三次采油动态及工程信息管理系统

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三次采油

三次采油

混相驱

2.CO2驱油技术 C02是一种容易以三种状态(固态、液态、气 态)存在的物质,其临界温度为31℃,这在 大多数油田都能满足。CO2在原油中的溶解 能力很高,因而容易形成混相。这些就是 选择C02做注入剂的主要原因。
混相驱



注入C02有利于驱油的因素有以下方面: ①使原油膨胀; ②降低原油粘度和密度; ③对岩石起酸化作用; ④降低注入液和原油的界面张力; ⑤压力下降时可以造成溶解气驱。
其它提高采收率方法

我国在20世纪50、60年代也进行过超声波 采油技术的研究,但因材料、技术等原因 停顿了一段时间。1981年,华北油田率先 进行了超声波破乳、降阻的冷输试验和超 声波增产试验,取得良好效果。玉门、大 庆、吉林、辽河、新疆等油田也陆续开展 了超声波采油的现场试验。全国已召开过 三次物理方法采油的工作会议,包括对超 声波采油技术进行总结。
四、热力采油

热力采油是一类基本的采油方法,它通过对油层 加热,促使原油粘度大幅度降低,从而使原本不 流动或流动差的原油得以采出。因此,热力采油 更多地是作为首次或二次采油的基本手段加以广 泛的应用,世界上几乎全部的高粘稠油都是通过 热力采油方法进行开采的。热力采油用做三次采 油或提高采收率的方法加以应用倒是不多的,热 力采油作为三次采油方法,主要用在一些原油粘 度介于稀油和热采型稠油之间的低粘度的普通稠 油提高采收率上:
热力采油


(2)注蒸汽采油 蒸汽以其良好的热载体、很高的汽化潜热、 来源丰富、成本低而成为热力采油的基本 介质。热采一般采用湿蒸汽(干度70%—80 %左右),这样可以达到较高的性能价格比。 注蒸汽采油主要采用两种方式;蒸汽吞吐 与蒸汽驱。

三次采油

三次采油

三次采油—CO2驱油技术研究摘要油藏经过二次采油后,仍有大量的原油存留于地下,经过三次采油后,储层的含油饱和度提升的空间仍然很大。

EOR(提高采收率技术)在油田中应用的越来越广泛,主要有化学驱,微生物驱,气驱,热力驱。

随着人类大量排放的温室气体CO2使全球气候变暖,对人类的生存和社会经济的发展构成了严重的威胁。

CO2的地质处置最有效的方式就是注入油气田,不但封存了CO2,而且还可提高油气田的采收率。

CO2的地质处置最有效方式就是注入油气田,不但封存了二氧化碳,而且还可提高油气田的采收率。

本次作业主要介绍了注二氧化碳提高采收率的机理、室内研究进展以及国内外开展现场试验的情况。

在现场应用中二氧化碳吞吐、混相驱和非混相驱都可有效提高采收率,合适的注CO2工艺需根据油藏条件选择。

并指出了注CO2技术目前面临的腐蚀、气源、气窜及高投资等问题。

关键词:最小混相压力;二氧化碳气驱;提高采收率;(非)混相;腐蚀;1概述随着世界对石油需求量的不断增加,石油作为有限的不可再生资源,再发现大油田的几率越来越小,已开发的油田正在不断老化,未开采的多为稠油、超稠油油田,非常难于开发。

这就迫使人们把注意力转向提高老油田原油采收率的技术上。

三次采油(EOR)技术是一项能够利用物理、化学和生物等新技术提高原油采收率的重要油田开发技术。

近年来我国石油供需缺口逐年增大,以及石油价格的急剧攀升,提高采收率技术在我国受到了空前的重视。

目前,三次采油技术在提高采收率,稳定老油田的原油产量方面尤为重要,尤其是在油田开发后期,必须进行三次采油。

近几年,注气提高采收率技术发展迅速,其中又以注CO2技术的发展速度最快。

如今,人类大量排放的CO2温室气体量越来越巨大,导致全球气候变暖,其幅度已经超出了地球本身自然变动的范围,对人类的生存和社会经济的发展构成了严重的威胁。

而CO2的地质处置最有效的方式就是注入油气田,不但封存了二氧化碳,而且还可提高油气田采收率。

三次采油方法进展

三次采油方法进展

三次采油方法进展一、三次采油简介通常把利用油层能量开采石油称为一次采油;向油层注入水、气,给油层补充能量开采石油称为二次采油;而用化学的物质来改善油、气、水及岩石相互之间的性能,开采出更多的石油,称为三次采油。

