[实用新型]CO2 有效
申请号: | 202122489833.7 | 申请日: | 2021-10-15 |
公开(公告)号: | CN216110662U | 公开(公告)日: | 2022-03-22 |
发明(设计)人: | 彭兆强;房建;徐乐 | 申请(专利权)人: | 北京大德广源石油技术服务有限公司 |
主分类号: | E21B43/16 | 分类号: | E21B43/16 |
代理公司: | 北京远大卓悦知识产权代理有限公司 11369 | 代理人: | 俞牡丹 |
地址: | 100101 北京市朝*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | co base sub | ||
本实用新型公开了一种CO2混相驱油工艺装置,其包括喂液泵、注入泵和加热器,喂液泵的液相出口与注入泵的入口连通,注入泵的液相出口与加热器的入口连通,其特征在于,还包括缓冲罐,所述缓冲罐包括第一入口、第二入口,喂液泵的气相出口与缓冲罐的第一入口连通,注入泵的气相出口与缓冲罐的第二入口连通,缓冲罐还包括用于与液态CO2储罐连通的第一出口。本实用新型增设缓冲罐有效解决管路冻堵问题,并对加热装置进行改进以提高液态CO2的汽化速度,进而提高CO2驱油效率,且该CO2混相驱油工艺装置为可移动式一体化撬装装置,装置集成度高、便于移动、自动化控制,有效提高CO2混相驱油效率。
技术领域
本实用新型涉及CO2驱油技术领域。更具体地说,本实用新型涉及CO2混相驱油工艺装置。
背景技术
CO2混相驱油技术,是利用CO2将原油中的轻质组分萃取或气化,从而形成CO2与原油中轻质烃的混合相,降低界面张力,从而提高原油采收率。这种混相驱替技术可适用于API重度较高的轻质油源开采,开采效率较高,可应用于浅层、深层、碳酸盐层、高渗透层、岩砂层等各种场合,尤其适用于在水驱效果达不到开采要求的低渗透油藏、开采程度较高接近枯竭的砂岩油藏或轻质油藏等。
CO2地面注入工艺是CO2混相驱油技术的重要部分,CO2地面注入工艺是利用注入泵将储罐内的液态CO2经输送管路注入到油井内。目前采用的CO2地面注入工艺装置主要包括:注入泵、喂液泵、流量计、蓄热器、阀门等配套设备,设备需现场组装,费时费力,且设备分散,不便于管理,另外,装置自动化程度低,需人工操作,CO2注入精度达不到高标准要求。因此亟需研发出集成度高、易搬运的自动化控制液态CO2注入装置。
同时,在实际的CO2注入过程中,液态CO2储罐输出CO2时常因管体阀门及泵内部气压与储罐内部气压存在差别而出现干冰堵塞损坏输送设备的现象,另外,在CO2经蓄热器注入油井时,由于液态CO2的汽化速度过慢,需要消耗较长时间,影响CO2驱油的效率。
实用新型内容
本实用新型的一个目的是提供一种CO2混相驱油工艺装置,能够有效解决上述问题,本实用新型的CO2混相驱油工艺装置增设缓冲罐有效解决管路冻堵问题,并对加热装置进行改进以提高液态CO2的汽化速度,进而提高CO2驱油效率,且该CO2混相驱油工艺装置为可移动式一体化撬装装置,装置集成度高、便于移动、自动化控制,有效提高CO2混相驱油效率。
为了实现根据本实用新型的这些目的和其它优点,提供了一种CO2混相驱油工艺装置,其包括喂液泵、注入泵和加热器,所述喂液泵的液相出口与所述注入泵的入口连通,所述注入泵的液相出口与所述加热器的入口连通,其特征在于,还包括缓冲罐,所述缓冲罐包括第一入口、第二入口,所述喂液泵的气相出口与所述缓冲罐的第一入口连通,所述注入泵的气相出口与所述缓冲罐的第二入口连通,所述缓冲罐还包括用于与液态CO2储罐连通的第一出口。
优选的是:所述加热器包括:
管壳,其内部设置有喷头,所述喷头的入口端与所述管壳一端连接,所述喷头的出口端朝向所述管壳的另一端;其中,所述管壳的一端与所述注入泵的液相出口连通,所述管壳的另一端与油井连通;
加热装置,其套设在所述管壳外表面。
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