EOR相关概念
提高采收率(ERO)
一、球形曲界面压力差
1、球形曲界面压差的实验证明
p1
p2
p1 p2
2、球形曲界面两侧压差产生原因
• 表面能趋于减少,气泡表面倾向于收缩,必 然会产生一种作用,去阻碍气泡表面增大, 即表面能趋于减少的倾向会对鼓泡的方向施 加压力,阻碍表面增大,称为表面收缩压。 • 表面收缩压与鼓泡的压力平衡 • Δp = p 1 – p2
2.4 润湿性对采收率影响
(82-36) /82=0.56
(65-20) /65=0.69
3、 流度比
λw k w k o M wo= = / λo μ w μo
生产井
流度:流体通过孔隙介质能力的一种量度 油
λ=
水 油
k
油
μ
注入井
水 油
调剖堵水 K2>K3>K1
聚合物驱、热采
4、毛管数 • 定义 无因次准数
油湿 大于90 大于140 大于100
中性润湿 90 90~140 60~100
2.2 Amott指数法
IA(w)>0:水湿; IA(w)=0:油湿; IA(w)接近于0为中性润湿 IA(o)>0:油湿; IA(o)=0:水湿; IA(o)接近于0为中性润湿
2.3 USBM方法
W=lg(A1/A2) W正值:水湿 W负值:油湿 W为零:中性
3、球形曲界面两侧压差公式推导
对于液体下的一个气泡,半径为r,在Δp作用下试 图增加其体积,半径增加dr,体积增加 dV=4πr2dr,表面积增加dA= 8πrdr 按照热力学,此过程作功
W=ΔpdV=Δp 4πr2dr
按照表面能的概念,表面能增加
σdA= σ 8πrdr
容积功=表面能增加 Δp 4πr2dr= σ 8πrdr
EOR第一章
热力采油
影响因素:流度比、岩 石的宏观非均质性、注 采井网对非均质性的适 应程度等
4.毛管数(无因次的准数)-粘滞力与毛管力的比值
Nc dVd
式中,Nc——毛管数; µ d——驱动流体的粘度; Vd——驱动流体的驱动速度; σ ——油与驱动流体之间的界面张力
ZXT
第一章 提高采收率概述
第二节 采收率的概念
一、采收率( ER )定义
油藏累计采出的油量与油藏地质储量比值的百
分数。采收率(ER)=采出储量(NR)/地质储量(N ) 从理论上来说,取决于波及效率(系数)(EV)和驱 (洗)油效率(ED) 。因此,采收率(ER)定义为:
ER(η)=EV · ED
式中, W粘附——粘附功; σ 油水——油水界面张力; θ——油对岩石表面的润湿角。
由于水湿岩心的θ大于油湿岩心的θ,故水湿岩心中油的粘附 功小于油湿岩心中油的粘附功,即水易从水湿岩心的表面将油洗 下来,因此,具有较高的洗油效率(较高的水驱采收率)。
系使强 数水油 。波湿
及岩 不心 到, 小毛 孔管 道力 ,是 影水 响驱 了油 波阻 及力
毛管数增大,洗油效率 提高,使采收率提高 (即剩余油饱和度减少) -影响残余油饱和度的 主要因素。
图1-8 剩余油饱和度与毛管数的关系 (虚线宽度为统计数据的散在范围)
ZXT
第一章 提高采收率概述
增大毛管数的途径或方法:
(1)减小σ 水驱油时,毛管数的数量级为10-6。从图1-8可以看到,若将毛管
ZXT
第一章 提高采收率概述
四.提高采收率的方法
1、气体混相驱(LPJ、富气、高压干气、CO2、N2、烟道气 驱等); 2、热力采油(蒸汽吞吐、蒸汽驱、火烧油层等); 3、化学驱(聚合物、活性剂、碱等一元驱动、二元复合 驱、三元复合驱等); 4、微生物采油(微生物驱、微生物调剖、微生物降粘、 微生物防蜡等)。
EOR相关概念
一、基本概念:EOR:Enhanced Oil Recovery 强化采油,提高(原油)采收率包括采收率超过一次采油的二次采油和三次采油。
三次采油:二次采油后的采油。
这种采油是以注入特殊流体(如聚合物溶液、碱溶液、表面活性剂溶液或体系、二氧化碳、水蒸气)为特征。
采收率:采收率(E R)=采出储量(N R)/地质储量(N)对于水驱油采收率(E R)=波及系数(E V)×洗油效率(E D)波及系数:指工作剂驱到的体积与油藏总体积之比洗油效率:指在波及范围内驱替出的原油体积与工作剂的波及体积之比渗透率变异系数:表征各小层渗透率的差异,从而描述层间的非均质程度。
Dykstra&Parsons定义的变异系数为:V k=(K50-K84.1)/K50描述油层的纵向非均质性。
孔喉比:孔隙半径与喉道半径之比。
孔喉配位数:与一个孔隙相连的喉道数。
孔喉表面粗糙度:孔喉真实面积与表观面积之比。
流度: 流体的相渗透率与其粘度之比。
λi=K i/μi流度比:指驱油时驱动液流度与被驱动液(原油)流度之比。
M<1有利。
润湿性:地层表面的润湿性可分为水湿、油湿和中性润湿三类。
毛管数:粘滞力与毛管力的比值二、基本方法:EOR的方法:水驱法、化学驱、气驱、热力采油P2宏观非均质性:渗透率变异系数微观非均质性:孔喉大小分布曲线、孔喉比、孔喉配位数、孔喉表面粗糙度渗透率变异系数的求取方法:P5减小流度比的方法:(1)减小K rw;(2)增加K ro;(3)减小µo;(4)增加µw。
润湿性的判断方法:润湿角法P7 、USBM指数法P8、Amott指数法P7增大毛管数的方法或途径:(1)减小σ,因此提出表面活性剂驱和混相驱的采油法。
(2)增加µd,这也是提出聚合物驱的依据。
(3)提高V d ,但有一定限度。
布井的几种方式:四点、五点、七点和九点井网三、综合思考题1.影响采收率的因素有哪些?影响波及系数的因素:流度比、油层岩石宏观非均质性影响洗油效率的因素:岩石的润湿性、孔隙结构、流体性质、毛管数2.润湿性对水驱采收率有什么影响?对于亲水岩石,毛管力是驱油动力,驱替效率高,采收率高;当压差较大时,俘油残留于小孔道内。
太阳能EOR技术