又称提高采收率(EOR)方法。

提高石油采收率的方法很多,主要有以下一些:注表面活性剂;注聚合物稠化水;注碱水驱;注CO2驱;注碱加聚合物驱;注惰性气体驱;注烃类混相驱;火烧油层;注蒸汽驱等。

用微生物方法提高采收率也可归属三次采油,也有人称之为四次采油。

二、三次采油的内容目前,世界上已形成三次采油的四大技术系列,即化学驱、气驱、热力驱和微生物驱。

其中化学驱包括聚合物驱、表面活性剂驱、碱驱及其复配的二元、三元复合驱、泡沫驱等;气驱包括CO2 混相/非混相驱、氮气驱、烃类气驱和烟道气驱等;热力驱包括蒸汽吞吐、热水驱、蒸汽驱和火烧油层等;微生物驱包括微生物调剖或微生物驱油等。

四大三次采油技术中,有的已形成工业化应用,有的正在开展先导性矿场试验,还有的还处于理论研究之中。

1 化学驱自20 世纪80 年代美国化学驱达到高峰以后的近20 多年内,化学驱在美国运用越来越少,但在中国却得到了成功应用。

中国的化学驱技术已代表世界先进水平。

中国聚合物驱技术于1996 年形成工业化应用。

“十五”期间大庆油田形成了以烷基苯磺酸盐为主剂的“碱+聚合物+表面活性剂”二元复合驱技术,胜利油田形成“聚合物+表面活性剂”的无碱二元复合驱技术。

目前,已开展“碱+聚合物+表面活性剂+天然气”泡沫复合驱室内研究和矿场试验。

化学驱油目前存在着 3 个不同的研究方向。

首先,从改善油水的流度比出发,除使原油降黏外,相应的办法是提高驱油剂的黏度,降低其流度,应用此原理开发了聚合物溶液、泡沫液等驱油法。

其次,从改善驱油剂的洗涤能力以及岩石的不利润湿性出发,开发了活性水驱油法。

再其次,就是介于前两种之间的化学驱油法,称为碱性水驱,利用碱性水与原油组分就地形成活性水剂而改善润湿性或就地使原油乳化。

三次采油工程技术应用

三次采油工程技术应用

三次采油工程技术应用随着石油资源的逐渐枯竭,传统的开采技术已经无法满足对石油需求的不断增长。

为了有效地利用现有的石油资源,并且开发新的储量,三次采油技术逐渐成为了石油行业的热门话题。

三次采油技术凭借其高效、环保等特点,已经在国内外广泛应用,并取得了显著的成果。

一、三次采油工程技术的概念三次采油是指在常规的原油采出之后,再利用高压气体(氮气、CO2等)或者高温热水等物质进行注入,从而进一步提高油田的采收率。

三次采油由初次采油、二次采油和三次采油三个主要阶段组成。

其中初次采油通常采用自然压力开采法,即利用地下油藏自身的压力将原油逼出;而二次采油则采用注水法或者天然气驱替法来继续提高油田的产量,而三次采油则是通过注入高压气体或者高温热水等物质,促使原油从地下深层油藏中被压缩出来,从而将油田的采收率提高到更高的水平。

