ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫຼາດດ້ານການວັດແທກມີຄວາມແມ່ນຍຳຫຼາຍຂຶ້ນ!

ເລືອກ Lonnmeter ສຳລັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະຫຼາດ!

ການວັດແທກຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍ Polyacrylamide ໃນບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ

ໃນເຕັກນິກການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ເສີມດ້ວຍສານເຄມີ (EOR)—ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮົ່ວໄຫຼຂອງໂພລີເມີໃນການພັດທະນາບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສນ້ຳເລິກ—ການຄວບຄຸມຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ທີ່ຊັດເຈນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ການບັນລຸປະສິດທິພາບການກວາດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອ່າງເກັບນ້ຳມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຄຸນສົມບັດຂອງສານລະລາຍໂພລີເມີໄດ້ທັນທີ. ວິທີການວັດແທກຄວາມໜືດໃນຫ້ອງທົດລອງແບບດັ້ງເດີມແມ່ນຊ້າເກີນໄປ, ອີງໃສ່ການເກັບຕົວຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງເປັນໄລຍະ ແລະ ການວິເຄາະທີ່ຊັກຊ້າ. ຊ່ອງຫວ່າງນີ້ສາມາດນຳໄປສູ່ການໃຫ້ຢາໂພລີເມີທີ່ບໍ່ກົງກັນ, ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ຂອງການສີດທີ່ບໍ່ດີ, ແລະ ໃນທີ່ສຸດ, ປະສິດທິພາບການຟື້ນຟູນ້ຳມັນຕ່ຳລົງ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມໜືດແບບອິນໄລນ໌ໃນປັດຈຸບັນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ໂດຍກົງໃນກະແສການຜະລິດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການດຳເນີນງານທີ່ວ່ອງໄວຂອງບໍ່ນ້ຳມັນນ້ຳເລິກ ແລະ ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງຄວາມໜືດທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບໂພລີເມີການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ເສີມ.

ການຮົ່ວໄຫຼຂອງໂພລີເມີ ແລະ ການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສນ້ຳເລິກ

ການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ດີຂຶ້ນ (EOR) ກວມເອົາເຕັກນິກທີ່ກ້າວໜ້າເຊິ່ງພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການສະກັດນ້ຳມັນນອກເໜືອຈາກສິ່ງທີ່ວິທີການຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ຂັ້ນສອງບັນລຸໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ການສຳຫຼວດນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສໃນນ້ຳເລິກຂະຫຍາຍຕົວ, ອ່າງເກັບນ້ຳເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີໂຄງສ້າງທາງທໍລະນີວິທະຍາທີ່ສັບສົນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານສູງ, ເຮັດໃຫ້ EOR ມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການເພີ່ມປະລິມານສະຫງວນໃຫ້ສູງສຸດ ແລະ ປັບປຸງເສດຖະກິດການພັດທະນາບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ.

ການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍການໃຊ້ໂພລີເມີໃນການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ ແມ່ນເຕັກນິກ EOR ທາງເຄມີຊັ້ນນຳທີ່ນຳໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມນ້ຳເລິກ. ໃນການຮົ່ວໄຫຼຂອງໂພລີເມີ, ໂພລີເມີທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳ - ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ທີ່ຖືກໄຮໂດຣໄລ (HPAM) - ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນນ້ຳທີ່ສີດເຂົ້າໄປ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມໜືດຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ດີຂຶ້ນພາຍໃນອ່າງເກັບນ້ຳ. ຂະບວນການນີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ, ບ່ອນທີ່ອັດຕາສ່ວນການເຄື່ອນທີ່ທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍລະຫວ່າງນ້ຳທີ່ສີດເຂົ້າໄປ ແລະ ນ້ຳມັນທີ່ໜືດຈະຈຳກັດປະສິດທິພາບຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳແບບທຳມະດາ.

ໃນການຖ້ວມນ້ຳແບບດັ້ງເດີມ, ນ້ຳທີ່ມີຄວາມໜືດຕ່ຳມັກຈະຂ້າມນ້ຳມັນໂດຍການ "ກົດ" ຜ່ານເຂດທີ່ມີຄວາມຊຶມຜ່ານສູງ, ເຮັດໃຫ້ປະລິມານໄຮໂດຄາບອນທີ່ສຳຄັນບໍ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ. ການຖ້ວມໂພລີເມີຊ່ວຍຕ້ານສິ່ງນີ້ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງໃນອ່າງເກັບນ້ຳມັນ, ສ້າງແນວທາງການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ໝັ້ນຄົງກວ່າເຊິ່ງຮັບປະກັນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອ່າງເກັບນ້ຳມັນຖືກກວາດລ້າງ ແລະ ນ້ຳມັນຖືກຍ້າຍໄປສູ່ບໍ່ຜະລິດ. ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂພລີເມີ EOR ສາມາດສົ່ງການເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 10% ໃນການຟື້ນຟູນ້ຳມັນເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການຖ້ວມນ້ຳ, ແລະ ການປັບປຸງສູງເຖິງ 13% ໃນການນຳໃຊ້ຂະໜາດທົດລອງ.

ຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຂົນສົ່ງໃນສະພາບແວດລ້ອມນ້ຳເລິກໄດ້ຍົກສູງຄວາມສຳຄັນຂອງປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການ. ການຫຼັ່ງນ້ຳຂອງໂພລີເມີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕັດນ້ຳ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສຳລັບການຈັດການ ແລະ ການແຍກນ້ຳຫຼຸດລົງ - ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຕິດຕັ້ງນອກຝັ່ງທະເລ. ນອກຈາກນັ້ນ, ວິທີການດັ່ງກ່າວສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນຂອງການຜະລິດນ້ຳມັນໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄຸ້ມຄອງນ້ຳ, ສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.

ປະສິດທິພາບຂອງການຫຼັ່ງນໍ້າຂອງໂພລີເມີແມ່ນຂຶ້ນກັບການວັດແທກຄວາມໜືດທີ່ຊັດເຈນສຳລັບໂພລີເມີຟື້ນຟູນໍ້າມັນທີ່ດີຂຶ້ນ. ເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມໜືດຂອງນໍ້າມັນແບບອິນໄລນ໌, ອຸປະກອນທົດສອບຄວາມໜືດຂອງນໍ້າມັນ, ແລະ ໂປໂຕຄອນການທົດສອບຄວາມໜືດຂອງໂພລີເມີປະສິດທິພາບສູງແມ່ນພື້ນຖານໃນການຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດຂອງສານລະລາຍໂພລີເມີ, ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນສະພາບໃຕ້ທະເລທີ່ທ້າທາຍ. ການວັດແທກເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການວິເຄາະຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບທັງການປັບປຸງປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງ ແລະ ເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມການຫຼັ່ງນໍ້າຂອງໂພລີເມີ.

ຂົງເຂດນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ

ແຫຼ່ງນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ

*

ບົດບາດສຳຄັນຂອງຄວາມໜືດໃນການຮົ່ວໄຫຼຂອງໂພລີເມີ

ເປັນຫຍັງຄວາມໜືດຈຶ່ງເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງໂພລີເມີທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ຄວາມໜືດແມ່ນຫົວໃຈຂອງການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍການຫຼັ່ງໂພລີເມີ ເພາະມັນຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນການເຄື່ອນທີ່ລະຫວ່າງນ້ຳທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ ແລະ ນ້ຳທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍພາຍໃນອ່າງເກັບນ້ຳໂດຍກົງ. ໃນການພັດທະນາບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສນ້ຳເລິກ, ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອລະດົມນ້ຳມັນທີ່ເຫຼືອໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ໂດຍການຮັບປະກັນວ່ານ້ຳທີ່ຖືກສີດ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນສານລະລາຍນ້ຳຂອງ polyacrylamide, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ HPAM) ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໜືດທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບນ້ຳມັນພື້ນເມືອງ. ຄວາມໜືດທີ່ສູງກວ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສານລະລາຍໂພລີເມີສາມາດກວາດຜ່ານປະລິມານທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ, ປັບປຸງການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງນ້ຳທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ ແລະ ໄຮໂດຄາບອນທີ່ຕິດຢູ່.

ການເລືອກຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີເມີແມ່ນການດຸ່ນດ່ຽງ. ຕ່ຳເກີນໄປ, ແລະນ້ຳຈະໄຫຼຕາມຊ່ອງທາງການຊຶມຜ່ານສູງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຂ້າມນ້ຳມັນສ່ວນໃຫຍ່; ສູງເກີນໄປ, ແລະບັນຫາການສີດເກີດຂຶ້ນ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການອຸດຕັນຂອງການສ້າງຕົວ, ໂດຍສະເພາະໃນການສ້າງຕົວທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບ ຫຼື ເຂດການຊຶມຜ່ານຕ່ຳທີ່ພົບເລື້ອຍໃນສະຖານະການນ້ຳເລິກ. ການຄົ້ນຄວ້າເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າການປັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ HPAM ຢ່າງລະມັດລະວັງ—ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຢູ່ພາຍໃນ 3000–3300 ມກ/ລິດ ສຳລັບການນຳໃຊ້ນ້ຳເລິກ—ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການກະຈາຍນ້ຳມັນໂດຍລວມໂດຍບໍ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມດັນສີດຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ບັນຫາການດຳເນີນງານ.

ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີເມີ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການກວາດລ້າງ

ປະສິດທິພາບການກວາດສະແດງເຖິງສັດສ່ວນຂອງນ້ຳມັນຂອງອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ສານລະລາຍໂພລີເມີທີ່ຖືກສີດເຂົ້າໄປນັ້ນຖືກຂັບໄລ່ອອກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ມັນເຊື່ອມໂຍງໂດຍກົງກັບອັດຕາສ່ວນຄວາມໜືດ (M), ເຊິ່ງຖືກນິຍາມວ່າເປັນຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍຫານດ້ວຍຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ:

M = μ_ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ / μ_ນ້ຳມັນ

ເມື່ອ M ເຂົ້າໃກ້ 1, ດ້ານໜ້າຈະເຄື່ອນທີ່ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບການກວາດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນສະເທືອນຂອງນິ້ວມືທີ່ໜຽວ (ແນວໂນ້ມຂອງນ້ຳທີ່ມີຄວາມໜຽວຕ່ຳທີ່ຈະຂ້າມນ້ຳມັນ ແລະ ສ້າງຊ່ອງທາງທີ່ແຕກອອກ). ການເສີມຄວາມໜຽວຂອງນ້ຳ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໂດຍການລະລາຍ HPAM ຫຼື ສານປະສົມຂອງມັນ - ສາມາດປ່ຽນອັດຕາສ່ວນການເຄື່ອນທີ່ໄປສູ່ຄ່າທີ່ເໝາະສົມ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການກວາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບການໄຫຼຂອງນ້ຳແບບດັ້ງເດີມ.

ຫຼັກຖານຈາກປະສົບການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການໃຊ້ສານລະລາຍໂພລີເມີທີ່ມີຄວາມໜືດສູງເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຕົວຂອງນ້ຳມັນເພີ່ມຂຶ້ນ 5%-10%, ແຕ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ສູງເຖິງ 23% ໃນການສຶກສາຈຸນລະພາກທີ່ຄວບຄຸມໂດຍໃຊ້ 0.1% PAM. ການປັບປຸງນີ້ແປເປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ແນ່ນອນໃນລະດັບພາກສະໜາມ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອໂພລີເມີຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຕ້ານທານກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມເຄັມທີ່ພົບເລື້ອຍໃນການສຳຫຼວດນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສໃນນ້ຳເລິກ.

ຜົນກະທົບຂອງຄວາມໜືດຂອງ Polyacrylamide ຕໍ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຍ້າຍນ້ຳມັນ

ຄວາມໜືດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ polyacrylamide ແມ່ນຕົວຂັບເຄື່ອນປະສິດທິພາບຫຼັກໃນເຕັກນິກການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ເສີມດ້ວຍສານເຄມີ, ເຊິ່ງກຳນົດທັງຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງນ້ຳທີ່ສີດເຂົ້າໄປ. ການສຶກສາໃນຫ້ອງທົດລອງ, ພາກສະໜາມ ແລະ ການຈຳລອງເນັ້ນໜັກໃສ່ກົນໄກຫຼາຍຢ່າງທີ່ການເພີ່ມຄວາມໜືດຂອງ polyacrylamide ເຮັດໃຫ້ການຍ້າຍນ້ຳມັນເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດ:

  • ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ດີຂຶ້ນ:ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມໜືດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນການເຄື່ອນທີ່ຂອງນໍ້າຕໍ່ນໍ້າມັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ສະກັດກັ້ນການເກີດຮອຍໜືດ ແລະ ການລະບາຍນໍ້າ ພ້ອມທັງເພີ່ມການສຳຜັດກັບນໍ້າມັນທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກດູດມາກ່ອນ.
  • ການຍົກຍ້າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບ:ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການໄຫຼທີ່ສູງຂຶ້ນບັງຄັບໃຫ້ໜ້າດ້ານທີ່ຍົກຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ມີຄວາມຊຶມຜ່ານຕ່ຳ, ໂດຍຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະແຕະຕ້ອງໄຮໂດຄາບອນທີ່ຖືກຂ້າມຜ່ານ.
  • ການເຄື່ອນທີ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການດັກຈັບເສັ້ນເລືອດຝອຍ:ເມື່ອລວມກັບຕົວແທນອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ອະນຸພາກນາໂນ, ເຈວທີ່ມີກິ່ງງ່າ), ລະບົບໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ທີ່ມີຄວາມໜືດສູງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງຕື່ມອີກທັງໃນປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງ ແລະ ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ໂດຍສະເພາະພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມສູງ ຫຼື ມີຄວາມເຄັມສູງ.

ຕົວຢ່າງ, ວັດສະດຸປະສົມໂພລີເມີ/ນາໂນ-SiO₂ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໜືດສູງເຖິງ 181 mPa·s ທີ່ອຸນຫະພູມ 90°C, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມສຳລັບສະພາບນ້ຳເລິກທີ່ HPAM ທຳມະດາຈະເສື່ອມສະພາບ ຫຼື ເຈືອຈາງຫຼາຍເກີນໄປ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ປະສົມກັບໂພລີໄວນິລໄພໂຣລິໂດນ (PVP) ມີປະສິດທິພາບດີກ່ວາໂພລີເມີທີ່ບໍ່ແມ່ນປະສົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຮັກສາຄວາມໜືດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງນ້ຳເຄັມ ແລະ ອຸນຫະພູມ. ຄວາມກ້າວໜ້າເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມໂພລີເມີທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການຍ້າຍນ້ຳມັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ທ້າທາຍ.

ໃນທີ່ສຸດ, ຄວາມສາມາດໃນການວັດແທກ ແລະ ວິສະວະກຳຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ — ໂດຍໃຊ້ວິທີການວັດແທກຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີເມີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນແບບອິນໄລນ໌ — ຍັງຄົງເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ໂຄງການສະໜອງໂພລີເມີທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນໃນຂົງເຂດນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສທີ່ທັນສະໄໝ.

ຫຼັກການ ແລະ ເຕັກນິກການວັດແທກຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີເມີ

ການວັດແທກຄວາມໜືດແມ່ນຈຸດໃຈກາງໃນການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍການຫຼັ່ງໂພລີເມີ (EOR), ເຊິ່ງມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຄື່ອນທີ່ຂອງນ້ຳ, ປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງໃນອ່າງເກັບນ້ຳມັນ, ແລະ ຄວາມສຳເລັດໂດຍລວມຂອງເຕັກນິກການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍສານເຄມີ. ໂພລີອາຄຣິລາໄມ ແລະ ອະນຸພັນຂອງມັນເຊັ່ນ: ໂພລີອາຄຣິລາໄມໄຮໂດຣໄລຊ໌ (HPAM) ແມ່ນໂພລີເມີທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປ. ການໄຫຼຂອງນ້ຳຢາຂອງມັນ—ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມໜືດ—ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການປັບປຸງປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງໂພລີເມີ, ໂດຍສະເພາະພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມເຄັມທີ່ເປັນລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງການພັດທະນາບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສນ້ຳເລິກ.

ເມຕຣິກຄວາມໜືດຂອງເສັ້ນເລືອດຝອຍ

ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜືດແບບ Capillary Viscomemeter ກຳນົດຄວາມໜືດໂດຍການກຳນົດເວລາການໄຫຼຂອງສານລະລາຍໂພລີເມີຜ່ານທໍ່ແຄບພາຍໃຕ້ຄວາມດັນ ຫຼື ແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ວິທີການນີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບການກວດສອບອຸປະກອນທົດສອບຄວາມໜືດນ້ຳມັນປົກກະຕິຂອງຂອງແຫຼວທີ່ຄ້າຍຄືນ້ຳຫາໜືດປານກາງ. ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜືດແບບ Capillary Viscomemeter ມາດຕະຖານສົມມຸດຕິຖານພຶດຕິກຳຂອງ Newtonian, ເຮັດໃຫ້ມັນໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບບ່ອນທີ່ອັດຕາການຕັດຂອງສານລະລາຍໂພລີເມີຍັງຄົງຕໍ່າຫຼາຍ ແລະ ໂຄງສ້າງບໍ່ຜິດຮູບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຂໍ້ຈຳກັດ:

  • ໂພລີເມີທີ່ບໍ່ແມ່ນນິວຕັນ:ໂພລີເມີ EOR ສ່ວນໃຫຍ່ສະແດງພຶດຕິກຳການບາງລົງຂອງແຮງຕັດ ແລະ ຄວາມໜືດທີ່ວິທີການ capillary ແບບຄລາສສິກບໍ່ສາມາດຈັບໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຄ່າຕໍ່າເກີນໄປ ຫຼື ບິດເບືອນຄວາມໜືດຂອງພາກສະໜາມຕົວຈິງ.
  • ຜົນກະທົບຂອງການກະຈາຍຕົວ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ:ການອ່ານຄ່າຄວາມໜືດຂອງນ້ຳຕານໃນເສັ້ນເລືອດຝອຍສາມາດບິດເບືອນໄດ້ໃນສານລະລາຍໂພລີເມີທີ່ມີການແຈກຢາຍນ້ຳໜັກໂມເລກຸນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫຼືໃນສ່ວນປະສົມທີ່ເຈືອຈາງ/ຊັບຊ້ອນທົ່ວໄປໃນການປະຕິບັດງານພາກສະໜາມ.
  • ຄວາມສັບສົນຂອງການເຮັດໃຫ້ບາງລົງຂອງ Elastocapillary:ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜືດຂອງເສັ້ນເລືອດຝອຍສາມາດກວດສອບຄວາມໜືດຂອງການຂະຫຍາຍໄດ້, ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບຮ່າງ ແລະ ພາລາມິເຕີທີ່ນຳໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃຫ້ກັບຜົນໄດ້ຮັບສຳລັບນ້ຳຢາທີ່ໄຫຼລົງມາໃສ່ໂພລີເມີ.

ມິເຕີໝຸນ

ເຄື່ອງວັດຄວາມໜືດໝູນວຽນແມ່ນພື້ນຖານສຳລັບການວິເຄາະຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ທັງໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ໂຮງງານທົດລອງ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ແກນໝູນ ຫຼື ດ້າມທີ່ຈຸ່ມຢູ່ໃນຕົວຢ່າງ, ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວໃນທົ່ວອັດຕາການຕັດທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຈຸດແຂງ:

  • ມີຄວາມຊຳນານໃນການວິເຄາະພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ແມ່ນນິວຕັນ, ເຊັ່ນ: ການເຮັດໃຫ້ບາງລົງຂອງແຮງຕັດ, ບ່ອນທີ່ຄວາມໜືດຫຼຸດລົງເມື່ອອັດຕາການຕັດເພີ່ມຂຶ້ນ - ເຊິ່ງເປັນລັກສະນະທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງນ້ຳຢາ EOR ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄຫຼລົ້ນໂພລີເມີ.
  • ອະນຸຍາດໃຫ້ການປັບຕົວແບບ (ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະລັງງານ, Bingham) ສາມາດວັດແທກຄວາມໜືດທີ່ຂຶ້ນກັບອັດຕາການຕັດ.
  • ສະໜັບສະໜູນການກວດສອບອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມເຄັມໂດຍການຈຳລອງສະພາບຄ້າຍຄືອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ສັງເກດຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ຄວາມໜືດ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ໃນອັດຕາການຕັດສູງ ຫຼື ອຸນຫະພູມ/ຄວາມເຄັມສູງ, HPAM ແລະ ໂພລີເມີທີ່ກຳນົດເອງຈະເສື່ອມສະພາບ ຫຼື ຈັດລຽນກັນ, ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜືດທີ່ມີປະສິດທິພາບ; ແນວໂນ້ມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດສັງເກດໄດ້ງ່າຍໃນການວັດແທກຄວາມໜືດແບບໝູນວຽນ.
  • ເຄື່ອງວັດຄວາມໜຽວແບບໝູນວຽນສາມາດຈຳລອງສະພາບຄວາມກົດດັນໃນຂຸມເຈາະທີ່ຄາດໄວ້ເພື່ອປະເມີນການສູນເສຍຄວາມໜືດ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້—ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບທັງການທົດສອບຄວາມໜືດຂອງໂພລີເມີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ການເລືອກໂພລີເມີທີ່ແຂງແຮງ.
ນ້ຳຖ້ວມໂພລີເມີ

ການວັດແທກຄວາມໜືດໃນເສັ້ນ: ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ

ເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມໜືດໃນເສັ້ນ: ລາຍລະອຽດ ແລະ ການເຮັດວຽກ

ເຄື່ອງວັດຄວາມໜືດແບບອິນໄລນ໌ທີ່ທັນສະໄໝໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອການແຊ່ນ້ຳໂດຍກົງໃນສາຍການຜະລິດ, ເຊິ່ງສະໜອງການວິເຄາະຄວາມໜືດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຂັດຂວາງການເກັບຕົວຢ່າງ. ເຕັກໂນໂລຊີຫຼັກໆລວມມີ:

ມິເຕີສັ່ນສະເທືອນ:ອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວັດຄວາມໜືດ Lonnmeter ໃຊ້ອົງປະກອບການສັ່ນສະເທືອນທີ່ແຊ່ຢູ່ໃນສານລະລາຍໂພລີເມີ. ຄວາມກວ້າງ ແລະ ການຫຼຸດຄວາມໜືດຂອງການສັ່ນສະເທືອນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມໜືດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດວັດແທກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືໃນຂອງແຫຼວຫຼາຍເຟສ ຫຼື ທີ່ບໍ່ແມ່ນນິວຕັນເຊັ່ນ: ສານລະລາຍໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແຂງແຮງຕໍ່ກັບອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມກົດດັນສູງ, ແລະ ເໝາະສົມກັບການດຳເນີນງານໃນບໍ່ນ້ຳມັນ.

ຂໍ້ດີຂອງການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທາງອອນໄລນ໌ໃນການດຳເນີນງານນ້ຳຖ້ວມໂພລີເມີ

ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ການວັດແທກຄວາມໜືດແບບຕໍ່ເນື່ອງໃນການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມໂພລີເມີທີ່ຖ້ວມທ່ວມໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການດຳເນີນງານຫຼາຍລະດັບ:

ປະສິດທິພາບການກວາດທີ່ດີຂຶ້ນ:ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດແຊກແຊງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຖ້າຄວາມໜືດຂອງໂພລີເມີລື່ນໄຫຼອອກນອກຂອບເຂດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນການເຄື່ອນທີ່ສູງສຸດ ແລະ ການຍ້າຍນ້ຳມັນໃນລະຫວ່າງການຮົ່ວໄຫຼຂອງໂພລີເມີເພີ່ມຂຶ້ນໃນໂຄງການຟື້ນຟູນ້ຳມັນ.

ການປັບຂະບວນການອັດຕະໂນມັດ:ເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນແບບອິນໄລນ໌ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແພລດຟອມ SCADA ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄວບຄຸມແບບວົງຈອນປິດ, ບ່ອນທີ່ການຕວງຢາ ຫຼື ອຸນຫະພູມສາມາດປັບໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການວິເຄາະຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ແບບເວລາຈິງ. ສິ່ງນີ້ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຂະບວນການ, ຮັກສາສ່ວນປະສົມຂອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຢູ່ໃນສະເປັກທີ່ເຄັ່ງຄັດ (±0.5% ໃນບາງກໍລະນີສຶກສາ), ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງໂພລີເມີ.

ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ ແລະ ແຮງງານ:ລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນລະບົບຈະທົດແທນການເກັບຕົວຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງເລື້ອຍໆ, ເຊິ່ງຊ່ວຍເລັ່ງເວລາຕອບສະໜອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານພາກສະໜາມທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອການທົດສອບປົກກະຕິ.

ຂະບວນການ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ:ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳເຊັ່ນ Solartron 7827 ແລະ ViscoPro 2100 ຂອງ CVI, ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມໜືດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດນ້ຳມັນໄດ້ເຖິງ 20%, ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ໂພລີເມີ, ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງປະຕິກອນ ຫຼື ບໍ່ນ້ຳມັນຜ່ານການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ຊັດເຈນ.

ຂໍ້ມູນທີ່ປັບປຸງແລ້ວສຳລັບການວິເຄາະ:ກະແສຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງຊ່ວຍໃຫ້ການວິເຄາະຂັ້ນສູງ, ຕັ້ງແຕ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການປົກກະຕິຈົນເຖິງການບຳລຸງຮັກສາແບບຄາດເດົາ, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄາດຄະເນຂອງການດຳເນີນງານການຫຼັ່ງນ້ຳໂພລີເມີ.

ເກນການປະຕິບັດຫຼັກສຳລັບການເລືອກເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນສຳລັບການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມ

ເມື່ອເລືອກອຸປະກອນສຳລັບການວັດແທກຄວາມໜືດສຳລັບໂພລີເມີການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ດີຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງບໍ່ນ້ຳມັນທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ:

ຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ:ເຄື່ອງມືຕ້ອງທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມກົດດັນສູງ (HTHP), ນ້ຳທີ່ກັດກ່ອນ, ແລະອະນຸພາກທີ່ຂັດເງົາຕາມປົກກະຕິຂອງການຕັ້ງຄ່ານ້ຳເລິກ. ເຫຼັກສະແຕນເລດ ແລະ ກ່ອງປິດທີ່ປິດສະໜິດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Rheonics SRV, ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ.

ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການວັດແທກ:ຄວາມລະອຽດສູງ ແລະ ການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍໃນຄວາມໜືດສາມາດມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງ ແລະ ການຟື້ນຟູນ້ຳມັນ. ເຄື່ອງມືຄວນມີການບັນທຶກຄວາມຖືກຕ້ອງໃນໄລຍະອຸນຫະພູມ ແລະ ຊ່ວງຄວາມດັນໃນການປະຕິບັດງານ.

ຄວາມພ້ອມດ້ານການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ອັດຕະໂນມັດ:ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ SCADA, IoT telemetry, ແລະ ລົດເມຂໍ້ມູນດິຈິຕອນສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາທາງໄກໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຄວາມຄາດຫວັງພື້ນຖານ. ຊອກຫາກົນໄກການທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍຕົນເອງ, ການປັບທຽບດິຈິຕອນ, ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ປອດໄພເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບຳລຸງຮັກສາ.

ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ:ອຸປະກອນຕ່າງໆຕ້ອງເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ຕ້ອງປິດເຄື່ອງເປັນປະຈຳ ຫຼື ປັບປ່ຽນໃໝ່, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການການແຊກແຊງ - ເຊິ່ງເປັນກຸນແຈສຳຄັນສຳລັບການຕິດຕັ້ງແບບບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງໃຕ້ທະເລ.

ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ:ອຸປະກອນຄວນຕອບສະໜອງມາດຕະຖານສາກົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ແລະ ເຄື່ອງມືໃນຂະບວນການ ຕາມທີ່ໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ໃນຂະແໜງນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ.

ການນຳໃຊ້ໃນໂລກຕົວຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອຸປະກອນທົດສອບຄວາມໜືດໃນສາຍຕ້ອງແຂງແຮງ, ອັດຕະໂນມັດ, ພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ, ແລະ ແມ່ນຍຳ - ເຊິ່ງໃຫ້ການຄວບຄຸມຄວາມໜືດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນພື້ນຖານຂອງການສຳຫຼວດນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສໃນນ້ຳເລິກ ແລະ EOR ທີ່ທັນສະໄໝ.

ການພິຈາລະນາຫຼັກໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍ Polyacrylamide

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມໜືດທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍການຫຼັ່ງໂພລີເມີ (EOR), ໂດຍສະເພາະໃນການພັດທະນາບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສໃນນ້ຳເລິກບ່ອນທີ່ມີຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການວິເຄາະຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການບັນລຸປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງເປົ້າໝາຍໃນອ່າງເກັບນ້ຳມັນ.

ປັດໄຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍ Polyacrylamide ໃນສະພາບນ້ຳເລິກ

