Chemical EOR produced water management at Malay basin field (Conferenc перевод - Chemical EOR produced water management at Malay basin field (Conferenc русский как сказать

Chemical EOR produced water managem

Chemical EOR produced water management at Malay basin field (Conference Paper)
Najamudin, K.E., Halim, N.H., Salleh, I.K., Hsia, I.C.C., Yusof, M.Y., Sedaralit, M.F.
PETRONAS, Malaysia
View references (20)
Abstract
During full field implementation of Chemical EOR, the produced water is expected to contain some levels of injected chemicals such as surfactant and polymer. A key concern is the potential impact on marine environment in which current field facilities are not designed for produced chemicals management. Detailed laboratory studies conducted such as toxicity assessment on local marine fish, grouper indicated the polymer is practically nontoxic with LC 50>500 mg/L, and the surfactant is relatively toxic with LC 50=l.23 mg/L. The polymer also poses significant environmental concern as it has low biodegradation property with less than 20% biodegradable in 28 days. Complicating this situation further, alterations of produced fluids physical and chemical properties are also demonstrated. Laboratory analyses of ASP produced fluids predicted higher fluids viscosities, with stable and higher Emulsion formed (W/O increment up to 40% and O/W increment up to 100%, which contributed to higher basic sediments and water (BS&W) percentage in crude. Eventhough minimal scale issues are predicted, the conditions are expected to have significant impact on existing facilities and chemical dosage efficiency and requirements. Judging from the above conditions, effective produce fluid management is critically required to handle the ASP produced fluid. In view of current facilities limitations, the study was focused on identifying suitable chemicals and mechanicals mitigation options to treat and manage surfactant and polymer residues during Chemical EOR implementation. Recommended solutions were based on laboratory studies, current facilities configuration, technical and regulatory acceptance and economic viability as the actual impacts varied depending on fluids composition and characteristic of the receiving environment. This paper examines the requirements, mechanisms and mitigation options for management of produced water from chemical EOR field application. Copyright 2014, Offshore Technology Conference.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Химических МПНП производится управления водными ресурсами на Малайском бассейне поле (документ)Najamudin к.е., Халим, штат Нью-Хэмпшир, Саллех, и.к., ся, МТП, Юсуф, м.ю., Sedaralit, м.ф.PETRONAS, Малайзия Просмотр ссылок (20)АннотацияDuring full field implementation of Chemical EOR, the produced water is expected to contain some levels of injected chemicals such as surfactant and polymer. A key concern is the potential impact on marine environment in which current field facilities are not designed for produced chemicals management. Detailed laboratory studies conducted such as toxicity assessment on local marine fish, grouper indicated the polymer is practically nontoxic with LC 50>500 mg/L, and the surfactant is relatively toxic with LC 50=l.23 mg/L. The polymer also poses significant environmental concern as it has low biodegradation property with less than 20% biodegradable in 28 days. Complicating this situation further, alterations of produced fluids physical and chemical properties are also demonstrated. Laboratory analyses of ASP produced fluids predicted higher fluids viscosities, with stable and higher Emulsion formed (W/O increment up to 40% and O/W increment up to 100%, which contributed to higher basic sediments and water (BS&W) percentage in crude. Eventhough minimal scale issues are predicted, the conditions are expected to have significant impact on existing facilities and chemical dosage efficiency and requirements. Judging from the above conditions, effective produce fluid management is critically required to handle the ASP produced fluid. In view of current facilities limitations, the study was focused on identifying suitable chemicals and mechanicals mitigation options to treat and manage surfactant and polymer residues during Chemical EOR implementation. Recommended solutions were based on laboratory studies, current facilities configuration, technical and regulatory acceptance and economic viability as the actual impacts varied depending on fluids composition and characteristic of the receiving environment. This paper examines the requirements, mechanisms and mitigation options for management of produced water from chemical EOR field application. Copyright 2014, Offshore Technology Conference.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Химическая ПНП производится управление водными ресурсами в Малайском области бассейна (Документ конференции)
Najamudin, К.Е., Халим, NH Salleh, И.К., Ся, ICC, Yusof, моя, Sedaralit, М. Ф.
Петронас, Малайзия
Посмотреть ссылки (20)
Аннотация
Во время полного осуществления поля Химическая ПНП, отработанная вода будет содержать несколько уровней вводили химикатов, таких как поверхностно-активное вещество и полимер. Ключевой проблемой является потенциальное воздействие на морскую среду, в которой текущие объекты на местах не предназначены для производства химических веществ. Подробные лабораторных исследований, проведенных, как оценка токсичности по местному морских рыб, морской окунь указано полимер практически нетоксичен с LC 50> 500 мг / л, и поверхностно-активное вещество является относительно токсичным с LC 50 = L.23 мг / л. Полимер также представляет серьезную экологическую обеспокоенность, как это имеет низкую недвижимость биодеградации с менее чем 20% биоразлагаемого в 28 дней. Усложняет ситуацию еще это, изменения производимых жидкостей физические и химические свойства также продемонстрировано. Лабораторный анализ ASP, произведенные жидкости предсказал более высокие флюиды вязкости, со стабильной и высокой эмульсия (W / приращение вывода до 40%, а М / прирост до 100%, что способствовало росту основных отложений и воды (BS & W) в процентах в нефти . вопросы Eventhough минимальная шкала, по прогнозам условия должны иметь значительное влияние на существующих объектов и эффективности лекарственной химической и требований. Судя по выше условий, эффективное управление продукция жидкость критически необходимо обрабатывать ASP производится жидкость. Ввиду тока сооружения ограничения, исследование было сосредоточено на выявлении подходящих химических веществ и механические варианты смягчения для лечения и управлять поверхностно и полимерных остатков в ходе реализации Химическая МУН. Рекомендуемые решения были основаны на лабораторных исследованиях, текущая конфигурация объектов, технической и нормативной принятия и экономической жизнеспособности как фактическая воздействие варьируется в зависимости от состава и жидкостей характеристики принимающей среды. Эта статья рассматривает требования, механизмы и варианты смягчения последствий для управления пластовой воды от применения химикатов МУН поля. Copyright 2014 Offshore Technology Conference.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
производство химического пин водопользования на местах (малайский бассейна конференции документ)] najamudin, K.E., халим, n.h., салах, и.к., ся, мтп, юсуфу, m.y., sedaralit, м.ф.