在实际的石油开采中,三次采油技术已经被广泛应用,并且在不同的地区和油田都取得了较好的效果。

在国内,三次采油技术已经在大庆、胜利、苏里格、塔里木、长庆、南地、渤海等多个油田得到了广泛应用,且在中东、北美、俄罗斯等国际石油产油国家也取得了显著的成果。

1.高温注汽技术高温注汽技术是三次采油工程技术的一种重要形式。

在实际操作中,高温注汽可以采用自然气、沼气、CO2等多种介质,将其通过地面工程设施,注入到油藏中,从而提高油藏内部的温度,降低原油的粘度,促使原油向井口运移。

由于有利于提高原油驱替效果,高温注汽技术已经在大庆、胜利、苏里格、南地等多个油田得到了实际应用,并且取得了非常好的成效。

2.高压氮气辅助采油技术高压氮气辅助采油技术是三次采油的另一项重要技术。

在高压氮气辅助采油技术中,利用高压氮气注入到油藏中,增加了油藏内部的压力,从而促使原油被压缩出来,同时也通过氮气气泡的包裹,使得原油的流动性得到了改善。

高压氮气辅助采油技术已经在渤海等多个油田得到了应用,并且取得了良好的效果。

3.天然气驱替技术天然气驱替技术是三次采油技术的一种创新形式。

三次采油工程技术应用

三次采油工程技术应用

三次采油工程技术应用自20世纪80年代初期以来,三次采油技术在世界上的应用得到了广泛的推广,尤其是在采取水平井和超长水平井的趋势下。

三次采油技术是指在原油储藏层中注入压缩气体、水或化学物质等,以提高采油效率和产量。

本文将介绍三次采油工程技术的应用范围、目的、优点和局限性。

一、应用范围三次采油技术适用于各种类型的油藏和采油方式,包括常规油藏、非常规油藏、重油和超重油、页岩气和煤层气等。

三次采油技术可以应用于垂直井、水平井和超长水平井等不同类型的井筒,并且对井筒的深度和间距没有严格的要求。

此外,三次采油技术也可以搭配其他采油技术使用,如防水墙、油藏压裂等。

二、目的三次采油技术的主要目的是提高采油效率和产量。

注入压缩气体、水或化学物质等可以有效地减缓原油的黏滞度,降低地层压力和黏度阻力,提高原油的渗透性和流动性。

此外,三次采油技术还可以扩大油藏的有效面积和提高采油率,从而提高原油的采取率和利用率。

三、优点采用三次采油技术可以获得以下优点:1.提高采油效率和产量。

2.降低采油成本和能源消耗。

3.减少对环境的污染和破坏。

4.延长油田寿命周期,减少油井的开采距离。

5.可以应用于各种类型的油藏和采油方式。

四、局限性三次采油技术也存在以下局限性:1.高成本和投资风险。

2.技术难度大,操作难度大,需要严格的监测和控制。

3.注入压缩气体、水或化学物质等可能会对环境造成负面影响。

4.可能会触发地震等自然灾害。

5.可能会导致油井的堵塞和技术失效。

五、结论。

三次采油工程技术措施

三次采油工程技术措施

三次采油工程技术措施采油工程技术是石油开采过程中非常重要的环节,它涉及到了油田开发的各个方面,包括钻井、提高采收率、减少成本、提高生产效率等。

在实际的石油开采过程中,为了有效地提高采油效率,降低生产成本,采用了许多创新的技术措施。

下面我们将介绍三种常用的采油工程技术措施。

一、液压压裂技术液压压裂技术是一种在油井中通过高压液体对地层进行破裂,以增加开采油田的采收率和提高生产效率的工程技术。

在使用液压压裂技术时,首先需要进行钻孔作业,然后将高压液体通过泵送系统注入到井中,使井筒中的裂隙扩张,产生裂缝,从而提高地层的渗透性和油气的产量。

液压压裂技术具有以下几个特点:1.提高油井产量。

液压压裂技术可以有效地增加油藏的有效压裂面积,提高地层的渗透性,从而提高油井的产量。

2.降低生产成本。

通过使用液压压裂技术,可以将地层的渗透性提高到一定程度,降低了地层的流动阻力,减少了开采油田的生产成本。

3.延长油井寿命。

液压压裂技术可以有效地提高生产效率,延长油井的寿命,并且可以在油井生产过程中多次进行压裂,进一步提高产量。

二、水平井技术水平井技术是一种在垂直井眼的水平段上进行侧钻,使井眼进入油层,并在其长度方向上通过控制技术开展出射井眼,在油层中形成一定范围的透明构造,在垂直井眼上形成一个或多个侧向井眼的技术,用以增加有效的地层接触面积,提高产量。