总结 语
总结 语
商业实例: 玻璃房槽式太阳能光热EOR技术
技术 介绍
玻璃房槽式太阳能光热技术是近几年才出现的一种新型 太阳能光热技术,主要特征是其槽式聚光镜场布置在玻 璃房里面,聚光镜无需清洗,只需要定期清洗玻璃房。
采用了复合材料基板+镀银反射膜的反射镜结构设计,使得这种反射镜的重量极 为轻质,仅约3Kg/平方米,大大低于常见的槽式玻璃反射镜。而且由于在玻璃温 室内,该反射镜不需钢化处理。
背景 介绍
目前国内外对稠油和高凝油一般均采用 热采方式,比较常用的有电加热技术和蒸汽 加热技术,分别利用电加热降低稠油粘度或 利用燃气锅炉生产蒸汽注入油井去稀释稠油。
电加热技术是在空心抽油杆中穿一根电缆,电 缆的一端与空心抽油杆的底端相连,在由电缆、空 心抽油杆构成的回路上施加交流电,通过被加热的 空心抽油杆对稠油或高凝油实现加热降粘。与其他 技术相比,具有较高的效率,而且该工艺作业比较 简单,费用较低,因此具有明显的优越性,在我国 的许多油田得到广泛应用。各国对于EOR技术的研究 已经开展多年,已经商业化应用的EOR技术有多种, 其中应用最广泛的是热法采油(热采技术)。这两种方 法均要消耗大量的电能或天然气燃料,存在着较大 的能源浪费。
由于整个集热场置于一个玻璃结构温室内,对集热场的清洗就变得更 为简单,传统的抛物槽由于其形状特殊存在自动清洗较难实现的特点, 但这种设计仅仅需要清洗玻璃温室即可,玻璃温室的顶部采用屋脊型 设计,以避免灰尘附着,采用简易的机器人清洗装置,能高效率完成 整个集热场的清洗。
商业实例: 玻璃房槽式太阳能光热EOR技术
市场 价值
太阳能EOR技术前景展望
随着可供一次开采的石油储量和产量日益下 降,稠油的开采将日益迫切。传统的利用电加热 或天然气辅助稠油开采的方法浪费宝贵的电力和 燃气,并不具备可持续发展性。利用太阳能聚光 集热技术来提供稠油热采所需的热能,亦即太阳 能EOR技术是一种可持续发展的绿色能源技术, 随着电力和天然气价格的逐步上涨,绿色环保的 太阳能EOR技术将迎来勃勃市场生机
eor函数
EOR函数一、EOR函数定义EOR函数,即"Elementary or Redundant"的缩写,中文可以翻译为“基本或冗余”。
它是一个在计算科学和数据结构中常用的术语,尤其是在数据压缩和编码理论中。
EOR函数主要用于处理二进制数据,通过特定的算法实现数据的压缩或加密。
二、EOR函数的基本结构EOR函数的基本结构主要包括输入、处理单元和输出。
输入通常为需要处理的二进制数据,处理单元包含一个或多个算法步骤,这些步骤根据特定的逻辑对输入数据进行操作,最后输出处理后的数据。
EOR函数的核心在于处理单元中的算法,这些算法实现了数据的压缩或加密功能。
三、EOR函数的使用范围EOR函数在多种场景下都有应用,尤其是在数据存储和传输中。
例如,在数据压缩中,EOR函数可以有效地减少数据的大小,节省存储空间和提高传输效率。
在数据加密中,EOR函数可以实现简单的加密解密操作,对数据进行保护。
四、EOR函数的应用场景1.数据压缩:在处理大量数据时,例如在大数据分析或云存储中,EOR函数可以帮助减少数据的体积,从而减少存储需求和传输时间。
2.数据加密:在需要保护敏感数据的场景下,例如金融交易或个人隐私保护,EOR函数可以实现简单的加密功能,确保数据的机密性和完整性。
3.编码理论:在通信和信息理论中,EOR函数常被用于构建更复杂的编码方案,如卷积码和分组码。
4.信号处理:在数字信号处理中,EOR函数也常被用于实现简单的滤波器或调制器。
五、EOR函数的优缺点优点:●简单性:EOR函数的设计和实现相对简单,不需要复杂的数学工具和理论知识。
●高效性:由于其简单的结构,EOR函数在处理速度上通常较快。
●适用性强:可以应用于多种场景,从数据压缩到加密都有其应用。
缺点:●安全性不足:由于其简单的算法逻辑,EOR函数通常不适用于需要高度安全的数据加密场景。
●压缩率限制:对于某些数据类型,EOR函数的压缩效果可能不佳,无法达到最佳的压缩比。
EOR基础(一)
含蜡高,凝固点高。陆相生油母质中含有较高的木质素和纤 维素,使生成的原油含蜡量和凝固点较高。我国原油含蜡量高 于20%的储量约占70%以上,凝固点高于25℃的储量约占90%。
上千倍。 储层天然能量低,边底水不活跃。 地质构造复杂。断裂发育,断层纵横交错,储集层被切割成
破碎的小断块,油水分布十分复杂。
第一章
第三节 我国油田开发状况及采收率潜力
1.3.1 我国石油资源特点及其开发状况
1. 我国石油资源的基本特点
(4)原油物性差 原油粘度高。陆相生油母质中腐殖质较多,生成原油粘度
第一章
第三节 我国油田开发状况及采收率潜力
1.3.1 我国石油资源特点及其开发状况
2. 我国油气田开发状况
产量
原油产量:1978年超过1亿吨 2003年原油年产量达1.7亿吨,居世界第5位。
天然气产量:2003年达到341亿立方米,位居世界第18位。
第一章
第三节 我国油田开发状况及采收率潜力
1.3.1 我国石油资源特点及其开发状况
按注入方式分类——微生物吞吐、微生物驱
按菌种类型分类——好氧菌、厌氧菌、兼性菌
按菌种来源分类——本源(内源)微生物、外源微生物
第一章
第二节 提高石油采收率技术分类
油层深部调剖 物理法(如声波、电场等)采油
第一章
第三节 我国油田开发状况及采收率潜力
随着我国国民经济的稳定增长,对石油需求迅速提高。
1993年——成品油的净进口国 1996年——原油的净进口国
员工关系管理的理论研究
员工关系管理的理论研究(一)员工关系、员工关系管理的内涵员工关系管理(Employment Relationship Management ,简称ERM)也叫员工组织关系(Employee-Organization Relationship,简称EOR),是由企业管理方和员工之间的利益引起的权利和义务、管理和被管理的关系,具体表现为合作、冲突、沟通、激励等权利和义务关系的总和。
它起源于现代管理实践,随着彼得·德鲁克关于“人力资源”概念的提出以及传统人事管理开始向人力资源管理转变,劳资双方从对抗走向更多的合作,“员工关系”取代了劳动关系(或称之为工业关系)这一概念。
1、国外学者对员工关系管理内涵的界定在人力资源管理产生之前,员工关系常被称作工业关系,牵涉雇主(以管理层为代表)和劳动力(主要以工会为代表)间的关系纠葛,包括集体谈判、协商和咨询。
人们消极地看待工业关系,把它与工会和雇主之间的冲突联系在一起。
谈到这个词,人们就会在头脑中想到罢工和游行(Blyton and Turnbull,1994)。
传统工业关系的一种最经典的定义是由福克斯(Fox,1974)提出的。
他认为有两种理想的类型:一元主义,即员工向一个方向努力,工会的作用是消极的;多元主义,组织内存在不同利益群体,管理层和工会相互竞争。
珀塞尔和西森(Purcell and Sisson,1983)进一步发展了福克斯的理论,他们将组织与员工之间的关系拓展成如下类型:①传统的途径:员工被看作生产的要素,无决策参与权,反对工会存在。
②成熟的人际关系或家长制:员工受到很好的对待;组织认为通过一些物质激励可以消除员工的抗争,不太承认工会的作用。
③成熟的现代论:通常员工会通过工会途径,合法地参与到组织中特定领域的决策,企业和工会之间会进行谈判。
④标准的现代论,机会主义者:根据形势所需,在一元和多元间进行摇摆的一种类型。
此外,普尔(Poole,1986)认为人们采用的工业关系风格能和文化联系在一起。
eor运算
EOR运算的原理与应用摘要EOR运算是一种逻辑运算,它对两个二进制数的每一位进行比较,如果相同则输出0,如果不同则输出1。
EOR运算的特点是可逆的,即两次EOR运算后可以恢复原来的数值。
EOR运算在计算机科学和工程中有着广泛的应用,例如加密、校验、数据压缩、图像处理等。
本文将介绍EOR运算的原理、性质、实现方法和应用领域,并给出一些示例和练习。
1. EOR运算的原理EOR运算是英文Exclusive OR的缩写,也称为异或运算、不等或运算、模2加法等。
EOR运算的符号有多种,常见的有⊕、⊻、⊕等。
EOR运算的真值表如下:A B A ⊕ B000011101110从真值表可以看出,EOR运算的结果只与两个数的每一位是否相同有关,与其它位无关。
因此,EOR运算具有以下性质:交换律:A⊕B=B⊕A结合律:(A⊕B)⊕C=A⊕(B⊕C)分配律:A⊕(B⊕C)=(A⊕B)⊕(A⊕C)自反性:A⊕A=0恒等律:A⊕0=A逆元:A⊕A−1=1,其中A−1是A的按位取反可逆性:A⊕B=C,则B=A⊕C2. EOR运算的实现方法在计算机中,EOR运算可以通过硬件或软件来实现。
硬件实现通常使用电路或门电路来构造,如下图所示:![EOR电路]软件实现通常使用编程语言提供的位运算符来完成,例如C语言中的^符号,Python语言中的^符号等。
例如,以下代码演示了如何用C语言实现两个8位二进制数的EOR运算:#include<stdio.h>int main(){// 定义两个8位二进制数unsigned char a =0b10101010;unsigned char b =0b11001100;// 使用^符号进行EOR运算unsigned char c = a ^ b;// 输出结果printf("a = %d\n", a); // a = 170printf("b = %d\n", b); // b = 204printf("c = %d\n", c); // c = 102return0;}3. EOR运算的应用领域EOR运算由于其简单、快速、可逆等特点,在计算机科学和工程中有着广泛的应用。
2EOR化学驱概况
化学驱提高采收率技术
活性剂性能评价
大庆油田在断西、喇南聚合物驱工业性试验获截至2006年9月25日,大庆油田依靠自主创
新疆、大港、华北、胜利等油田也开展了聚合
在目前使用强碱配方条件下,由于乳化和结垢问题,建议采用螺杆泵进行化学复合驱生产
在石蜡及原油条件下,化学复合驱的破乳问题已得到解决,目前需要加强的是含油污水的处理
喷射式磺化反应试验装置
1.进一步完善聚合物驱技术研究
1.进一步完善聚合物驱技术研究研究目标
研究课题
1.进一步完善聚合物驱技术研究
加快改善二类油层聚合物驱开采技术
2.化学复合驱工业化应用技术研究研究目标
研究课题
2.化学复合驱工业化应用技术研究
(1)驱油用表面活性剂产品系列化研制和评价
2.化学复合驱工业化应用技术研究
(2)化学复合驱采油工艺配套技术研究及现场试验
3、注气提高采收率技术
EOR重点研究方向
研究课题注气用压缩机
研究目标
4、微生物提高采收率技术
研究课题
5、基础理论及新方法研究
研究课题。
油田应用化学第五章 油层的化学改造
油田应用化学 11
一、基本概念
剩余油和残余油的多少直接反映采收率的高低,对 剩余油和残余油的多少直接反映采收率的高低, 的多少直接反映采收率的高低 于注水开发油田的开发而言, 于注水开发油田的开发而言,采收率又是由注入水在油 波及效率和对原油的洗油效率决定的 层中的波及效率和对原油的洗油效率决定的。 层中的波及效率和对原油的洗油效率决定的。几个基本 概念: 概念: 1、剩余油:由于注入流体波及系数低,注入流体尚未 剩余油 由于注入流体波及系数低, 波及到区域内的原油。其特点是宏观上连续分布。 波及到区域内的原油。其特点是宏观上连续分布。 宏观上连续分布 2、残余油:在注入流体波及区域内或孔道内已扫过区 残余油: 域内残留的、未被流体驱走的原油。其特点是宏观上不 域内残留的、未被流体驱走的原油。其特点是宏观上不 连续分布。 连续分布。
油田应用化学 20
(4)粘性指进:在排驱过程中,排驱前缘不规则地呈 粘性指进:在排驱过程中, 指状穿入油区的现象。 指状穿入油区的现象。
生产井
油 水 油
注入井
K1
水
油
K2 K3
油
K2>K3>K1
(5)舌进:油水前缘沿高渗透层凸进的现象。 舌进:油水前缘沿高渗透层凸进的现象。
油田应用化学 21
(6)流度:一种流体通过孔隙介质能力的量度。在 流度:一种流体通过孔隙介质能力的量度。 有效渗透率(k)除以粘度(μ), 数值上等于流体的有效渗透率(k)除以粘度(μ) 数值上等于流体的有效渗透率(k)除以粘度(μ),以 λ表示。 表示。
油田应用化学 1
二次采油( recovery) 2. 二次采油(secondery recovery) 是指一次采油后,向油层注水(或气) 是指一次采油后,向油层注水(或气)提高油层压 力而进行的采油。 力而进行的采油。 开始注水只是为了延缓或防止油层压力下降, 开始注水只是为了延缓或防止油层压力下降,这样可 延缓或防止油层压力下降 以维持较高的采油量和较长的生产时间。后来又认识到, 以维持较高的采油量和较长的生产时间。后来又认识到, 注水除了能维持油层压力外,还能从岩石孔隙中驱替出 注水除了能维持油层压力外, 部分原油,并将其驱入生产井。 部分原油,并将其驱入生产井。 随着注水时间的延长,油井含水不断升高, 随着注水时间的延长,油井含水不断升高,当油井产 水率达到95---98%时,继续注水是不经济的,这时将被 时 继续注水是不经济的, 水率达到 迫停止注水,这时的采收率一般小于 采收率一般小于40%。 迫停止注水,这时的采收率一般小于 。
(EOR)9 热力采油
干式正向燃烧法 地 下 燃 烧 法 干式反向燃烧法 湿式正向燃烧法
一、干式正向燃烧法
不 加 水 , 在 注 水 井 点 火
干式正向燃烧法有下列特点:
(1)不加水;
(2)在注入井点火;
(3)燃烧前沿从注入井移向生产井; (4)不烧原油,只烧去原油裂解后留下的焦炭。
干式正向燃烧法有下列缺点:
(1)只适用于密度小于0.966 g· -3的原油,因 cm 密度太高,油太稠,流体不易通过油层的低温区;
随着回采时间的延长,热损失和产出液带出大量的热量, 被加热的油层逐渐降温,原油黏度升高,产量下降。
一个有代表性的蒸汽吞吐循环
注 蒸 汽 后 地 层 中 各 带 温 度 分 布 与 蒸 汽 干 度 分 布
第三节 地下燃烧法
地下燃烧(火烧油层)法是一种热力采 油法。该法是通过适当井网,从注入井将空 气(或氧气)注入油层,用点火器在注入井 或油井点燃油层,继续向油层注入空气(或 氧气),形成移动的燃烧带,利用燃烧带的 产物和所产生高温的综合作用,特原油从油 层驱出。
盐的晶体都可耐高温,是理想的高温调剖剂。若
需要起调剖作用的盐移前,则只需注入一定数量
的水就可达到目的。
增加调剖效果
3.根据油井产出液中原油酸值的变 化判别油层燃烧的前沿位置。
检测与优化参数
SAGD(Steam-Assisted Gravity Drainage)
After several successful experiments, this method is regarded as the main alternative for the deeper deposits with several commercial SAGD projects already in production stage. The key technological advance that made this method possible was the development of horizontal drilling in the late 1980s and early 1990s. For SAGD, the orientation and the separation distance between the injector well and the producer well has to be precisely controlled and this capability was achieved by the mid 1990s. Technically, the method consists of drilling two horizontal wells into the oil sands. The producer well has to be situated near the base of oil sands and the injector well will be situated about five meters directly above the producer. Steam is injected through the upper well heating the oil sands and bitumen. Given there is sufficient permeability, mobilized bitumen and condensed steam drains by gravity to the producing well and is subsequently pumped to the surface. Recovery factors achieved during the experiments were about 60 %.
采油方法简介
气体混相驱
液化石油气段塞驱 富气段塞混相驱 高压干气驱 二氧化碳驱 氮气驱 烟道气驱
蒸汽吞吐
热力采油
蒸汽驱
火烧油层
EOR
聚合物驱
表面活性剂驱
碱水驱
聚合物—表面活性剂驱
化学驱
碱—聚合物驱
碱—聚合物—表面活性剂驱(ASP)
微生物采油
微生物驱 微生物调剖 微生物降解稠油
采油方法简介
从采油的阶段和技术手段上分,石油开采可以分为 3 个阶段。即一次采油、 二次采油和三次采油。
一次采油,是指利用油藏天然能量进行采油,不向地层补充能量,是油藏开 采的第一个阶段,天然能量包括天然水驱、弹性能量驱、溶解气驱、重力驱、气 顶驱等。油田的投资主要在钻井和油气集输两个方面,也是油田开发的第一次投 资过程,因此称为一次采油。其优点是成本低,缺点是油层能量下降快,采收率 低,一般不会超过 15%。
二次采油,是指向地下油层注水或者注气补充能量进行开采,以保持地层能 量为目的的提高采收率的采油方法。从岩石中驱替原油最直接的方法就是用另外 一种液体,驱替液体必须比驱替的油便宜得多,当水被用作驱替介质时,则二次 驱替过程就被称为水驱;当气被用作驱替介质时,则二次驱替过程就被称为气驱。 水驱是应用最广泛、最成功的二次采油方法。其优点是采收率较高,能够较好地 保持地层能量,缺点是成本较高。二次采油的采收率可以达到 45%。
二次采油后,油藏中还存有大量的原油,需要进行三次采油(Enhanced oil recovery EOR)。三次采油是指通过注入其他流体,采用物理、化学、热量、生 物等方法改变油藏岩石及流体性质,提高水驱后油藏的采收率。按照上诉采油阶 段来划分石油开采方法的最大缺陷是现在许多油藏的开发过程并不是按照上诉 过程进行的,如克拉玛依油田稠油油藏就是直接采用蒸汽吞吐和蒸汽驱的方式开 始开采的。这表明,油藏不经过一次采油、二次采油,直接进行三次采油可以获 得更高的采收率。因此,三次采油的概念已经失去了一定的应用型,而提高采收 率(EOR)的概念更为人们所接受。
提高原油采收率原理(EOR)第八章混相驱
混相驱
前言
混相:指相界面消失。 混相驱:指以混相注入剂作驱油剂的驱油法。 混相注入剂:在一定条件注入地层,能与地下原油 发生混相的物质。
第一节
烃类混相注入剂
混相注入剂
液化石油气(LPG): C2~C6含量大于50% :油田伴成气
和炼油厂催化裂化气
富气: C2~C6含量在30%~50%的范围:凝析气田 贫气:C2~C6含量小于30%:油田伴成气
第二节:混相驱分类
三元相图的主要优点就是易于表示混合物中不同组分的含 量。例如,组分B与M混合后,形成一个新体系P,P点一定 落在 连线上,即系线规则(两个体系的混合物的组成点位 置一定处于两个体系组成的连线上)。P点的位置由杠杆规则 确定,即:
MP B的含量 MB 混合物的含量
MP B的含量 PB M的含量
因此,采用系线规则和 杠杆规则可以确定任何两个 体系混合的组成。
三元相图用于表示三组分体系的 相态关系,右图中A、B、C为三个 拟组分,组成用摩尔分数表示。在 一定温度、压力下,三组分达到汽 液平衡。相图中有两个区,一个是 两相区,另一个是单相区,二者被 相包络线分隔。相包络线是由露点 线和泡点线在临界点相连而组成的。 如果两相区内有一点P,它可以分成 平衡气相Y和平衡液相X,根据杠杆 规则及PX和PY的距离比值,可以 图2-4 部分互溶的三组分三元相图 计算出气相和液相的相对含量。
第二节:混相驱分类
按混相注入剂的性质, 混相驱可分为: 烃类混相驱
液化石油气驱(LPG驱) 富气驱 干气驱
非烃类混相驱 N2驱 CO2驱
第二节:混相驱分类
气体混相驱油按其混相机理可以分为一次接触混 相驱和多级接触混相驱。 一次接触混相驱:是指排驱气体与地层原油以 任何比例混合时,一经接触便可立刻达到完全互 溶混相的排驱过程。例如:LPG。 多级接触混相驱:是指排驱气体在地层中推进时, 多次(级)与地层中的原油接触后才能达到混相 的排驱过程,它可以进一步分为凝析气驱(如富 气驱)和蒸发气驱(如二氧化碳驱、干气驱、氮 气驱、烟道气驱等)。
稠油热采技术讲解
注汽井井筒隔热效率分析
注汽井能量平衡示意图
井口注入热量 (压力1、温度1、干度1、流量)
井筒隔热
井筒散热 (地层温度)
井底注入热量 (压力2、温度2、干度2、流量)
注汽井井筒隔热效率分析
齐40试验区开发历程
齐40块蒸汽吞吐
• 1987年以200m正方形井网投入蒸汽吞吐开发 • 1990年确定莲Ⅰ、莲Ⅱ两套井网同井场布井 • 1991年6月加密至141m的井网 • 1994年7月中部地区又加密成100m井网 • 至1997年底,该块吞吐累积产油613104t,平均单井吞吐7.7个周期, 累积吞吐油汽比0.73,吞吐采出程度16.9%,吞吐开采取得了很好的 开采效果。
• 稠油热采数值模拟技术 – 井筒传热模拟:注汽井、生产井 – 油藏模拟:模型特点、主要参数
• 稠油热采模拟应用实例 – 辽河齐40汽驱系统热效率分析 – 新疆百重7热采技术对策
稠油热采主要机理
• 稠油粘温关系 – ASTM粘温坐标系 – 稠油粘度的温度敏感性 – 油水粘度比
• 汽驱残余油 – 汽驱残余油<0.15
1. 三次采油与EOR 2. IOR与EOR
ASR
钻加密井 聚合物驱 调剖、流体深部转向
开采可流动油
扩大波及体积
IOR
RI ED
EOR
热采 气混相驱
化学驱
蒸汽驱、注热水 火烧油层
CO2、烃 惰性气体
碱 表面活性剂 各种复合驱
开采不可 流动油 提高
驱油效率
稠油热采数值模拟技术
• 稠油热采主要机理 – 稠油粘温关系、汽驱残余油、水蒸汽热物性
T Kr(T-Tr)
T+dT
WHeat模拟结果
EOR第八章 混相驱
干气驱 非烃类混相驱
N2驱 CO2驱
第二十六页,编辑于星期五:十七点 五十九分。
2.1 液化石油气(LPG)驱
LPG驱是指以LPG为混相注入剂的一种混相驱。
干气、氮气、烟道气
流度控制段塞:
mobility control slug
减小LPG在地下的残留
第二十七页,编辑于星期五:十七点 五十九分。
using CO2 in 1974. • The first CO2 flood took place in 1972 in Scurry County.
• About 93% of the CO2 flooding projects in the world are located in the U.S.
V
B
D
E AL
C7+
非挥发性组分
C M
C2~C6
中间烃类组分
Байду номын сангаас
第十五页,编辑于星期五:十七点 五十九分。
混相原理
C1
V F
B
E C7+
D AL
C M
相包络线EACBF是由
露点线和泡点线在临
界点(C点)相连而组
成的 。
临界点表示的是平衡
C2~C6
气相和平衡液相组成完 全相同的组成点。
第十六页,编辑于星期五:十七点 五十九分。
第十页,编辑于星期五:十七点 五十九分。
超临界流体优点:
溶解性强 密度接近液体,且比气体大数百倍,由于物质的溶解度与溶剂 的密度成正比,因此超临界流体具有与液体溶剂相近的溶解能 力。 扩散性能好 因粘度接近于气体,较液体小2个数量级。扩散系数介于气体 和液体之间,为液体的10-100倍。具有气体易于扩散和运动的特
第三章员工组织关系
员工-组织关系(employee-organization relationship), 也叫雇佣关系(employment relationship)。巴纳德 (Barnard,1938)和西蒙(Simon,1958)认为,EOR 是一种交换关系,即组织所期望员工带来的贡献与组织对 员工的投资之间的交换关系。 目前对于EOR的研究,主要的研究思路在于心理契约、组 织承诺、组织公民行为、工作倦怠、“投资/贡献”等问 题。
(二)组织承诺的影响因素 (前因变量、中介变量)
Becker H.S认为,员工对组织投入的多少是影响员工 承诺行为的主要原因,这些要素包括:员工的工作年 限、投资额、工作努力程度、另找工作的可能性,等。 如:员工的工作年限越长,其组织承诺越高。 Becker 的理论又被称作“单方面投入理论”(SideBet Theory)。
研究表明,交易型取向的心理契约相比关系型取向的心理契约,员工 对组织的信任度更低、对组织变革更加抵制。
心理契约违背(Psychological Contract Violation)
Morrison,Robinson(1997)强调区分“契约未履行的 认知”与“心理契约违背”两个概念:前者指个体对于组 织未完成其在心理契约中应承担责任的认知;后者在此认 知基础上的情绪体验,其核心是愤怒情绪,个体感到组织 背信弃义或自己受到不公正对待。
规范性承诺的影响因素包括:组织对规范承诺的要求、 员工的个性特征、受教育类型,等。
POS(Perceived Organizational Support)理论
Eisenberger等人(1997)认为,影响员工承诺的关键 在于员工所感受到的来自组织方面的支持,如员工感 到组织对其很关心、支持、认同时,员工会表现出较 高的组织承诺。 Shore L.M 与Wayne S.J 对感情性承诺、持续性承诺与 POS进行了实证研究,发现: (1)员工感觉到组织的支持越大,感情性承诺越高; (2)越是利他主义者,感情性承诺越高; (3)越是利己主义者,持续性承诺越高; (4)越是顺从的员工,越容易偏向感情性承诺; (5)越是不顺从的员工,越容易形成持续性承诺。
原位溶剂方法eor
原位溶剂方法eor原位溶剂方法 EOR 啊,这可真是个有意思的东西呢!你知道吗,它就像是一把神奇的钥匙,能打开提高石油采收率的大门。
想象一下,那深埋在地下的石油,就像一群调皮的小精灵,藏在石头缝隙里、躲在微孔中,不那么容易被我们抓到。
而原位溶剂方法EOR 呢,就是我们用来抓住这些小精灵的秘密武器。
它是怎么工作的呢?简单来说,就是通过在油藏中注入特定的溶剂,来改变油藏的性质,让那些原本难以开采的石油变得容易起来。
这就好比是给那些小精灵洗了个舒服的澡,让它们变得乖乖的,更容易被我们带出来。
你说这是不是很神奇?而且啊,原位溶剂方法 EOR 可不是随随便便就能用的哦!这就像是做菜一样,得掌握好火候、调料的用量。
我们要根据不同的油藏情况,选择合适的溶剂,确定合适的注入量和注入方式。
如果弄错了,那可就像是把盐当成了糖放进菜里,味道可就全变啦!它的好处可不少呢!能提高石油的采收率,让我们能从地下开采出更多的石油,这可意味着更多的能源啊!就像我们有了更多的粮食,能让更多的人吃饱饭一样重要。
而且,它还能减少浪费,让那些原本可能被遗留在地下的石油也能发挥作用,这不是很有意义吗?但是,也不能盲目乐观哦!原位溶剂方法 EOR 也有它的挑战呢。
比如说,溶剂的选择就是个大问题,要是选得不好,可能不仅起不到作用,还会带来一些麻烦。
还有啊,在实施的过程中,也需要非常小心谨慎,就像走钢丝一样,稍有不慎可能就会出问题。
不过别担心,科学家们和工程师们可都在努力研究呢!他们就像勇敢的探险家,不断地探索、尝试,为了找到更好的方法而努力奋斗。
总的来说,原位溶剂方法 EOR 是个很有前途的技术呢!它就像是黑暗中的一盏明灯,为我们提高石油采收率指引了方向。
虽然它还有很多需要完善的地方,但我相信,随着科技的不断进步,它一定会变得越来越强大,为我们的能源事业做出更大的贡献!难道不是吗?让我们一起期待吧!。
提高采收率
本科生毕业设计(论文)提高采收率概述2010年06月06日摘要油气田开发的任务就是尽可能经挤、合理地提高地下油气的采出程度,即提高石油采收率.纵观原油生产的垒过程,其实就是一个不断提高采收率的过程。
在原油生产的第一阶段(一次采油),原油是利用天然能量来开采的,其最终采收率一般只能达到15%左右。
当天然能量衰竭时,通过注水向油层提供补充能量,即开始了开采的第二阶段(-次采油)。
它的采收率远比能量衰竭法高,最终采收率通常为30%~40%。
当该油田的水油比接近作业的经济极限时,即产出油的价值与水处理及其注入费用相差太小,而使纯收益减少时,则进入了三次采油的阶段,这个阶段被称为提高原油采收率 (或“强化开采 Emhanced OilRecovery”,即EOR)。
由于一次采油和二次采油方法采出的原油总量一般小于原始地质储量的40%,地下还有至少60%的储量等待开采,因而提高采收率方法的研制,目前备受国内外重视。
关键词:提高原油采收率;三次采油;EORABSTRACT目录绪论 1第一章气体混相驱 71. 液化石油气驱(LPG驱) 72. 二氧化碳驱 93. 富气驱 134. 高压干气驱 145. 高压氮气驱 15第二章化学驱 171. 聚合物驱 172. 表面活性剂驱 223. 碱水驱 244. 三元复合驱(ASP驱) 265. 泡沫驱 27第三章热力采油法 281. 蒸汽吞吐 282. 蒸汽驱 303. 火烧油层 33第四章微生物采油 36第五章物理采油法 41第六章结论 43绪论根据石油开采及油田开发的投资过程,可分为三个阶段:一次采油、二次采油和三次采油。
一次采油是指利用油藏天然能量开采的过程,如利用溶解气驱、气顶驱、天然水驱、岩石和流体弹性能驱及重力排驱等能量,它是油藏开发的第一个阶段。
油田投资主要在钻井及油气集输两方面,它是油田开发的第一次投资过程,因此称为第一次采油。
一般来说,一次采油采油率低于15%.二次采油是指采用外部补充地层能量(如注水、注气),以保持地层能量为目的的提高采收率的采油方法。
第一章 EOR方法发展与回顾
时间
沈平平,提高采收率技术进展
二、美国EOR方法的发展
100
蒸汽
热采实施方案数
10
火烧
热水
1
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
时间
二、美国EOR方法的发展
100
胶束-聚合物
化学驱实施方案数
10
A (p 1 p 2 )
Q K K
L
Q L
A (p 1 p 2 )
渗透率
渗透率
当岩石中有两种以上的流体共存, 岩石对其中某一项流体的通过能力,称 为有效渗透率。 当岩石中有多种流体共存时,每一 种流体的有效渗透率与绝对渗透率的比 值称为相对渗透率。
含油饱和度、地层水饱和度
岩样中含油的体积与总孔隙体积之 比称为含油饱和度。 指以各种形式存在于地层中的水所 占的孔隙体积与地层总孔隙体积的比称 为地层水饱和度。
水
油滴 砂粒
Amott 指数
毛 细 管 压 力
2
6 5 4
1、饱和盐水 2、造束缚水
1
3
3、吸水排油
4、水驱油 5、吸油排水 6、油驱水
含水饱和度,%
2.2 其他表示润湿性方法: Amott指数法
混相驱的发展历史1980201020302020205020402060207020802090提出二氧化碳驱提出二氧化碳驱进行co2驱和烃类混相驱矿场试验验提出n2驱和烃类混相驱进行烃类混相驱矿场试验验进行co2驱和n2驱矿场试验热力采油的发展历史1980201020302020205020402060207020802090进行蒸汽驱矿场试验进行蒸汽驱矿场试验进行蒸汽吞吐矿场试验研究湿式火烧油层和注蒸汽隔热技术注蒸汽流度控制制注蒸汽广泛应用用提出注蒸汽采油提出注蒸汽采油提出火烧油层提出火烧油层进行火烧油层驱矿场试验进行火烧油层驱矿场试验二美国eor方法的发展沈平平提高采收率技术进展1970197219741976197819801982198419861988199019921994199619982000200220042006050100150200方案数时间化学驱气驱热采1三方法在在20世纪80年代大发展2化学驱发展最快二美国eor方法的发展19801982198419861988199019921994199619982000200220042006110100热水火烧热采实施方案数时间蒸汽二美国eor方法的发展1980198219841986198819901992199419961998200020022004110100表面活性剂碱水聚合物化学驱实施方案数时间胶束聚合物二美国eor方法的发展1980198219841986198819901992199419961998200020022004100102030405060708090100气驱实施方案数时间烃混相非混相其他烟道气氮气co2非混相co2混相二美国eor方法的发展198019821984198619881990199219941996199820002002200420060050x10410x10515x10520x10525x10530x10535x10540x10545x10550x10555x10560x10565x10570x10575x10580x105热采气驱化学驱bbld时间包括微生物驱等宗情况在三方法中热力采油贡献最大气驱其次化学驱最小二美国eor方法的发展三我国eor发展世纪纪年代水驱热力采油化学驱2050玉门油田注水采油2060大庆油田和胜利油田进行了注水采油开始研究油井堵水2070广泛采用注水采油开始研究水井
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一、基本概念:
EOR:Enhanced Oil Recovery 强化采油,提高(原油)采收率包括采收率超过一次采油的二次采油和三次采油。
三次采油:二次采油后的采油。
这种采油是以注入特殊流体(如聚合物溶液、碱溶液、表面活性剂溶液或体系、二氧化碳、水蒸气)为特征。
采收率:采收率(E R)=采出储量(N R)/地质储量(N)
对于水驱油采收率(E R)=波及系数(E V)×洗油效率(E D)
波及系数:指工作剂驱到的体积与油藏总体积之比
洗油效率:指在波及范围内驱替出的原油体积与工作剂的波及体积之比
渗透率变异系数:表征各小层渗透率的差异,从而描述层间的非均质程度。
Dykstra&Parsons定义的变异系数为:V k=(K50-K84.1)/K50描述油层的纵向非均质性。
孔喉比:孔隙半径与喉道半径之比。
孔喉配位数:与一个孔隙相连的喉道数。
孔喉表面粗糙度:孔喉真实面积与表观面积之比。
流度: 流体的相渗透率与其粘度之比。
λi=K i/μi
流度比:指驱油时驱动液流度与被驱动液(原油)流度之比。
M<1有利。
润湿性:地层表面的润湿性可分为水湿、油湿和中性润湿三类。
毛管数:粘滞力与毛管力的比值
二、基本方法:
EOR的方法:水驱法、化学驱、气驱、热力采油P2
宏观非均质性:渗透率变异系数
微观非均质性:孔喉大小分布曲线、孔喉比、孔喉配位数、孔喉表面粗糙度
渗透率变异系数的求取方法:P5
减小流度比的方法:(1)减小K rw;(2)增加K ro;(3)减小µo;(4)增加µw。
润湿性的判断方法:润湿角法P7 、USBM指数法P8、Amott指数法P7
增大毛管数的方法或途径:(1)减小σ,因此提出表面活性剂驱和混相驱的采油法。
(2)增加µd,这也是提出聚合物驱的依据。
(3)提高V d ,但有一定限度。
布井的几种方式:四点、五点、七点和九点井网
三、综合思考题
1.影响采收率的因素有哪些?
影响波及系数的因素:流度比、油层岩石宏观非均质性
影响洗油效率的因素:岩石的润湿性、孔隙结构、流体性质、毛管数
2.润湿性对水驱采收率有什么影响?
对于亲水岩石,毛管力是驱油动力,驱替效率高,采收率高;当压差较大时,俘油残留于小孔道内。
对于亲油岩石,毛管力是驱油的阻力,驱替效率低,采收率低。
3.孔喉大小分布曲线的解释。
曲线峰值对应的r为出现频率最高的孔喉半径,越高表示越均匀,越靠右说明大孔喉出现的频率越高。
4.减小流度比的方法与EOR方法。
(1)减小K rw;(2)增加K ro;(3)减小µo;(4)增加µw。
1、4聚合物驱
2、3热力采油
5.国内外EOR的发展概况与发展趋势。
6.提高采收率的途径
第一,通过降低流度比以提高波及系数,同时尽可能适应油层的非均质性,以减少非均质性对驱油过程的不利影响;
第二,通过减小界面张力或者消除工作剂与原油间的界面效应以提高驱油效率。