ຄວາມເຄັມ

  • ຜົນກະທົບຂອງຄວາມເຄັມສູງ:ອ່າງເກັບນ້ຳເລິກມັກຈະມີນ້ຳສູງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເກືອ, ລວມທັງທັງແຄວຊຽມໂມໂນວາເລນ (Na⁺) ແລະໄດວາເລນ (Ca²⁺, Mg²⁺). ໄອອອນເຫຼົ່ານີ້ບີບອັດຊັ້ນສອງໄຟຟ້າອ້ອມຮອບຕ່ອງໂສ້ໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂົດລວດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍ. ແຄວຊຽມໄດວາເລນມີຜົນກະທົບທີ່ໂດດເດັ່ນໂດຍສະເພາະ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜືດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຂອງການປັບປຸງປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງໂພລີເມີ.
  • ຕົວຢ່າງ:ໃນກໍລະນີພາກສະໜາມ ເຊັ່ນ: ອ່າງເກັບນ້ຳ Qinghai Gasi, ລະບົບໂພລີເມີ ແລະ ລະບົບ surfactant-polymer (SP) ທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາຄວາມໜືດ ແລະ ຮັກສາປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເຄັມສູງ.
  • ການເສື່ອມສະພາບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ:ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນໃນອ່າງເກັບນ້ຳເລິກເລັ່ງການໄຮໂດຼໄລຊິດ ແລະ ການແຕກສະຫຼາຍຂອງຕ່ອງໂສ້ໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌. ສານລະລາຍໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ທີ່ຖືກໄຮໂດຼໄລຊິດມາດຕະຖານ (HPAM) ຈະສູນເສຍຄວາມໜືດໄວຂຶ້ນເມື່ອນ້ຳໜັກໂມເລກຸນຫຼຸດລົງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທາງຄວາມຮ້ອນ.
  • ວິທີແກ້ໄຂຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນ:ລະບົບ HPAM ແບບ Nanocomposite ທີ່ມີອະນຸພາກນາໂນປະສົມປະສານ (ເຊັ່ນ: ຊິລິກາ ຫຼື ອະລູມິນາ) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຮັກສາຄວາມໜືດໄດ້ດີກວ່າໃນອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 90°C ຂຶ້ນໄປ.
  • ຜົນກະທົບທາງກົນຈັກ:ອັດຕາການຕັດສູງຈາກການສູບ, ການສີດ, ຫຼື ການໄຫຼຜ່ານຮູບແບບທີ່ມີຮູພຸນເຮັດໃຫ້ເກີດການແຍກຕົວຂອງຕ່ອງໂສ້ໂພລີເມີ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການສູນເສຍຄວາມໜືດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການສົ່ງຜ່ານປ້ຳຊ້ຳໆສາມາດຫຼຸດຄວາມໜືດໄດ້ເຖິງ 50%, ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການຟື້ນຟູນ້ຳມັນຫຼຸດລົງ.
  • ພຶດຕິກຳການເຮັດໃຫ້ບາງລົງຂອງແຮງຕັດ:ສານລະລາຍໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການບາງລົງຂອງແຮງຕັດ—ຄວາມໜືດຈະຫຼຸດລົງເມື່ອອັດຕາການຕັດເພີ່ມຂຶ້ນ. ສິ່ງນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໂພລີເມີ, ຍ້ອນວ່າການວັດແທກຄວາມໜືດໃນອັດຕາການຕັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
  • ອິດທິພົນຂອງສິ່ງເຈືອປົນ:ນ້ຳເຄັມໃນອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ນ້ຳທີ່ຜະລິດຈາກບໍ່ນ້ຳມັນມັກຈະມີສິ່ງເຈືອປົນເຊັ່ນ: ທາດເຫຼັກ, ຊູນໄຟດ໌ ຫຼື ໄຮໂດຄາບອນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກະຕຸ້ນການເສື່ອມສະພາບ ຫຼື ການຕົກຕະກອນຕື່ມອີກໃນສານລະລາຍໂພລີເມີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມໜືດສັບສົນ.
  • ການແຊກແຊງກັບສານເຕີມແຕ່ງ:ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີລະຫວ່າງ polyacrylamide ແລະ surfactants ຫຼື ຕົວແທນ crosslinking ອາດຈະປ່ຽນແປງໂປຣໄຟລ໌ຄວາມໜືດທີ່ຄາດໄວ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເສີມຂະຫຍາຍ ຫຼື ຂັດຂວາງປະສິດທິພາບ EOR.
  • ການເລືອກໂພລີເມີທີ່ກຳນົດເອງ:ການເລືອກຕົວແປ HPAM ຫຼື ການພັດທະນາໂຄໂພລີເມີໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ທີ່ມີຊູນໂຟເນດທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມເຄັມ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ຄາດໄວ້ຈະຊ່ວຍປັບປຸງການຮັກສາຄວາມໜືດ. ວິທີການວັດແທກຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີເມີທີ່ອີງໃສ່ຫ້ອງທົດລອງເປັນທິດທາງໃນການເລືອກໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມຕ້ອງກວດສອບຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານຕົວຈິງ.
  • ການເຊື່ອມໂຍງຂອງວັດສະດຸນາໂນ:ການລວມເອົາອະນຸພາກນາໂນ — ເຊັ່ນ SiO₂, Al₂O₃, ຫຼື nanocellulose — ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມຕ້ານທານຂອງໂພລີເມີຕໍ່ກັບການເສື່ອມສະພາບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ກົນຈັກ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການທົດລອງການຫຼັ່ງນໍ້າຂອງ nanocomposite. ວິທີການນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຕ້ານຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຈາກຄວາມຮຸນແຮງຂອງອ່າງເກັບນໍ້າ.
  • ການຄວບຄຸມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄອອອນ:ການຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຂອງແຄວຊຽມໄດວາເລນໂດຍຜ່ານການບຳບັດນ້ຳ ຫຼື ການລ້າງລ່ວງໜ້າດ້ວຍນ້ຳອ່ອນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມຕໍ່ໄອອອນ ແລະ ຮັກສາການຂະຫຍາຍຂອງຕ່ອງໂສ້ໂພລີເມີ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເພີ່ມຄວາມໜືດສູງສຸດທີ່ສີດເຂົ້າ.
  • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສານເຄມີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຊັກລ້າງ ແລະ ສານເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມ:ການປັບຕົວສ່ວນປະກອບທາງເຄມີຂອງສານເຄມີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສານເຄມີຕົກຕະກອນ ຫຼື ສານເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບຊະນິດໂພລີເມີທີ່ໂດດເດັ່ນຊ່ວຍຫຼີກລ່ຽງການຕົກຕະກອນ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມໜືດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
  • ການຫຼຸດຜ່ອນການສຳຜັດກັບແຮງຕັດ:ວິສະວະກຳລະບົບສີດ (ໂດຍໃຊ້ປໍ້າທີ່ມີແຮງຕັດຕໍ່າ, ການປະສົມທີ່ອ່ອນໂຍນ, ແລະ ທໍ່ລຽບ) ຈຳກັດການແຕກຂອງຕ່ອງໂສ້ໂພລີເມີ. ການອອກແບບເສັ້ນທາງບໍ່ເຈາະເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼທີ່ວຸ້ນວາຍຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາຄວາມໜືດ.
  • ການໃຊ້ເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນແບບອິນໄລນ໌:ການໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜືດໃນສາຍ ຫຼື ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜືດແບບເສມືນ (VVM) ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມກວດກາຄວາມໜືດຂອງ polyacrylamide ໃນລະຫວ່າງການສີດໄດ້ທັນທີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ໄວຕໍ່ການສູນເສຍຄວາມໜືດ.
  • ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາຄວາມໜືດ:ອຸປະກອນທົດສອບຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ການວັດແທກແບບອິນໄລນ໌ພາກສະໜາມໃຫ້ຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນການຄວບຄຸມຄວາມໜືດລະບົບ, ຈຳເປັນສຳລັບການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຕັ້ງແຕ່ການເກັບຮັກສາຈົນເຖິງການເຂົ້າໄປໃນອ່າງເກັບນ້ຳ.
  • ຮູບແບບຄວາມໜືດທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ:ການປະຕິບັດແບບຈຳລອງແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ຄຳນຶງເຖິງອຸນຫະພູມ, ຄວາມເຄັມ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງແຮງຕັດຊ່ວຍໃຫ້ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຕົວກຳນົດການສີດ - ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂພລີເມີ, ອັດຕາການສີດ ແລະ ລຳດັບ - ໃນເວລາຈິງ.
  • CMG ແບບປັບຕົວ ຫຼື ການຈຳລອງ Eclipse:ເຄື່ອງຈຳລອງອ່າງເກັບນ້ຳແບບພິເສດໃຊ້ຄ່າຄວາມໜືດທີ່ວັດແທກ ແລະ ສ້າງແບບຈຳລອງເພື່ອປັບຮູບແບບການໄຫຼຂອງນ້ຳຖ້ວມ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງໃນອ່າງເກັບນ້ຳມັນ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໂພລີເມີຜ່ານການເສື່ອມສະພາບ ຫຼື ການດູດຊຶມ.
  • ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພາກສະໜາມ:ໃນຂົງເຂດນ້ຳເລິກອ່າວໂປໄຫ່ ແລະ ທະເລຈີນໃຕ້, ການທົດລອງໄດ້ໃຊ້ HPAM ແບບ nanocomposite ພ້ອມດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຄວາມໜືດໃນເສັ້ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການຫຼັ່ງໂພລີເມີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ໝັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມເຄັມ.
  • ຄວາມສຳເລັດຂອງນໍ້າຖ້ວມ SP:ອ່າງເກັບນ້ຳນອກຊາຍຝັ່ງທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ມີຄວາມເຄັມສູງໄດ້ລາຍງານການປັບປຸງການຟື້ນຕົວຂອງນ້ຳມັນສູງເຖິງ 15% ຫຼັງຈາກການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຄວາມໜືດຂອງໂພລີເມີດ້ວຍການປະສົມ SP ແລະ ການສະຖຽນລະພາບຂອງອະນຸພາກນາໂນ.

ອຸນຫະພູມ

ການເສື່ອມສະພາບຂອງແຮງຕັດ

ສິ່ງເຈືອປົນ ແລະ ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ

ຍຸດທະສາດເພື່ອຮັກສາຄວາມໜືດຂອງ Polyacrylamide ທີ່ໝັ້ນຄົງຕະຫຼອດການສັກ

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສູດ

ການຄຸ້ມຄອງເອເລັກໂຕຣໄລ ແລະ ສານເຕີມແຕ່ງ

ການປະຕິບັດດ້ານກົນຈັກ ແລະ ການດຳເນີນງານ

ການສ້າງແບບຈຳລອງຂະບວນການ ແລະ ການປັບແບບໄດນາມິກ

ຕົວຢ່າງຈາກການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມ

ການວັດແທກຄວາມໜືດທີ່ມີປະສິດທິພາບສຳລັບໂພລີເມີການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ດີຂຶ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະອຽດຂອງປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ - ຕັ້ງແຕ່ການສ້າງສູດຈົນເຖິງການຕິດຕາມກວດກາພາຍໃນ - ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສຳເລັດຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງໂພລີເມີໃນສະພາບແວດລ້ອມການສຳຫຼວດນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສໃນນ້ຳເລິກທີ່ທ້າທາຍ.

Polyacrylamide ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຟື້ນຟູນ້ຳມັນ

Polyacrylamide ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຟື້ນຟູນ້ຳມັນ

*

ການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງໂພລີເມີທີ່ສອດຄ່ອງ: ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ

ການຮົ່ວໄຫຼຂອງໂພລີເມີທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະບວນການຟື້ນຟູນ້ຳມັນໃນການສຳຫຼວດນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສໃນນ້ຳເລິກປະເຊີນກັບອຸປະສັກດ້ານການດຳເນີນງານຫຼາຍຢ່າງທີ່ສາມາດທຳລາຍປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງ ແລະ ການນຳໃຊ້ໂພລີເມີ. ການຮັກສາຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີອາຄຣິລາໄມດທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ເພາະວ່າເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງໂຄງການໄດ້.

ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການດຳເນີນງານ

1. ການເສື່ອມສະພາບທາງກົນຈັກ

ໂພລີເມີໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສື່ອມສະພາບທາງກົນຈັກຕະຫຼອດຂະບວນການສີດ ແລະ ການໄຫຼ. ແຮງຕັດສູງ—ທີ່ພົບເລື້ອຍໃນປໍ້າ, ສາຍສີດ, ແລະ ຢູ່ທີ່ຮູຂຸມຂົນທີ່ຫົດຕົວ—ທຳລາຍລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂພລີເມີທີ່ຍາວ, ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜືດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງ, ໂພລີເມີ HPAM ນ້ຳໜັກໂມເລກຸນສູງ (>10 MDa) ສາມາດປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງນ້ຳໜັກໂມເລກຸນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ບາງຄັ້ງລົງເຖິງ 200 kDa) ຫຼັງຈາກຜ່ານອຸປະກອນທີ່ມີແຮງຕັດສູງ ຫຼື ຫີນອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ແໜ້ນໜາ. ການຫຼຸດລົງນີ້ແປວ່າປະສິດທິພາບການກວາດທີ່ສູນເສຍໄປ ແລະ ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ທີ່ບໍ່ດີ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ນຳໄປສູ່ການຟື້ນຕົວຂອງນ້ຳມັນທີ່ຫຼຸດລົງ. ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເສື່ອມສະພາບຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມເຄັມມີອິດທິພົນໜ້ອຍກວ່າໃນສະພາບການນີ້.