水平井技术具有以下几个优点:1.提高采收率。

通过水平井技术,可以将垂直井眼上形成一个或多个侧向井眼,扩大了地层的接触面积,提高了开采的采收率。

2.减少横井数目。

通过水平井技术可以减少横井的数量,降低了开采的成本,提高了生产效率。

3.降低井底流体压降。

水平井技术可以在相对较少的横截面上获取更多的地层能量,减少井底的流体压降,提高了油井的产量。

三、聚合物驱替技术聚合物驱替技术是一种通过注入聚合物溶液到油层中,改变油水相对渗透率比值,从而提高原油驱出率的技术。

通过聚合物驱替技术,可以有效地将地层中原油的驱出率提高到一定程度,提高油井的采收率和生产效率。

浅议三次采油技术及进展

浅议三次采油技术及进展

浅议三次采油技术及进展作者:潘未来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2014年第02期摘要:石油资源是一种典型的不可再生资源,在开采深度的增加之下,开采难度也越来越高,三次采油技术也称之为强化采油提高采收率技术,该种技术的核心技术就是生物技术、化学技术与物理技术,三次采油技术对于提升采油率有着十分积极的效用,本文主要分析三次采油技术的概念、类型与研究进展。

关键词:三次采油技术概念类型进展石油资源对于社会的发展有着极为重要的作用,石油资源是一种典型的不可再生资源,在开采深度的增加之下,开采难度也越来越高,因此,必须要采取科学合理的方式提高石油的收率,在原有需求量的增加之下,采取新型提高收率的技术已经成为保障能源开采效率的必然手段。

1 三次采油技术简介三次采油技术也称之为强化采油提高采收率技术,该种技术的核心技术就是生物技术、化学技术与物理技术。

在上世纪40年代之前,对于油田的开采主要使用天然能量进行,该种方法采收率很低,仅仅只有5%-10%,这称之为一次采油。

在开采工作的深入之下,人们已经意识到了人工保持地层的重要性,并以此为基础提出人工注水的二次采油方法,这样可以将采油率提升至30%-40%。

就现阶段来看,二次采油是世界主流开采形式,但是在二次采油后,依然会有大量原油留于地下,因此,油田开发人员又利用生物、物理、化学的方式提出三次采油技术。

2 三次采油技术的种类分析2.1 微生物调驱技术微生物调驱技术是近年来兴起的一种新型技术,该种技术即利用微生物来改善油藏残余油流动性的一种技术。

微生物的生长会对采油成效产生直接的影响,而地层的情况则关乎着微生物的生长情况,为了提升采油率,就要采取科学的方式促进微生物的生长。

目前,常用的方式就是加入前置液优化剂生物酶,前置液优化剂生物酶对于内源微生物的生长可以起到良好的激活效果,微生物酶的表面活性剂则可以有效降低稠油粘度,可以起到乳化稠油的效果。

2.2 火烧油层与空气氧化技术火烧油层技术多应用在稠油以及超稠油油藏之中,该种技术主要适用于稠油油藏吞吐效果降低的阶段,在应用之前,需要将高温空气注入地层中,再点火焖井,待内部原油粘度有效降低后即可进行开采。

三次采油工程技术应用

三次采油工程技术应用

三次采油工程技术应用三次采油工程技术是一种常用于油田开发的方法,通过不同的工程技术手段,可以将油井中的残余油藏或者之前无法开采的油藏重新提取出来,从而提高油田的产能。

三次采油工程技术应用广泛,可以分为溶剂驱油、热力驱油和物理驱油三大类。

溶剂驱油是一种常用的三次采油方法,其原理是向井筒中注入一定浓度的溶剂,通过与油藏中的油混合,达到减低油粘度的效果。

常用的溶剂驱油方法有CO2驱油和聚合物驱油。

CO2驱油是一种低成本且高效的驱油方法,明显减低了油粘度,提高了开采效率。

聚合物驱油则是通过注入特定的聚合物,形成一层较厚的聚合物驱油层,以提高油井的产量。

热力驱油是通过注入高温介质,使油井中的油温度升高,减低油粘度,从而提高油的流动性。

常用的热力驱油方法有蒸汽驱油和电加热驱油。

蒸汽驱油是将高温蒸汽注入油井中,通过传热使油温升高,从而减低油粘度。

电加热驱油则是通过向油井注入电能,使油井中的温度升高。

热力驱油方法可以有效减低油粘度,增加油井的采油率。

物理驱油是通过物理力学原理实现对油井中的油进行驱出。

常用的物理驱油方法有水驱油和气体驱油。

水驱油是通过注入大量的水,将油冲入油井井筒内,从而提高采油效率。

气体驱油则是通过注入高压气体,利用气体的压力将油井中的油推出。

物理驱油方法操作简单,在一些特定的油井中具有很好的应用前景。

在三次采油工程技术的应用过程中,需要经过采前评价和采中评价两个阶段。

采前评价是指在进行三次采油工程设计之前,通过对油田地质和油藏条件的研究,进行合理的方案设计和评估。

采中评价是指在实施三次采油工程过程中对开采效果进行评估和调整。

通过这两个评价阶段,可以不断优化三次采油工程方案,提高采油效率。

三次采油工程技术应用广泛,可以有效提高油田的产能。

在实际应用中,根据油田地质和油藏条件的不同,可以选择合适的三次采油方法。

通过采前评价和采中评价的过程,可以不断优化三次采油工程,提高采油效率,并达到可持续开采的目标。

三次采油工程技术应用

三次采油工程技术应用

三次采油工程技术应用引言:石油是当今世界上最重要的能源资源之一,尤其对于工业生产和现代化社会发展具有不可替代的作用。

由于传统采油方式的限制,很多油田已经进入了中后期开发阶段,而储量逐渐减少、开采难度增大也让油田开发面临着严峻的挑战。

在这一背景下,三次采油工程技术应运而生,成为了解决油田开采难题的有效方法之一。

本文将重点介绍三次采油工程技术的应用及其在油田开发中的重要意义。

一、三次采油工程技术概述三次采油是指在原有油田二次采油(水驱、气驱)基础上,通过注入化学剂、热能或消凝剂等手段,改善原油的流动性和采收率,从而实现更高效率的油田开采方式。

三次采油工程技术主要包括化学驱、热采、增产技术等多种手段,可以根据油田特点和地质条件进行综合应用,提高原油采收率,延长油田寿命,实现更加可持续的油田开发。

二、三次采油工程技术的应用1. 化学驱化学驱是三次采油技术中的重要方法之一,通过在油藏中注入化学剂,改变原油和岩石表面的亲亲疏水性质,降低原油与孔隙岩石之间的粘附和表面张力,从而提高原油的流动性和采收率。

常见的化学驱剂包括聚合物、表面活性剂、缓蚀剂等,这些化学品可以提高原油的排放率、减少油层压力、降低采出水含油率等,使得油藏中原油的采收率大大提高。

2. 热采热采是指通过注入蒸汽、热水或燃烧天然气等方式,在地下形成高温高压环境,改善原油的流动性和降低粘度,从而提高采收率。

热采技术主要适用于高粘度原油或者稠油资源的开采,通过高温条件将原油稠度降低,使得其更易于流动。

热采技术的应用可以有效提高油田的采收率,延缓油田枯竭期。

3. 增产技术除了化学驱和热采外,三次采油工程技术还包括一系列的增产技术,例如水力压裂、水平井技术、油藏管理等。

水力压裂可以有效地改善油藏裂缝连接性,提高油藏的渗透率和采收率;水平井技术可以增加油井的暴露面积,提高原油产量;而油藏管理可以通过合理排采控制,减少污水开采,提高采油效率。