Petronas, малайзия считает ссылки (20): резюме
в полное осуществление на местах химического пин, дали воды, как ожидается, содержать некоторые уровни закачки химических веществ, таких как поверхностно - активные вещества и полимеров.серьезную обеспокоенность вызывает потенциальные последствия для морской среды, в которой в настоящее время отделений на местах не предназначены для производства химических веществ.подробные лабораторных исследований, проведенных на местах, таких, как оценка токсичности морской рыбы, морской окунь указано полимера практически для целой жизненной с LC 50 > 500 мг / л и поверхностно - активные вещества, довольно токсичные с LC 50 = 7 мг / л.полимер создает значительные экологические обеспокоенности, поскольку он имеет низкий биодеградации собственности с менее чем 20% потока в 28 дней.эта ситуация еще более усложняет, изменения подготовлены жидкости физическими и химическими свойствами также продемонстрировали.результаты лабораторных анализов зт производства жидкости предсказал больше жидкости, зависимости,со стабильной и более эмульсия сформированных w / o прирост до 40% и - / W надбавку до 100%, которые способствуют повышению основных отложениях и воде (ноп & W) процентная доля в сырой нефти.даже несмотря на минимальные проблем масштаба, согласно прогнозам, условия, как ожидается, будут оказывать значительное воздействие на существующие объекты и химического дозировки эффективности и требованиям.судя по вышеупомянутым условиям,эффективные производства жидкости, управления, крайне необходимых для рассмотрения ASP производства жидкости.с учетом существующих объектов ограничения, исследование было сосредоточено на поиске подходящих вариантов смягчения последствий химических веществ и макетов для лечения и управлять поверхностно - активные вещества и полимерных отходов в ходе осуществления химического пин.рекомендуемые решения были основаны на лабораторных исследований,в настоящее время услуги конфигурации, технического и нормативно - правового признания и экономической жизнеспособности как фактические последствия варьируются в зависимости от жидкости, состав и характеристики принимающей окружающей среды.в настоящем документе анализируются потребности, механизмов и вариантов регулирования производства воды из области применения химического пин.авторское право - 2014, морских технологий конференции.
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: