个部门之间的紧密合作,完成这项工作须集中大家的力量。所以原油含水化验分析工作要紧抓管理环节、充分利用计量系统、共同努力才能有出色的成绩。
四、含水仪测量误差分析及解决措施
1.含水仪的含水计量精度,(1)测量原油含水率的误差范围在±2%以内。(2)测量原油含气率的误差范围在±0.25%以内。在通过一系列的实验以及施工现场的检测后,FGH—Ι型原油含气、含水率自动监测仪对含水量进行测量后得出的结果要好于传统的测量仪,所以说可以用它代替以前的含水仪进行工作。
2.含水仪的高压不稳产生的含水测量误差,含水仪是需要一个高压的工作环境,如果压力环境不够稳定就会导致透射计数和散射计数发生变化,从而造成最终的测量结果具有较大的误差。我们可以使用具有较高稳定性的高压模块来代替传统的高压板,就可以将含水漂移现象消除。
3.选择的对比参数代表性差造成的含水测量误差,为了将测量出来的数据变得更科学化、合理化,绘制出的曲线更加的平滑和精确,可以在含水调试和现场标定过程中要求取全、取准不同含水段的数据对比参数,这样就可以降低误差的大小从而得出更加精确的测量参数和曲线图。
4.含水仪的纯水点设定不当造成的含水测量误差,纯水点就是指测量仪器含水的基础点,如果选择的基点不够恰当很容易导致最终含水量结果的迁移,从而出现较大的误差,所以在进行测量之前要做好纯水点设定的工作。
5.做好含水仪波形调试,保证含水准确测量,(1)一次波形幅度:0.4v~0.5v。
(2)二次波形宽度:1.2μs~1.4μs。
6.加强抗干扰措施,保证含水准确测量.因为静电和变频干扰会对计量系统造成很大的干扰,所以要认真做好系统的接地处理并采取一些有效的抗干扰方法,减少各种干扰对测量结果的影响。
五、原油含水化验分析计量方法的应用策略
明确了原油含水化验分析计量方法的影响因素以后,该方法的应用过程中,必须按照一定的策略来开展,不能总是通过传统的方案去执行。原油含水化验分析计量方法的应用策略,可从以下几个方面出发:第一,如果含水仪所需的高压不稳(由于元器件老化),就会造成透、散射计数的增加或减少,导致测量含水出现漂移现象,从而产生含水测量误差,最好的解决办法是用高可靠性、高稳定性的高压模块取代由于元器件老化造成高压不稳的高压板,从而消除含水漂移现象。第二,为了使拟合出的含水测量参数更加科学、合理,含水测量曲线更平滑、更准确,在含水调试和现场标定过程中要求取全、取准不同含水段的数据对比参数,以消除由于对比参数代表性差造成的含水测量误差。
对原油含水化验分析计量方法及应用实践展开讨论,现下工作的开展过程中,很多内容的执行,都表现出了较大的优势,特别是在技术体系和方法的可行性上,均有很大的转变。以后,应该针对原油含水化验展开深入研究,将主观、客观因素更好的控制和解决。
参考文献:
[1]张磊.原油含水化验分析计量方法的研究.2016.
[2]周浩明,桑红飞.高含水油井含水数据误差分析及对策.2016.