三、三次采油工程技术应用的重要意义1. 增加原油采收率三次采油技术的应用可以有效地提高油田的采收率,将原本较难开采的残余原油充分采集,最大程度地利用地下资源。

三次采油

三次采油

2.2
三次采油技术的现状
8% TEXE 41%
热采 气驱 化学驱
51%
2006年美国油气杂志统计: 全球三次采油产量为293万桶,占油气总量的3% 主体工艺是热采和气驱
TEXT
TEXT 化学驱占8%的分额,主要贡献来自中国
3
中国三次采油技术的发展方向
化学驱向复合驱、高温高盐油藏方向发展,同时加快聚 合物驱后化学驱技术攻关 TEXE 攻关和配套蒸汽驱技术。理论研究水平井蒸汽辅助重力 泄油技术 积极开展CO2及N2混相/非混相驱技术攻关和先导试验
4
4 复合驱就是利用廉价的碱与原油中的活性物质反应,形成 天然表面活性剂,并使之与加入的少量表面活性剂、聚合物 之间产生协同效应,既可以提高驱油效率,又可扩大波及体 积。因此,它能比聚合物驱更大幅度地提高采收率,又比活 性驱降低成本,是具有工业化应用前景的高效驱油技术。
2.1.2
气驱
20世纪70年代,注烃类气驱主要在加拿大获成功应用,到80年代, CO2混相驱成为美国最重要的三次采油方法。氮气或烟道气技术应用 较少。
2
2活性水驱是在水中加入表面活性剂配制而成,表面活性剂具 有降低油水界面张力的能力,同时,活性水能够改善孔隙、 喉道的润湿能力,具有较好的洗油能力,因此可应用活性水 作为驱油的工作剂。
3
3 碱性水驱是在水中加入强碱(氢氧化钠或氢氧化钾)配制而成的 。氢氧化钠与原油中的有机酸(例如环烷酸、沥青酸)作用,便 可以就地生成表面活性剂。由此可见,碱性水驱实质上是一种 在油层内合成活性剂的驱油方法。
2.1
三次采油技术的方法
目前,世界上已形成三次采油的四大技术系列
化学驱包括聚合物驱、表 面活性剂驱、碱驱及其复 配的二元、三元复合驱、 泡沫驱等

三次采油技术的现状及未来发展

三次采油技术的现状及未来发展

随着采油过程的深入,开采难度逐渐增大, 需要采用更高级的技术和设备,导致技术成 本不断攀升。
注入剂损害地层
环保问题
在注入过程中,部分注入剂可能会损害地层 ,影响采油效果。
采油过程中产生的废弃物和污染物对环境造 成的影响不容忽视,需要采取有效的环保措 施。
解决方案一:提高注入剖面
1 2 3
采用多段塞注入剖面调整技术
方法来降低成本。
05
三次采油技术的前景展望
提高采收率的前景展望
01
技术发展
02
矿场实践
随着三次采油技术的不断发展和创新 ,如化学驱、热力驱、微生物驱等技 术的进步,将有助于进一步提高采收 率。
已经在一些油田中成功应用了三次采 油技术,并取得了显著的成果,这为 该技术的广泛应用提供了实践基础。
03
其他三次采油技术
化学驱油技术
化学驱油技术是通过向油层中注入化学剂,改变原油的化学 性质,降低其粘度,从而提高采收率。
微生物采油技术
微生物采油技术是通过向油层中注入特定的微生物,分解原 油中的大分子物质,降低其粘度,从而提高采收率。
03
三次采油技术挑战与解决方案
技术挑战
注入剖面不均匀
技术成本高
在三次采油过程中,由于地层条件的复杂性 ,常常会出现注入剖面不均匀的问题,导致 部分油层得不到充分的开发。
研发低成本高效率的注入剂
通过研究新的配方和制备方法,降低注入剂的成本,同时提高 其在地层中的扩散性和流动性。
引入新型采油技术
例如微生物采油、CO2驱油等,这些技术具有成本低、效率高等 优势,可以有效降低采油成本。
优化生产工艺
通过对生产工艺进行优化,提高设备的利用率和减少维护成本, 实现采油过程的降本增效。

