基于AHP-熵权法的油田防垢技术优选研究.pdf
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1、完整性管理李杰等:基于 AHP-熵权法的油田防垢技术优选研究油气田地面工程 https:/基于 AHP-熵权法的油田防垢技术优选研究李杰1,2程婷婷3丁文婕31中国石油大学(北京)机械与储运工程学院2中石化广州工程有限公司3中石化江苏石油工程设计有限公司摘要:现阶段国内油田在不同生产环节防垢技术的选择上,缺少科学有效的评价体系。针对这一问题,经调研、对比、分析及筛选,明确了从安全性、适用性、技术难度、效能及经济性这五个纬度构建防垢技术水平判断指标,确定了防垢技术水平评价分为基础、标准、强化及综合防垢这四个等级,选择层次分析法(AHP)+熵权法(EWM)构建防垢技术选择的评价模型,对影响防垢技术
2、选择的各项指标按照重要程度进行排序,对防垢水平进行评价,通过评价结果确定油田最终防垢方案,并根据具体防垢案例验证该方法的准确、可行及可靠性。通过构建防垢技术优选体系,能够有效判断不同防垢技术对目标油田的防垢水平,为油田防垢技术优选过程提供理论基础。关键词:油田防垢;AHP;EWM;优选模型Optimization of Scale Prevention Technology in Oilfield Based on AHP-EWMLI Jie1,2,CHENG Tingting3,DING Wenjie31College of Mechanical and Transportation Eng
3、ineering,China University of Petroleum(Beijing)2Guangzhou Engineering Co.,Ltd.,Sinopec3Jiangsu Petroleum Engineering Design Co.,Ltd.,SinopecAbstract:There is a lack of a scientific and effective evaluation system for the selection of anti-scalingtechnology in various oilfield production links in Chi
4、na.To solve this problem,through investigation,comparison,analysis,and screening,a judgment index of anti-scaling technology level is constructedfrom five dimensions of safety,applicability,technical difficulty,efficiency,and economy.There arefour levels of anti-scaling technology evaluation:basic a
5、nti-scaling,standard anti-scaling,enhancedanti-scaling,and comprehensive anti-scaling.The Analytic Hierarchy Process(AHP)+EntropyWeight Method(EWM)is used to build the evaluation model of anti-scaling technology selection.Theindexes influencing the selection of anti-scaling technology are sorted by
6、importance,and the anti-scaling level is evaluated.The final anti-scaling scheme of an oilfield is determined by the evaluation re-sults.Finally,the accuracy,feasibility,and reliability of the method are validated by specific anti-scal-ing cases.The results show that the anti-scaling technology opti
7、mization system can effectively judge theanti-scaling level of different anti-scaling technologies for the target oilfield,and provide a theoreticalbasis for the oilfield anti-scaling technology optimization process.Keywords:oilfield anti-scaling;AHP;EWM;optimization model在油气田开发过程中,结垢日益成为影响油田生产的重要因素
8、之一。油田从开采、集输到油气的水处理、储运等生产环节中,需要接触各种类型的水,如淡水、海水、地层水、采出水、注入水等,结垢也因此会出现在各个环节中,给生产带来严重的影响,使生产问题复杂化。目前国内外的防垢方DOI:10.3969/j.issn.1006-6896.2024.02.01162第 43卷第 2期(2024-02)油气田地面工程 https:/完整性管理案大多只针对某个油田,由于地质条件、开采条件、水环境、操作环境的不同,无法准确有效地应用到其他油田。因此,有必要正确评估析垢量及提出科学有效的防垢技术优选方案。1油田防垢技术优选评价体系现阶段油田防垢技术的选择主要依靠经验所得,而这会
9、造成防垢水平以及具体控制方式存在适用性不强的问题,最终导致工程投资冗余过大、或因投资不足引起后期管线及设备维护更新费用大幅上升,严重影响到油气田开发效果与经济效益。因此,提出一套有效的防垢技术优选体系和制定差异化的防垢方案具有深远的意义。1.1确定防垢临界值及生产环节国内防垢临界值基于克拉玛依、大庆、中原、长庆油田的经验,总析垢质量浓度(以下简称浓度)大于 300 mg/L就应该采取相应的防垢措施,总析垢浓度小于 300 mg/L时,产水量变化小,井底不节流,5 年内不会出现堵塞问题。目前国外科威特、俄罗斯等油田,当析垢浓度大于 100 mg/L 时,就会采取相应的防垢措施1。在保证油田防垢多