2. ການດູດຊຶມ ແລະ ການຮັກສາໄວ້ໃນການສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳ

ໂມເລກຸນໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ສາມາດຖືກດູດຊຶມທາງກາຍະພາບ ຫຼື ກັກຂັງຢູ່ເທິງໜ້າດິນແຮ່ທາດພາຍໃນຫີນອ່າງເກັບນ້ຳ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂພລີເມີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ແຜ່ລາມຜ່ານສື່ທີ່ມີຮູພຸນ. ໃນຫີນຊາຍ, ການດູດຊຶມທາງກາຍະພາບ, ການກັກຂັງທາງກົນຈັກ, ແລະ ປະຕິກິລິຍາໄຟຟ້າສະຖິດມີບົດບາດສຳຄັນ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເຄັມສູງ, ເຊິ່ງພົບເຫັນຫຼາຍໃນການພັດທະນາບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສໃນນ້ຳເລິກ, ເພີ່ມຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້, ໃນຂະນະທີ່ໂຄງສ້າງຫີນທີ່ແຕກຫັກເຮັດໃຫ້ການຜ່ານຂອງໂພລີເມີສັບສົນຍິ່ງຂຶ້ນ - ບາງຄັ້ງກໍ່ຫຼຸດຜ່ອນການຮັກສາໄວ້ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ເສຍຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງການກວາດລ້າງ. ການດູດຊຶມຫຼາຍເກີນໄປບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບການນຳໃຊ້ສານເຄມີເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມໜືດໃນສະຖານທີ່, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ຫຼຸດລົງ.

3. ການແກ່ຕົວຂອງສານລະລາຍ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສານເຄມີ

ສານລະລາຍໂພລີເມີອາດຈະເສື່ອມສະພາບທາງເຄມີ ຫຼື ທາງຊີວະພາບກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງການສີດ. ແຄວຊຽມສອງຊະນິດ (Ca²⁺, Mg²⁺) ໃນນ້ຳທີ່ສ້າງຕົວຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມກັນ ແລະ ການຕົກຕະກອນ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຂອງຄວາມໜືດ. ຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບນ້ຳເຄັມ ຫຼື ນ້ຳເຄັມແຂງທ້າທາຍການຮັກສາຄວາມໜືດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການມີປະຊາກອນຈຸລິນຊີສະເພາະສາມາດກະຕຸ້ນການເສື່ອມສະພາບທາງຊີວະພາບ, ໂດຍສະເພາະໃນສະຖານະການການຣີໄຊເຄີນນ້ຳທີ່ຜະລິດ. ອຸນຫະພູມອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການແຕກແຍກຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍອະນຸມູນອິດສະຫຼະ, ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ່ຕົວ ແລະ ການສູນເສຍຄວາມໜືດ.

ການຄວບຄຸມຂະບວນການດ້ວຍການວັດແທກຄວາມໜືດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ການວັດແທກຄວາມໜືດໃນເສັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະ ການຄວບຄຸມການຕອບສະໜອງແບບອັດຕະໂນມັດໃນເວລາຈິງ ແມ່ນການແຊກແຊງທີ່ພິສູດແລ້ວໃນພາກສະໜາມ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການດຳເນີນງານການຮົ່ວໄຫຼຂອງໂພລີເມີ. ເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນແບບອິນໄລນ໌ທີ່ກ້າວໜ້າ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜືດແບບເສມືນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ (VVM), ສົ່ງການອ່ານຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີເມີແບບອັດຕະໂນມັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຈຸດຂະບວນການທີ່ສຳຄັນ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບການວັດແທກໃນຫ້ອງທົດລອງແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ອອບໄລນ໌, ສະໜອງຂໍ້ມູນຄວາມໜືດທີ່ຄົບຖ້ວນຕະຫຼອດຂະບວນການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ເສີມດ້ວຍສານເຄມີ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຫຼັກໆທີ່ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເປີດໃຊ້ງານລວມມີ:

  • ການຫຼຸດຜ່ອນການເສື່ອມໂຊມທາງກົນຈັກ:ໂດຍການຕິດຕາມຄວາມໜືດໃນເວລາຈິງ, ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດປັບອັດຕາການສູບ ແລະ ຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນພື້ນຜິວຄືນໃໝ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສຳຜັດກັບແຮງຕັດ. ຕົວຢ່າງ, ການກວດພົບການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມໜືດແຕ່ຫົວທີ - ຕົວຊີ້ບອກເຖິງການແຕກຫັກຂອງໂພລີເມີທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ - ກະຕຸ້ນການແຊກແຊງຂະບວນການເຮັດວຽກທັນທີ, ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂພລີອາຄຣິລາໄມດ.
  • ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານການດູດຊຶມ ແລະ ການຮັກສາ:ດ້ວຍຂໍ້ມູນຄວາມໜືດອັດຕະໂນມັດເລື້ອຍໆ, ທະນາຄານໂພລີເມີ ແລະ ໂປໂຕຄອນການສີດສາມາດປັບໄດ້ແບບໄດນາມິກ. ສິ່ງນີ້ຮັບປະກັນວ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂພລີເມີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ເຂົ້າໄປໃນອ່າງເກັບນ້ຳຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບການກວາດ, ຊົດເຊີຍການສູນເສຍຂອງພາກສະໜາມທີ່ສັງເກດເຫັນຕໍ່ກັບການຮັກສາໄວ້.
  • ການຮັກສາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສານເຄມີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ:ການວັດແທກຄວາມໜືດໃນເສັ້ນສຳລັບໂພລີເມີການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ດີຂຶ້ນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດຫາການປ່ຽນແປງຄວາມໜືດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວເນື່ອງຈາກສ່ວນປະກອບຂອງນ້ຳເຄັມ ຫຼື ການເຖົ້າແກ່ຂອງສານລະລາຍ. ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດດັດແປງສູດໂພລີເມີ ຫຼື ລຳດັບຂອງສານເຄມີເພື່ອຮັກສາຄຸນສົມບັດການໄຫຼລ່ວງໜ້າ, ປ້ອງກັນບັນຫາການສີດ ແລະ ໜ້າການຍ້າຍທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບ.
  • ການວັດແທກແບບປົກກະຕິໃນແຖວ:ປະສົມປະສານການວັດແທກຄວາມໜືດອອນໄລນ໌ຄວາມຖີ່ສູງຕະຫຼອດລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຈັດສົ່ງ - ຕັ້ງແຕ່ການປະກອບເປັນສ່ວນປະກອບຈົນເຖິງການສີດ ແລະ ຢູ່ທີ່ຫົວບໍ່ນ້ຳມັນ.
  • ການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ:ນຳໃຊ້ລະບົບການຕອບສະໜອງອັດຕະໂນມັດທີ່ປັບການຕັກ, ການປະສົມ ຫຼື ພາລາມິເຕີການດຳເນີນງານຂອງໂພລີເມີໃນເວລາຈິງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສານລະລາຍທີ່ສັກເຂົ້າໄປນັ້ນຕອບສະໜອງຄວາມໜືດຂອງເປົ້າໝາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.
  • ການເລືອກ ແລະ ການປັບສະພາບໂພລີເມີ:ເລືອກໂພລີເມີທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງແຮງຕັດ/ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມໄອອອນຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ. ໃຊ້ໂພລີເມີທີ່ດັດແປງພື້ນຜິວ ຫຼື ປະສົມ (ເຊັ່ນ HPAM ທີ່ມີອະນຸພາກນາໂນ ຫຼື ການປັບປຸງກຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກ) ເມື່ອຄວາມເຄັມສູງ ຫຼື ແຄຕິອອນສອງຄ່າທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້.
  • ອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມກັບການຕັດ:ອອກແບບ ແລະ ທົບທວນຄືນອົງປະກອບຂອງໜ້າດິນຂອງສະຖານທີ່ເປັນປະຈຳ (ປໍ້າ, ວາວ, ທໍ່) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສຳຜັດກັບຄວາມກົດດັນຂອງແຮງຕັດ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໂດຍການປະເມີນພາກສະໜາມ ແລະ ແບບຈຳລອງ.
  • ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງແບບປົກກະຕິ:ຢືນຢັນຜົນການວັດແທກຄວາມໜືດທາງອອນໄລນ໌ດ້ວຍການວິເຄາະຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ທີ່ອີງໃສ່ຫ້ອງທົດລອງເປັນໄລຍະ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມໜືດຂອງຕົວຢ່າງພາກສະໜາມ.

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມໜືດທີ່ພິສູດແລ້ວໃນພາກສະໜາມ

ການປະຕິບັດຕາມວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດເຫຼົ່ານີ້ໃນການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມໂພລີເມີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມໂດຍກົງສະໜັບສະໜູນປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນອ່າງເກັບນ້ຳມັນ, ຮັກສາຄວາມຢູ່ລອດຂອງໂຄງການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ເສີມດ້ວຍສານເຄມີ, ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການພັດທະນາບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສໃນສະຖານທີ່ນ້ຳເລິກທີ່ທ້າທາຍ.

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການກວາດຜ່ານການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມໜືດ

ປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງແມ່ນຕົວກໍານົດຫຼັກໃນຄວາມສໍາເລັດຂອງຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູນໍ້າມັນທີ່ດີຂຶ້ນ (EOR), ໂດຍສະເພາະໃນການຫຼັ່ງນໍ້າໂພລີເມີ. ມັນອະທິບາຍວ່ານໍ້າຢາທີ່ຖືກສີດຜ່ານອ່າງເກັບນໍ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບແນວໃດ, ຍ້າຍຈາກບໍ່ສີດໄປຫາບໍ່ຜະລິດ, ແລະຍ້າຍນໍ້າມັນອອກຈາກທັງເຂດທີ່ມີຄວາມຊຶມຜ່ານສູງ ແລະ ຕໍ່າ. ປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງສູງຮັບປະກັນການຕິດຕໍ່ທີ່ເປັນເອກະພາບ ແລະ ກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງຕົວແທນທີ່ຖືກສີດ ແລະ ນໍ້າມັນທີ່ເຫຼືອ, ຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຂ້າມ ແລະ ເພີ່ມການຍ້າຍ ແລະ ການຟື້ນຕົວຂອງນໍ້າມັນໃຫ້ສູງສຸດ.

ວິທີການເພີ່ມຄວາມໜືດຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງການກວາດ

ໂພລີເມີທີ່ອີງໃສ່ໂພລີອາຄຣິລາໄມ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນໂພລີອາຄຣິລາໄມທີ່ຖືກໄຮໂດຣໄລ (HPAM), ແມ່ນສ່ວນປະກອບສຳຄັນໃນການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ເສີມດ້ວຍໂພລີເມີທີ່ໄຫຼອອກມາ. ໂພລີເມີເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຄວາມໜືດຂອງນ້ຳທີ່ສີດເຂົ້າໄປ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນການເຄື່ອນທີ່ (ການຍົກຍ້າຍການເຄື່ອນທີ່ຂອງນ້ຳທຽບກັບການເຄື່ອນທີ່ຂອງນ້ຳມັນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ). ອັດຕາສ່ວນການເຄື່ອນທີ່ທີ່ໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບໜຶ່ງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ; ມັນສະກັດກັ້ນການເກີດຮອຍໜຽວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການລະບາຍນ້ຳ, ບັນຫາທີ່ສັງເກດເຫັນທົ່ວໄປໃນລະຫວ່າງການໄຫຼລົງຂອງນ້ຳແບບທຳມະດາ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນໜ້ານ້ຳທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງການໄຫຼລົງຂອງໂພລີເມີໃນອ່າງເກັບນ້ຳມັນ.

ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການສ້າງສູດໂພລີເມີ - ລວມທັງການເພີ່ມອະນຸພາກນາໂນເຊັ່ນ nano-SiO₂ - ມີການຄວບຄຸມຄວາມໜືດທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ລະບົບ nano-SiO₂-HPAM ສ້າງໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນສານລະລາຍ, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໜືດ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການດັດແປງເຫຼົ່ານີ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງມະຫາພາກໂດຍການສົ່ງເສີມການຍ້າຍໜ້າທີ່ເປັນເອກະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈຳກັດການໄຫຼຜ່ານຊ່ອງທາງທີ່ມີຄວາມຊຶມຜ່ານສູງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແນໃສ່ນ້ຳມັນທີ່ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືກຂ້າມໄປ. ການສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງກ່າວເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສະເລ່ຍ 6% ໃນການຟື້ນຟູນ້ຳມັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດັນໃນການສີດ 14% ດ້ວຍລະບົບທີ່ເສີມດ້ວຍນາໂນເມື່ອທຽບກັບການຫຼັ່ງໂພລີເມີແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງແປວ່າການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໃນອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນສູງ, ເຕັກນິກການສີດໂພລີເມີແບບວົງຈອນ - ເຊັ່ນ: ການສະຫຼັບກັນຂອງສານລະລາຍໂພລີເມີທີ່ມີຄວາມເຄັມຕ່ຳ ແລະ ສູງ - ຊ່ວຍໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມໜືດໃນສະຖານທີ່. ວິທີການແບບຂັ້ນຕອນນີ້ແກ້ໄຂບັນຫາການສີດໃນທ້ອງຖິ່ນໃກ້ກັບບໍ່ນ້ຳ ແລະ ບັນລຸລະດັບຄວາມໜືດສູງທີ່ຕ້ອງການຢູ່ເລິກລົງໄປໃນຊັ້ນວາງ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ຄວາມສຳພັນທາງດ້ານປະລິມານລະຫວ່າງຄວາມໜືດ, ການກວາດລ້າງ, ແລະ ການຟື້ນຟູນ້ຳມັນ

ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມໄດ້ສ້າງການເຊື່ອມໂຍງດ້ານປະລິມານທີ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີເມີ, ປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງ, ແລະ ການຟື້ນຟູນ້ຳມັນສຸດທ້າຍ. ການທົດສອບການໄຫຼຂອງແກນກາງ ແລະ ການທົດສອບການໄຫຼຂອງນ້ຳສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງວ່າການເພີ່ມຄວາມໜືດຂອງໂພລີເມີຊ່ວຍປັບປຸງການຟື້ນຟູ; ຕົວຢ່າງ, ການຍົກລະດັບຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍເປັນ 215 mPa·s ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເພີ່ມປັດໄຈການຟື້ນຟູເປັນຫຼາຍກວ່າ 71%, ເຊິ່ງເປັນການປັບປຸງ 40% ເມື່ອທຽບກັບເສັ້ນພື້ນຖານຂອງການໄຫຼຂອງນ້ຳ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນທາງປະຕິບັດ: ການເກີນຂອບເຂດຄວາມໜືດທີ່ເໝາະສົມສາມາດຂັດຂວາງການສີດ ຫຼື ເພີ່ມຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານໂດຍບໍ່ມີຜົນດີຕໍ່ສັດສ່ວນໃນການຟື້ນຟູ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການຈັບຄູ່ ຫຼື ເກີນຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນດິບທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ເລັກນ້ອຍດ້ວຍສານລະລາຍໂພລີເມີທີ່ສີດເຂົ້າ - ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕາສ່ວນຄວາມໜືດ/ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ - ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນການພັດທະນາບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບ ແລະ ນ້ຳເລິກ. ວິທີການນີ້ເພີ່ມການຍ້າຍນ້ຳມັນໃຫ້ສູງສຸດໂດຍການດຸ່ນດ່ຽງແຮງ capillary, ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ແລະ ແຮງໜືດ, ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍທັງການຈຳລອງ (ເຊັ່ນ: ຮູບແບບ UTCHEM) ແລະ ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມໃນໂລກຕົວຈິງ.

ເຕັກນິກການປະເມີນຜົນຂັ້ນສູງ, ລວມທັງເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນແບບອິນໄລນ໌ ແລະ ການທົດສອບຄວາມໜືດຂອງໂພລີເມີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດວິເຄາະຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ EOR. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປັບຕົວໄດ້ຕາມເວລາຈິງ ແລະ ຮັກສາປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງສູງຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງນ້ຳຖ້ວມ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຢ່າງເປັນລະບົບຂອງຄວາມໜືດຂອງການໄຫຼລົງຂອງໂພລີເມີ—ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກການວັດແທກຄວາມໜືດທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ໃນພາກສະໜາມສຳລັບໂພລີເມີການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກການສ້າງແບບຈຳລອງທີ່ຊັບຊ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ—ເປັນພື້ນຖານສຳລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຟື້ນຟູໂດຍລວມໃນສະຖານະການນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສທີ່ສັບສົນ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມນ້ຳເລິກ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລະບາຍນ້ຳຖ້ວມໂພລີເມີ inບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສນ້ຳເລິກ

ການກະກຽມໂພລີເມີຢ່າງເປັນລະບົບ, ການປະສົມ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ

ໃນການພັດທະນາບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສນ້ຳເລິກ, ພື້ນຖານຂອງການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໂດຍການໃຊ້ໂພລີເມີທີ່ເຕີມເຕັມການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງໂພລີເມີແມ່ນການກະກຽມຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີຂອງສານລະລາຍທີ່ອີງໃສ່ໂພລີອາຄຣິລາມິດ. ການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຄຸນນະພາບນ້ຳແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ; ການໃຊ້ນ້ຳທີ່ສະອາດ ແລະ ອ່ອນຊ່ວຍປ້ອງກັນການປະຕິກິລິຍາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜືດຂອງໂພລີອາຄຣິລາມິດໃນການຟື້ນຟູນ້ຳມັນ. ຂະບວນການລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ - ຜົງໂພລີເມີຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນນ້ຳເທື່ອລະກ້າວດ້ວຍການກວນປານກາງ. ການປະສົມໄວເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມສະພາບຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂພລີເມີ, ໃນຂະນະທີ່ການປະສົມຊ້າເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຈັບຕົວເປັນກ້ອນ ແລະ ການສ້າງສານລະລາຍທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ.

ຄວາມໄວໃນການປະສົມແມ່ນຖືກປັບໂດຍອີງຕາມໂພລີເມີ ແລະ ປະເພດອຸປະກອນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຮັກສາ RPMs ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປານກາງເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ. ໄລຍະເວລາຂອງການປະສົມໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຜ່ານການເກັບຕົວຢ່າງເລື້ອຍໆ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍ polyacrylamide ກ່ອນການນຳໃຊ້. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານລະລາຍແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍຄວາມຕ້ອງການຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນທົດສອບຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນ, ໂດຍດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງການເພີ່ມຄວາມໜືດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການຫຼີກລ່ຽງບັນຫາການສີດ.

ສະພາບການເກັບຮັກສານອກຝັ່ງທະເລຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ໂພລີອາຄຣີລາໄມດ໌ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ, ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຢັນແລະແຫ້ງ. ກະກຽມວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບເວລາສັກຢາທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບ. ປະຕິບັດການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາກສະໜາມໂດຍການເກັບຕົວຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ປະຕິບັດການທົດສອບຄວາມໜືດຂອງໂພລີເມີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ໂດຍໃຊ້ວິທີການວັດແທກຄວາມໜືດຂອງວິທີແກ້ໄຂໂພລີເມີທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງຮັບປະກັນວ່າວິທີແກ້ໄຂຍັງຄົງຢູ່ໃນຂໍ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍ, ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການປັບປຸງປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງໂພລີເມີ.

ຄວາມສຳຄັນຂອງການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການປັບຕົວຕາມເວລາຈິງ

ການຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງສານລະລາຍໂພລີເມີທີ່ດີທີ່ສຸດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການສຳຫຼວດນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສໃນນ້ຳເລິກຈຳເປັນຕ້ອງມີການຕິດຕາມກວດກາຄວາມໜືດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜືດແບບເສມືນ (VVMs) ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ, ເຄື່ອງວັດຄວາມໜືດແບບ ultrasonic, ແລະ ເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນໃນເສັ້ນໃຫ້ການຕິດຕາມຄຸນສົມບັດຂອງນ້ຳໃນເວລາຈິງ - ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນສູງ, ອຸນຫະພູມສູງ (HPHT), ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຄວາມເຄັມທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້.

ການວັດແທກແບບຕໍ່ເນື່ອງໃນເສັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດຫາການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມລື່ນຂອງໂພລີເມີໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາ, ການປະສົມ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການສີດ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເປີດເຜີຍທັນທີເຖິງການເສື່ອມສະພາບ, ການປົນເປື້ອນ, ຫຼື ເຫດການເຈືອຈາງທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມການຖ້ວມໂພລີເມີ. ຕົວຢ່າງ, ເຊັນເຊີສາຍສັ່ນສະເທືອນໃນຮູລະບາຍນ້ຳສົ່ງໂປຣໄຟລ໌ຄວາມໜືດທີ່ມີຊີວິດ, ສະໜັບສະໜູນການຄວບຄຸມແບບໄດນາມິກຕໍ່ພາລາມິເຕີການສີດເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອ່າງເກັບນ້ຳໃນສະຖານທີ່.

ຜູ້ປະຕິບັດງານນຳໃຊ້ຄຳຕິຊົມແບບເວລາຈິງນີ້ເພື່ອເຮັດການປັບການໃຫ້ຢາທີ່ຊັດເຈນ - ການດັດແປງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂພລີເມີ, ອັດຕາການສີດ, ຫຼືແມ່ນແຕ່ການປ່ຽນປະເພດໂພລີເມີຖ້າຈຳເປັນ. ໂພລີເມີ nanocomposite ທີ່ກ້າວໜ້າ, ເຊັ່ນ HPAM-SiO₂, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄວາມໜືດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະເຄື່ອງມືຢືນຢັນປະສິດທິພາບຂອງພວກມັນຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືເມື່ອທຽບກັບ HPAMs ແບບດັ້ງເດີມ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງໃນອ່າງເກັບນ້ຳມັນໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ.

ລະບົບນໍ້າມັນອັດສະລິຍະ ແລະ ແພລດຟອມຄວບຄຸມດິຈິຕອນປະສົມປະສານການວັດແທກຄວາມໜືດສຳລັບໂພລີເມີຟື້ນຟູນໍ້າມັນທີ່ດີຂຶ້ນໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນເລື່ອນນອກຝັ່ງ ຫຼື ຫ້ອງຄວບຄຸມ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງໂຄງການສີດນໍ້າມັນໂດຍອີງໃສ່ການຈຳລອງໃນເວລາຈິງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການສີດນໍ້າມັນ ຫຼື ການກວາດລ້າງທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບ.

ການປະຕິບັດການນຳໃຊ້ທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສຳລັບນອກຝັ່ງທະເລ ແລະ ນ້ຳເລິກ

ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ເສີມດ້ວຍສານເຄມີຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການດຳເນີນງານ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ເປັນເອກະລັກ. ລະບົບການເລື່ອນແບບໂມດູນແມ່ນວິທີການທີ່ນິຍົມໃຊ້, ສະເໜີຫົວໜ່ວຍຂະບວນການທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຜະລິດລ່ວງໜ້າ ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕັ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍໄດ້ເມື່ອພາກສະໜາມມີການປ່ຽນແປງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນໃນການຕິດຕັ້ງ, ເວລາທີ່ຢຸດເຮັດວຽກ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ພ້ອມທັງປັບປຸງການຄວບຄຸມການນຳໃຊ້ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່.

ເຕັກໂນໂລຊີໂພລີເມີທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ເສີມສ້າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການສີດ. ໂພລີເມີທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍຊັ້ນເຄືອບປ້ອງກັນຈະຕ້ານທານກັບການເສື່ອມສະພາບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຕັດກົນຈັກ, ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນກ່ອນໄວອັນຄວນຈົນກວ່າຈະສຳຜັດກັບນ້ຳໃນອ່າງເກັບນ້ຳ. ການສົ່ງມອບເປົ້າໝາຍນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ, ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຢ່າງເຕັມທີ່ໃນຈຸດທີ່ສຳຜັດ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງການສັກຢາ.

ວິທີແກ້ໄຂຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃຕ້ທະເລທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ນີ້ລວມທັງການໃຊ້ອຸປະກອນທົດສອບຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເພື່ອກວດສອບສະເປັກກ່ອນທີ່ຈະນຳນ້ຳມັນເຂົ້າໄປໃນລະບົບ. ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປຍັງປະກອບມີເຕັກນິກການສີດນ້ຳ Polymer-Alternating-Water (PAW), ເຊິ່ງຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍການຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ການກວາດລ້າງໃນອ່າງເກັບນ້ຳເລິກທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຫຼື ມີການແບ່ງສ່ວນ.

ຕ້ອງມີການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄວາມປອດໄພນອກຝັ່ງຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຄື: ການຈັດການສານເຄມີເຂັ້ມຂຸ້ນ, ການປະສົມ, ການທົດສອບຄຸນນະພາບ, ການທຳຄວາມສະອາດລະບົບ, ແລະ ການວາງແຜນການຕອບສະໜອງສຸກເສີນ. ການວັດແທກຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍ polyacrylamide ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ—ດ້ວຍຄຸນສົມບັດການຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ສັນຍານເຕືອນໄພ—ຮັບປະກັນວ່າຄວາມຜິດປົກກະຕິຈະຖືກກວດພົບກ່ອນທີ່ມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເຫດການດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ຫຼື ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ອັລກໍຣິທຶມການເພີ່ມປະສິດທິພາບການວາງບໍ່ນ້ຳມັນຊ່ວຍແນະນຳຍຸດທະສາດການຕື່ມນ້ຳມັນ, ປັບປຸງການຟື້ນຟູນ້ຳມັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ໂພລີເມີ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍອັລກໍຣິທຶມເຫຼົ່ານີ້ດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບດ້ານເຕັກນິກກັບການພິຈາລະນາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ, ສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານ EOR ນອກຝັ່ງທະເລແບບຍືນຍົງ.

ການຫຼັ່ງນ້ຳເລິກຂອງໂພລີເມີແມ່ນຂຶ້ນກັບການຄວບຄຸມແບບຕົ້ນທາງຫາທ້າຍ: ຕັ້ງແຕ່ການກະກຽມຢ່າງເປັນລະບົບດ້ວຍການປະສົມ ແລະ ການຕວງຢາທີ່ຖືກປັບທຽບ, ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາແບບ inline ທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ການປັບຕົວຕາມເວລາຈິງ, ຈົນເຖິງການປະຕິບັດການສີດນ້ຳມັນນອກຝັ່ງແບບໂມດູນ, ແບບຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ປອດໄພ. ແຕ່ລະອົງປະກອບຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການນຳໃຊ້, ແນໃສ່ການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ການປະສົມປະສານການວັດແທກຄວາມໜືດເຂົ້າໃນການປະຕິບັດງານພາກສະໜາມເພື່ອ EOR ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ຂະບວນການເຮັດວຽກສຳລັບການລວມການຕິດຕາມກວດກາຄວາມໜືດແບບອິນໄລນ໌ເຂົ້າໃນຂະບວນການພາກສະໜາມ

ການປະສົມປະສານການວັດແທກຄວາມໜືດໃນສາຍເຂົ້າກັບການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍໂພລີເມີ (EOR) ໃນການສຳຫຼວດນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສໃນນ້ຳເລິກປ່ຽນຂະບວນການເຮັດວຽກພາກສະໜາມຈາກການເກັບຕົວຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງເປັນໄລຍະໆ ໄປສູ່ການຕອບສະໜອງແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ຂະບວນການເຮັດວຽກທີ່ແຂງແຮງປະກອບມີ:

  • ການເລືອກ ແລະ ການຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີ:ເລືອກເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນແບບອິນໄລນ໌ທີ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການດຳເນີນງານ. ເຕັກໂນໂລຊີປະກອບມີເຊັນເຊີສັ່ນສະເທືອນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ piezoelectric, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜືດ Couette ແບບໝຸນວຽນແບບອອນໄລນ໌, ແລະ ເຊັນເຊີການໄຫຼສຽງ, ແຕ່ລະອັນເໝາະສົມກັບພຶດຕິກຳຄວາມໜືດ ແລະ ມັກຈະບໍ່ແມ່ນນິວຕັນຂອງສານລະລາຍ polyacrylamide ທີ່ໃຊ້ໃນ EOR.
  • ການປັບທຽບ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງພື້ນຖານ:ປັບທຽບເຊັນເຊີໂດຍໃຊ້ໂປໂຕຄອນ rheological ທີ່ກ້າວໜ້າ, ໂດຍນຳໃຊ້ທັງການປັບທຽບແບບເສັ້ນຊື່-ຍືດหยุ่น ແລະ ຍືດหยุ่นເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມແມ່ນຍຳໃນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ສານເຄມີ. ຂໍ້ມູນ Tensorial ຈາກການປັບທຽບແບບ tensile ແລະ DMA ມັກຈະນຳໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນສະພາບການທີ່ປ່ຽນແປງຂອງການພັດທະນາບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສໃນນ້ຳເລິກ.
  • ການໄດ້ມາ ແລະ ການລວມຂໍ້ມູນແບບອັດຕະໂນມັດ:ຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງມືສຳລັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ. ປະສົມປະສານກັບລະບົບ SCADA ຫຼື DCS ພາກສະໜາມ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມໜືດຖືກລວມເຂົ້າກັບຕົວຊີ້ວັດການດຳເນີນງານທີ່ສຳຄັນ. ຂັ້ນຕອນການປັບທຽບແບບອິນໄລນ໌ ແລະ ການອັບເດດຂໍ້ມູນພື້ນຖານແບບອັດຕະໂນມັດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມທົນທານ.
  • ວົງວຽນຄຳຕິຊົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ:ໃຊ້ຂໍ້ມູນຄວາມໜືດແບບເວລາຈິງເພື່ອປັບການໃຫ້ຢາໂພລີເມີ, ອັດຕາສ່ວນນ້ຳຕໍ່ໂພລີເມີ, ແລະອັດຕາການສີດ. ການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ການວິເຄາະທີ່ໃຊ້ AI ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງໃນອ່າງເກັບນ້ຳມັນ, ສະໜັບສະໜູນພະນັກງານພາກສະໜາມດ້ວຍຄຳແນະນຳທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້.

ຕົວຢ່າງ:ໃນໂຄງການ EOR ນ້ຳເລິກ, ການທົດແທນການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງດ້ວຍເຊັນເຊີ piezoelectric ໃນເສັ້ນພ້ອມກັບເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜືດແບບເສມືນໄດ້ນຳໄປສູ່ການກວດພົບ ແລະ ແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຄວາມໜືດຢ່າງໄວວາ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໂພລີເມີ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງ.

ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍສຳລັບການສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ

ການດຳເນີນງານພາກສະໜາມແມ່ນອາໄສການຕັດສິນໃຈທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫຼຂອງໂພລີເມີ. ການປະສົມປະສານການວັດແທກຄວາມໜືດສຳລັບໂພລີເມີການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ດີຂຶ້ນນັ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ:

  • ແພລດຟອມຂໍ້ມູນສູນກາງ:ຂໍ້ມູນຄວາມໜືດທີ່ໄຫຼເຂົ້າສູ່ລະບົບຂໍ້ມູນສູນກາງ ຫຼື ລະບົບຄລາວດ໌ແບບສົດໆ, ຊ່ວຍໃຫ້ການວິເຄາະຂ້າມໂດເມນ ແລະ ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຢ່າງປອດໄພ. ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການກວດຈັບຄ່າຜິດປົກກະຕິຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.
  • ການຈັດການສັນຍານເຕືອນ ແລະ ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ:ການແຈ້ງເຕືອນອັດຕະໂນມັດແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານ ແລະ ວິສະວະກອນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມໜືດຈາກຈຸດເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ໄວຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການເສື່ອມສະພາບຂອງໂພລີເມີ ຫຼື ການປະສົມຂອງແຫຼວທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
  • ການສະແດງພາບ ແລະ ການລາຍງານ:ແຜງຄວບຄຸມສະແດງໂປຣໄຟລ໌ຄວາມໜືດ, ແນວໂນ້ມ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນເວລາຈິງ, ສະໜັບສະໜູນການຄວບຄຸມປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງວ່ອງໄວ.
  • ການເຊື່ອມໂຍງກັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດ:ຂໍ້ມູນຄວາມໜືດ, ເມື່ອຈັບຄູ່ກັບອັດຕາການຜະລິດ ແລະ ການອ່ານຄວາມດັນ, ຈະນຳພາການປັບຕົວແບບໄດນາມິກຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂພລີເມີ ແລະ ຍຸດທະສາດການສີດເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດການຟື້ນຟູນ້ຳມັນໃຫ້ສູງສຸດ.

