压裂作业中安路来特次氯酸的测试详情一、油井基础信息油井名称:RIECKS1H地点:德克萨斯州迪凯特市怀斯县安路地区深度:纵向7,000英尺,横向9,500英尺二、压裂作业情况作业级别:2级压裂作业压裂液用量:120万加仑压裂液被泵入杀菌剂选用:安路来特阳极液泵入比例:每1000加仑压裂液中泵入1-2加仑安路来特阳极液(浓度为500ppm)源水来源:开放水池测试机构及项目:由单独实验室DBI完成水分析和细菌测试三、压裂结果与结论取样时间回流1小时后井上线后2周生产开始后的1、2、4个月具体结论处理过程中无刺鼻“气味”,操作简便。使用安路来特阳极液后,底层持续保持完全灭菌状态。所有测试瓶中的细菌菌落数均未超过100个。安路来特阳极液的杀菌效果至少与其他杀菌剂相当,且它无毒、环保,具备成本竞争力。生产4个月后,未添加安路来特阳极液的相邻井的细菌数量是测试井的100倍。安路来特阳极液与其他压裂化学品未出现配伍性问题。次氯酸可以用于石油天然气开采、加工、储存等场所的设备表面、工作区域、工作人员防护用品等的消毒。爱沙尼亚油气井处理石油天然气管道防腐
在油田开采作业里,细菌带来的危害极大。细菌大量繁殖,会引发诸多棘手问题。一方面,细菌会形成H₂S和生物膜。H₂S腐蚀性强,能严重腐蚀金属管道与设备,缩短使用寿命,还存在火灾、泄露等安全隐患。生物膜附着在管道、设备内壁,阻碍流体流动,增加维护成本,威胁安全生产。另一方面,细菌导致储层酸化、污垢堆积,损害渗透率。这会改变储层岩石性质,影响油气储存与运移,堵塞孔隙喉道,降低油气产量。此外,细菌降解压裂凝胶,阻碍增产作业,让压裂效果变差。严重时,细菌会引发井筒和生产设施故障,导致生产中断,造成经济损失,威胁人员安全。细菌还会污染、腐蚀水处理、注水系统,以及表面管道、设备和储罐,破坏油田基础设施。在水力压裂等作业中,细菌污染成本高昂,阻碍生产、增加风险。传统消毒药剂不仅价格贵,毒性还大,运输和储存也有危害,一旦泄漏,会严重损害环境和人体健康。而安路来特次氯酸发生器阳极液杀菌剂则有效解决了这些问题。它安全可靠,对人体和环境友好,可生物降解,不会造成持久污染,且杀菌高效,能精确控制细菌,保障油田高效、安全、可持续生产。如果你对内容还有其他修改意见,比如想突出某个危害或优势,欢迎随时提出。无有机氯石油天然气消毒液生成器次氯酸发生器的工作原理基于电解反应。在电解槽中,盐水(通常是氯化钠溶液)被电解,产生次氯酸溶液。

次氯酸在石油天然气行业应用的具体场景有哪些?压裂作业环节在压裂过程中,大量的压裂液被泵入油井中。次氯酸可以作为杀菌剂添加到压裂液中,像在 RIECKS 1H 油井的压裂作业中,以 1 - 2 加仑每 1000 加仑压裂液(500ppm)的比例泵入安路来特阳极液(主要成分是次氯酸)。这样可以有效抑制压裂液中的细菌生长,包括厌氧菌、需氧菌和亚硫酸盐还原菌等。这些细菌如果不受控制,会破坏压裂液的性能,影响压裂效果。而且,经过次氯酸处理后的压裂作业,没有过剩的 “气味”,底层能够继续完全灭菌,测试瓶中的细菌菌落数也能控制在较低水平。酸性井处理对于酸性井,次氯酸可以定期注入井筒。例如,每天或每周将一定浓度(如 500ppm)的阳极电解液(含次氯酸)注入井筒中,能够控制井下不需要的非公共卫生微生物,减少硫化氢气体的产生。硫化氢是酸性井中常见的有害气体,它会导致管材及其他设备的腐蚀,使油气由 “甜” 变 “酸”,而次氯酸可以通过杀菌作用减少硫化氢的产生源,恢复井的完整性。