三次采油的技术原理

三次采油的技术原理

一、三次采油概况和基本原理石油是一种非再生的能源,石油采收率不仅是石油工业界,而且是整个社会关心的问题。

由于石油是一种流体矿藏而带来独特开采方式。

石油开采分为三个阶段。

一次采油是依靠地层能量进行自喷开采,约占蕴藏量15~20%。

在天然能量枯竭以后用人工注水或注气,增补油藏能量使原油得到连续开采,称之二次采油,其采收率为15-20%。

当二次采油开展几十年后,剩余油以不连续的油块被圈捕在油藏砂岩孔隙中,此时采出液中含水80~90%,有的甚至高达98%,这时开采已没有经济效益。

为此约有储量60~70%的原油,只能依靠其他物理和化学方法进行开采。

这样的开采称之三次采油,国外亦称EOR (Enhanced Oil Recovery)技术。

据我国对十三个主要油田的82个注水开发区,进行系统的筛选和科学潜力分析,结果表明,通过三次采油方法能提高采收率12.4%,增加的可采储量相当全国目前剩余储量的56%[1]。

当然是说,若把这种潜力都挖掘出来,我国的可采储量可以增加一半以上,为此发展三次采油是必经之路。

通常提高采收率有三类。

第一类为热力法,如火烧地层,注入过热蒸气;第二类为混相驱,即注入CO2气到原油中进行开采;第三类为化学驱,如碱水驱、微乳液驱和三元复合驱等。

这次重点是介绍化学驱。

1.注水开采后,原油为何大量留在地层。

(1)油藏岩石的非均质性。

例如在庆油田葡萄花油层属于正韵律沉积,下粗上细。

下部的渗透率高于上部,在注水驱时往往沿着油层下部推进,而上部油层则继续留下大量未被驱扫的原油。

这说明水不能被波及到低渗透油层。

由于油藏岩石非均质性,阻止水的波及系数的提高。

(2)油层岩石的润湿性岩石为水润性,注水能把岩石表面的原油冲刷下来。

反之,岩石为油润性,注水只能冲刷一部分原油。

这种驱出原油的量,称之洗油效率。

洗液效率=(注水波及到油区所采出的油容积)/(整个波及油区储量油的容积)(3)毛细管的液阻效应当驱动原油在毛细孔中运移到达喉道时,原油块要发生变形,产生附加压力,用Laplace方程计算。