ການລວມເອົາການວິເຄາະຄວາມໜືດ ແລະ ເຄື່ອງມືເຂົ້າໃນກິດຈະວັດປະຈຳວັນຊ່ວຍເສີມສ້າງພື້ນຖານຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງໂພລີເມີ EOR—ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານພາກສະໜາມສາມາດຄວບຄຸມປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຂະບວນການ, ແລະ ສົ່ງຜົນການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນໃນສະພາບການທີ່ຮຽກຮ້ອງຄວາມຕ້ອງການສູງຂອງການດຳເນີນງານນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສໃນນ້ຳເລິກ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ (FAQs)

1. ເປັນຫຍັງຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍ polyacrylamide ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນການຫຼັ່ງໂພລີເມີເພື່ອການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ດີຂຶ້ນ?

ຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນການເຄື່ອນທີ່ລະຫວ່າງນ້ຳທີ່ຖືກສີດ ແລະ ນ້ຳມັນທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຮົ່ວໄຫຼຂອງໂພລີເມີ. ຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍທີ່ສູງຂຶ້ນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນທີ່ຂອງນ້ຳທີ່ຖືກສີດ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ການສົ່ງນ້ຳທີ່ຕ່ຳລົງ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສານລະລາຍໂພລີເມີສາມາດຍ້າຍນ້ຳມັນທີ່ກັກຂັງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການຟື້ນຕົວຂອງນ້ຳມັນໃນບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສນ້ຳເລິກ. ຄວາມໜືດທີ່ດີຂຶ້ນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຕກຂອງນ້ຳກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການຍ້າຍນ້ຳມັນ, ເຊິ່ງເປັນກຸນແຈສຳຄັນສຳລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກການຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ເສີມດ້ວຍສານເຄມີ. ການຄົ້ນຄວ້າຢືນຢັນວ່າການຮັກສາຄວາມໜືດຂອງໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ທີ່ສູງຂຶ້ນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການກວາດລ້າງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຟື້ນຕົວຂອງນ້ຳມັນທີ່ເສີມດ້ວຍໂພລີເມີ.

2. ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີເມີໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ EOR ແມ່ນຫຍັງ?

ມີຫຼາຍປັດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນງານ ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍໂພລີເມີ:

  • ຄວາມເຄັມ:ຄວາມເຄັມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະກັບຄາຕິອອນທີ່ມີສອງວາເລນເຊັ່ນ: ແຄວຊຽມ ແລະ ແມກນີຊຽມ, ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜືດຂອງໂພລີອາຄຣິລາໄມດ໌ໄດ້. ສານລະລາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜະລິດເພື່ອໃຫ້ຄົງທີ່ພາຍໃຕ້ສະພາບນ້ຳໃນອ່າງເກັບນ້ຳ.
  • ອຸນຫະພູມ:ອຸນຫະພູມອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ສູງຂຶ້ນມັກຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍຫຼຸດລົງ ແລະ ສາມາດເລັ່ງການເສື່ອມສະພາບຂອງໂພລີເມີໄດ້. ໂພລີເມີທີ່ໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ສານເພີ່ມເຕີມອາດຈະຈຳເປັນສຳລັບພື້ນທີ່ນ້ຳເລິກ ຫຼື ພື້ນທີ່ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ.
  • ອັດຕາການຕັດ:ແຮງຕັດຈາກປັ໊ມ, ທໍ່, ຫຼື ສື່ທີ່ມີຮູພຸນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຄວາມໜືດຜ່ານການເສື່ອມສະພາບທາງກົນຈັກ. ໂພລີເມີທີ່ເຮັດໃຫ້ບາງລົງດ້ວຍແຮງຕັດແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຍ້ອນຄວາມທົນທານຂອງມັນໃນເຂດຄວາມໄວສູງ.
  • ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂພລີເມີ:ການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂພລີເມີຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໜືດຂອງສານລະລາຍ, ປັບປຸງການກວາດລ້າງແຕ່ອາດຈະເພີ່ມສິ່ງທ້າທາຍໃນການສີດ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
  • ສິ່ງປົນເປື້ອນ:ການມີນ້ຳມັນ, ຂອງແຂງທີ່ລະລາຍ, ແລະ ຈຸລິນຊີສາມາດເສື່ອມສະພາບໂພລີເມີ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜືດໄດ້.

ການປະສົມປະສານຂອງອະນຸພາກນາໂນເປັນສານເຕີມແຕ່ງ (ເຊັ່ນ SiO₂) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫວັງໃນການເພີ່ມຄວາມໜືດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ໂດຍສະເພາະພາຍໃຕ້ສະພາບຄວາມເຄັມ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ແຕ່ຄວາມສ່ຽງໃນການລວມຕົວຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ.

3. ການວັດແທກຄວາມໜືດໃນເສັ້ນຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງການຫຼັ່ງໂພລີເມີໄດ້ແນວໃດ?

ການວັດແທກຄວາມໜືດໃນເສັ້ນໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ທັນເວລາກ່ຽວກັບສານລະລາຍໂພລີເມີໃນຂະນະທີ່ມັນຖືກກະກຽມ ແລະ ສີດ. ສິ່ງນີ້ສະເໜີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ:

  • ຄຳຕິຊົມທັນທີ:ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດກວດຫາການປ່ຽນແປງຄວາມໜືດໄດ້ທັນທີ ແລະ ປັບປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂພລີເມີ ຫຼື ຕົວກໍານົດການສີດໄດ້ທັນທີ.
  • ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ:ຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະຊຸດໂພລີເມີຕອບສະໜອງຄວາມໜືດເປົ້າໝາຍ, ຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຂະບວນການ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ.
  • ປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ:ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ, ຍ້ອນວ່າການຜິດປົກກະຕິບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າຜົນການກວດວິເຄາະທີ່ຊ້າ. ການຄວບຄຸມແບບເວລາຈິງຮອງຮັບລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານ ແລະ ປັບປຸງເສດຖະກິດໂຄງການ EOR.
  • ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງ:ໂດຍການຮັກສາຄວາມໜືດທີ່ດີທີ່ສຸດຕະຫຼອດການສີດ, ການວັດແທກແບບ inline ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບການກວາດ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການຍ້າຍນ້ຳມັນ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສນ້ຳເລິກທີ່ທ້າທາຍ.

4. ເຄື່ອງມືປະເພດໃດແດ່ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການວັດແທກຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນໃນລະຫວ່າງ EOR?

ອຸປະກອນທົດສອບຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນຫຼາຍປະເພດຖືກນຳໃຊ້ຕະຫຼອດການດຳເນີນງານຟື້ນຟູນ້ຳມັນທີ່ດີຂຶ້ນ:

  • ມິເຕີຄວາມໜືດໃນເສັ້ນ:ໃຫ້ການວັດແທກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໃນເວລາຈິງໂດຍກົງໃນກະແສຂະບວນການ. ພວກມັນແຂງແຮງ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບລະບົບຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ.
  • ມິເຕີໝຸນ:ອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ Fann-35 ຫຼື ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜຽວຂອງນ້ຳ ໃຊ້ແກນໝູນວຽນເພື່ອວັດແທກຄວາມໜືດຂອງນ້ຳ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພົບເຫັນທົ່ວໄປສຳລັບທັງໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ການເກັບຕົວຢ່າງແບບເປັນຊຸດຢູ່ໃນສະຖານທີ່.
  • ທໍ່ນ້ຳໜອງ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມໜືດຂອງລວດສັ່ນ:ເຄື່ອງມືພາກສະໜາມທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ພົກພາໄດ້ງ່າຍ ເຊິ່ງສະເໜີການປະເມີນຄວາມໜືດໄດ້ໄວ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີຄວາມແນ່ນອນໜ້ອຍກວ່າ.
  • ການທົດສອບປະສິດທິພາບສູງ:ເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມໜືດຂອງນ້ຳມັນແບບພິເສດທີ່ມີການຄາດຄະເນການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ, ການສ້າງແບບຈຳລອງທາງຄະນິດສາດ, ຫຼື ການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ/ຄວາມກົດດັນ ແມ່ນມີການນຳໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ໂດຍສະເພາະໃນການພັດທະນາບໍ່ນ້ຳມັນແບບດິຈິຕອນ ແລະ ສຳລັບການດຳເນີນງານການຫຼັ່ງໂພລີເມີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ການດຸ່ນດ່ຽງການເລືອກເຄື່ອງມືຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມທົນທານຂອງພາກສະໜາມ, ຕົ້ນທຶນ, ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການດຳເນີນງານ.

5. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການກວາດລ້າງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູນ້ຳມັນໃນບໍ່ນ້ຳເລິກແນວໃດ?

ປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງໝາຍເຖິງສັດສ່ວນຂອງອ່າງເກັບນ້ຳມັນທີ່ຖືກສຳຜັດ ແລະ ຍົກຍ້າຍໂດຍນ້ຳຢາທີ່ຖືກສີດ. ໃນການພັດທະນາບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສນ້ຳເລິກ, ຄວາມແຕກຕ່າງ, ອັດຕາສ່ວນການເຄື່ອນທີ່ສູງ, ແລະ ການສົ່ງກະແສນ້ຳມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບການກວາດລ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳມັນຖືກຂ້າມຜ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການກວາດຜ່ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມໜືດຮັບປະກັນ:

  • ຕິດຕໍ່ທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ:ວິທີແກ້ໄຂໂພລີເມີທີ່ມີຄວາມໜຽວຫຼາຍຈະແຜ່ກະຈາຍໜ້ານໍ້າຖ້ວມ, ຫຼຸດຜ່ອນການລະບາຍນໍ້າ ແລະ ການຈັບນິ້ວມື.
  • ນ້ຳມັນທີ່ຖືກຂ້າມໜ້ອຍລົງ:ການປະຕິບັດຕາມທີ່ດີຂຶ້ນຮັບປະກັນວ່າເຂດທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກກວາດລ້າງມາກ່ອນຈະຖືກສຳຜັດກັບຂອງແຫຼວທີ່ຖືກສີດເຂົ້າ.
  • ປັດໄຈການຟື້ນຟູທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ:ການຍ້າຍນ້ຳມັນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນຈະໝາຍເຖິງການຜະລິດນ້ຳມັນສະສົມທີ່ສູງຂຶ້ນ.

ເວລາໂພສ: ພະຈິກ-07-2025