10、样性的基础上,保守确定防垢浓度临界值的下限为 100 mg/L,并且在保证平均防垢效果可以满足防垢要求的基础上,防垢浓度上限分别确定为 300 mg/L和 800 mg/L,即当预测析垢浓度100 mg/L 时,油田开始采取防垢措施;当预测析垢浓度100 mg/L 且300 mg/L 时,油田采取轻量且耗资较低的防垢措施;当预测析垢浓度300 mg/L 且800 mg/L 时,油田需采取防垢效能优先的单一防垢措施;当析垢预测浓度800 mg/L时,油田需采取防垢效能优先的物理和化学法协同作用的复合防垢措施2-5。结垢可能发生在油田生产的各个环节,地层、井下泵体、钻井工具、套管、抽油管、地表集输
11、管线、储运设备注水系统管线油水分离器、水套炉、加热炉盘管、输油管线、混合加热流体管线、计量装置等6。在防垢之前,需确定具体的生产环节。1.2构建指标体系不同生产环节,结垢形成的诱因不同,可能出现的结垢类型也不同,防垢技术针对不同结垢环境所表现的防垢效果也不尽相同。考虑不同生产环节的特点,以及各类防垢方法的难点,防垢技术优选层次分析指标建立在以下几个假设基础上:(1)独立性。假设影响防垢技术优选的几个因素是相对独立的,也是可以迭代的,即对需要采取防垢措施的生产环节或是设备来说,每个因素都可以独立影响其结垢程度,总的防垢成效是由各自独立因素迭加而得。(2)相对性。生产环节或是生产设备的防垢技术优选
12、结果只是一个相对概念,而绝对的防垢效果无法进行精确评估。(3)最坏情况。某种防垢技术的防垢效果是在该生产环节或是生产设备结垢的最坏情况下进行评价的结果。基于以上假设,经调研、对比、分析及筛选,防垢技术选择主要从安全性、适用性、技术难度、效能、经济性这 5条准则约束下进行:安全性是指防垢措施在安装过程及安装前后是否对设备设施造成应力或是环境伤害,产生伤害的程度越低,该防垢措施的安全性能越好;适用性是指需要加装的防垢措施是否适用于所需的生产环节和设备;技术难度是指防垢措施在加装过程中是否需要高难度的技术支持,例如选择阻垢剂防垢措施时,前期需要针对生产水进行大量实验以确定其加剂条件和加剂方式;效能是
13、指防垢措施在对应生产环境或设备中的平均防垢水平,防垢措施的防垢效果越好,所对应的效能越高;经济性是指防垢技术从投入到运行的耗资程度,耗资越少表示该防垢技术的经济性越高。其中,以单个井筒的防垢为例,防垢技术的平均投入成本和使用寿命见表 1。表 1防垢技术成本估算Tab.1 Anti-scaling technology cost estimation防垢技术超声波防垢电磁防垢金属防垢器阻垢剂防垢安装成本/万元10206103612.93使用消耗每天药剂费用/元1101 100每天耗电费用/元120.53022.86使用寿命/a103081010注:药剂费用根据所使用的药剂不同价格有差异。在整个超
14、声波防垢设备及电磁防垢设备市场,超声波防垢及电磁防垢使用频段不同价钱不尽相同,超声波防垢器的安装初期投入成本大约在1020 万元之间,电磁防垢器大约在 610 万元之间。金属防垢器由于无后续维护和耗电费用,仅需计算单个金属防垢器安装初期投入成本 36万元/个;阻垢剂防垢在油水井中使用时,需在前期加装加药装置,单井成本约 12.93 万元,其他生产环节的化学阻垢剂投加设施耗资较少。若考虑阻垢剂的加剂浓 度 平 均 为 15 mg/L,阻 垢 剂 每 升 售 价 为63完整性管理李杰等:基于 AHP-熵权法的油田防垢技术优选研究油气田地面工程 https:/1627.2 元,则 阻 垢 剂 每 年
15、 的 加 剂 投 入 需 2645万元。1.3防垢技术水平判断指标防垢技术在目标油田中依照安全性、适用性、技术难度、效能和经济性评判准则,其防垢水平按照由低到高可划分为基础防垢、标准防垢、强化防垢和综合防垢四个等级,按照 010 的分值区间对所对应的防垢技术的防垢情况进行打分,防垢技术水平判断指标见表 2。表 2防垢技术水平判断指标Tab.2 Judgement index of anti-scaling technology level等级1234防垢技术水平基础防垢标准防垢强化防垢综合防垢对应分值04.54.5667.57.51其中,基础防垢表示基本可以达到预期防垢效果,但并不能保证所有指
16、标条件都满足;标准防垢表示在达到防垢效果的同时,各项指标都基本满足;强化防垢指在满足防垢效果的同时,各项指标的评分都具有较高水平;综合防垢则表示防垢效果和各项指标都具有最高水平。2油田防垢技术优选模型建立2.1基于 AHP的评估模型建立2.1.1构建层次模型影响防垢技术选择的因素主要有安全性、适用性、技术难度、效能、经济性这 5个指标,需确定各因素对防垢技术选择的影响程度,也就是权重分析。可用层次分析法7(AHP)对防垢选择因素进行评估。建立递阶层次结构分析模型8是 AHP 中最重要的一步,综合分析需要解决的问题,将复杂问题分解成递阶元素,同一层次元素作为准则,对下一层元素起支配作用,又受上层
17、元素的支配,分为目标层A、准则层B()B1B5、方案层C()C1C4,见图 1。2.1.2构造判断矩阵判断某一层次中元素相对上一层次准则的相对重要性,并进行赋值,构造两两比较判断矩阵A(aij),其中,aij是要素i与要素j相比的重要标度9。标度定义见表 3。表 3判断矩阵标度及其含义Tab.3 Judgement matrix scale and its meaning标度135792,4,6,8倒数含义两个要素相比,具有同样重要性两个要素相比,前者比后者稍微重要两个要素相比,前者比后者明显重要两个要素相比,前者比后者强烈重要两个要素相比,前者比后者极端重要上述相邻判断的中间值两个要素相比,
18、后者比前者的重要性标度在防垢技术的综合选择上,不同防垢技术在不同生产环节下主要评价指标也不尽相同,例如在适用性方面,阻垢剂防垢在井筒防垢的场景下,就具有绝对的优势,但在集输管线方面,超声波防垢技术就优于阻垢剂防垢技术。经过讨论、比较和判断,分别给出第二层对第一层两两判断矩阵,即 5个评价指标对防垢技术选择目标在井筒防垢场景下的判断矩阵:A-B=11 251 51 22161 251 51 611 61 25261521 521 51(1)分别给出第三层对第二层的五个判断矩阵,即四种防垢技术对不同防垢评价指标的判断矩阵:B1-C=111 24111 3423141 41 41 41(2)B2-C
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