安路来特电解水发达国家用于石油天然气行业,美国有20多年历史,国内对电解水认识不够,2020年疾病发生后,才对电解水次氯酸有所了解。安路来特,电解液设备的阳极电解液和阴极电解液已被用于增产和提高石油和天然气产量并改善钻井液的性能。阳极液次氯酸是不可生物降解或生物累积性杀菌剂的高效替代品。可用于通过杀死细菌和去除限制性生物质来提高受到井下细菌和其他微生物生长影响的油气井的产量。用于油气井压裂的水,可以用阳极液次氯酸来处理,以控制细菌,保护压裂液和凝胶,并确保改善聚合物的性能。次氯酸可以去除管道上的水垢和粘液堆积物。阳极液次氯酸水还可以防止在采油过程中对井下注水造成微生物污染。注入水的质量至关重要。它必须不含悬浮固体,并具有低氧含量,以防止厌氧微生物的生长。同样重要的是,水不含厌氧细菌,尤其是硫酸盐还原细菌,它们在厌氧条件下通过将现有的硫酸根离子还原为硫化氢气体而繁衍。硫化氢具有很强的腐蚀性,会通过增加其硫化物含量来降低石油的市场价值,导致管道腐蚀,并且可能对人员的健康造成潜在危害。氯酸作为一种高效消毒剂,其具有杀菌广谱、杀菌迅速、无毒、无刺激、无腐蚀、环保、无残留等特点。

安路来特次氯酸发生器设备的阳极电解液和阴极电解液已被用于增产和提高石油和天然气产量并改善钻井液的性能。1,压裂水,对于典型的水处理,将5升阳极液次氯酸水与1000升压裂水混合至2.5ppm,以减轻和延缓非公共卫生微生物(如厌氧菌、需氧菌和亚硫酸盐还原菌)的生长,以保护压裂液、聚合物和凝胶。2,酸井,对于典型的油井处理,每天或每周将500ppm的次氯酸水注入井筒中约600至650升,以控制不需要的非公共卫生微生物,减少硫化氢气体并恢复井的完整性。3,采出水,对于典型的采出水处理,将约21升次氯酸水与1000升采出水混合至10.5ppm以延缓非公共卫生微生物的生长。4,加热器、碳氢化合物储存设施和储气井,对于典型的储存设施处理,将500ppm的次氯酸水约500至550升混合到混合碳氢化合物/水系统中,以延缓非公共卫生微生物的生长,控制硫化氢的形成,减少储罐的腐蚀。5,注水,对于典型注水处理,将21升次氯酸水与1000升注水混合至10.5ppm以延缓非公共卫生微生物的生长并控制管道上的粘液。6,石油和天然气传输线-对于典型的传输线处理,每天或每周将500ppm的阳极液注入传输线,以控制不需要的非公共卫生微生物,例如SRB,减少并去除降低管道完整性的粘液和相关的固着细菌次氯酸的应用有助于提高天然气开采和传输的效率,保障生产环境的卫生安全。无有机氯石油天然气消毒液生成器
通过使用次氯酸发生器生成的次氯酸水,石油生产行业可以实现更高效、更安全、更环保的运营。爱沙尼亚油气井处理石油天然气管道防腐
安路来特次氯酸发生器在石油天然气开采领域的应用前景较为广阔,主要体现在以下几个方面:成本效益明显传统的消毒化学品价格昂贵且存在运输和储存风险,而安路来特次氯酸发生器可现场制备次氯酸溶液,降低了化学品采购成本和运输储存成本。此外,其还能延长设备使用寿命,减少设备维护和更换成本,从长期来看,可为开采企业带来明显的经济效益。技术创新推动相关技术不断创新,使得次氯酸发生器的性能和效率不断提高,如提高次氯酸的生成浓度和稳定性、降低能耗等。这将进一步提升安路来特次氯酸发生器在石油天然气开采领域的竞争力和应用范围,为其应用前景提供有力支撑。行业趋势契合当前石油天然气开采行业正朝着高效、安全、环保的方向发展,与安路来特次氯酸发生器的功能和优势高度契合。在油气井增产、压裂作业、采出水处理等环节的有效应用,使其能够更好地适应行业发展趋势,在未来的石油天然气开采中发挥更为重要的作用。爱沙尼亚油气井处理石油天然气管道防腐