三次采油技术概述

三次采油技术概述
气 驱 液化石油气驱 烟道气驱 N2驱
易混相,效果好,但受CO2资源限制。
较易混相,效果好,但受成本资源限制。
不易混相,效果较好,但受地域限制。
难以混相,油藏要求条件高,效果较好,资源丰富,
无污染,无腐蚀,易于推广。
按气源分类
11
气驱
1、CO2驱
基本概念 CO2驱是把CO2注入油层提高采收率的技术,CO2既能油藏提高采收率又能实 现碳埋存和保护环境。 基本机理 使原油膨胀、降低原油粘度、改变原油密度、对岩石起酸化作用、压力下 降造成溶解气驱。
微生物采油
3
化学驱油
化学驱就是通过向油藏注入水中加入一定的化学剂, 以改变驱替流体的性质及驱替流体与原油之间的界面性质 ,如降低界面张力、改善流度比等,提高采收率的一种驱
油方法。
化学驱
聚合物驱
表面活性剂驱
碱驱
三元复合驱
4
化学驱油
1、聚合物驱
聚合物水溶液 增加水相粘度 降低水相渗透率 改善流度比 提高波及系数
氮气驱主要有以下几方面应用:
(1)重力稳定驱替; (2)开采凝析气田;
(3)用来驱替CO2、富气或其它溶剂段塞。
用烟道气提高原油采收率的效果介于二氧化碳和氮气之间。由于含有 CO2,因此它具有与CO2类似的改变油流特性的机理,此外,还具有氮气驱 油的优点。烟道气用于重质油藏,其采收率高于注氮气。
14
合后注入地层,达到提高采收率目的的一种化学驱技术。
三元复合驱中碱、聚合物和表面活性剂之间有协同效应,不仅可以 增大驱替液的粘度提高波及体积,而且还可以降低油水界面张力提高驱 油效率,进而大幅度提高采收率。 优缺点 (1)优点:①三元复合驱试剂中碱比较廉价,成本低;②具有很 强的驱油能力; ③能够改善油层的吸水界面;④降低表面活性剂的吸 附量。 (2)缺点:①容易腐蚀设备及其结构;②容易造成粘度损失和乳 化作用;③对于采出液处理方面存在缺陷,容易造成管道腐蚀,尤其是 强碱。

每年花200亿的三次采油的真相调查1

每年花200亿的三次采油的真相调查1

每年投入200亿的中国的三次采油技术是真的高效增产技术吗?----通过调研分析中国二元驱三元驱聚合物驱油的真相石油对我们国家的发展具有重要意义,如何有效地提高油田产量,解决老油田持续发展是一个关键问题。

当前我国石油界最代表性的提高采收率技术为中石油和中石化的三次采油技术,及大庆油田和胜利油田的二元驱、三元驱增产技术,经由20余年的发展,技术已经延伸到中石油中石化很多的油田,每年的整体投入已经达到200亿元人民币,催生了中石油中石化一群高科技的人才队伍和研究院研究所,催生了众多的国际级国家级重大发明成果,催生了众多的知识产权成果,并由于该项目的重大贡献,解决了老油田采收率低,自然递减快的问题,因此也催生了众多的领导和高级知识专家,并且一些专家已经成为院士,获得名利双收,同时也催生了很多的服务企业获得发展,包括聚丙烯酰胺以及活性剂驱油剂的发展,考虑这么大的市场空间,一些企业因此获得很好的成长并且上市,这是一个美妙的产业状况,多赢的状况。

三次采油高新技术,老油田的迫切需求,这是一个如此高水平的增产技术,为了将这样好的技术发扬光大,因此在中石油大庆油田,中石化胜利油田,以及中海油都在大力实施聚合物驱系统项目(三元驱和二元驱),这些项目都成为这些大油田的一把手工程,并且藉此形成了一支庞大的研究机构和实施队伍,可见对这个项目的高度重视程度,以及这项技术对油田的重要程度。

由于它的贡献大,在大庆油田,在胜利油田,每年投入的成本,已经超过了其它任何科技项目的发展投入。

基于这样的技术地位,它已经成为全国多所石油大学、技术人员,以及全世界石油人员需要认真研究和学习的科技。

为了充分的学习好该技术,我们向各个油田中进行了调研,并先后提炼了近20年来(三元驱二元驱-聚合物驱的中国实践发展历程),油田官方自己形成的成绩经验总结,其中含有技术书籍、技术论文及相关标准,特别是在认为技术成熟后并开始更大范围推动的2010-2014年的相关增产实效数据(投入产出比分析),室内研究成果分析,以及二元驱、三元驱等三次采油核心的理论支撑:超低界面张力、岩心动态驱油效果和理论等具体成果,将这些各油田及专家、权威机构提供的数据,进行了相关的比对、分析和总结提纯。

大庆油田三次采油技术进展

大庆油田三次采油技术进展
大庆油田三次采油技术进展
大庆油田有限责任公司
二OO八年七月
大庆油田自开发初期就提出了开展三次采油实验研究, 1965年在萨北地区开辟了三次采油提高采收率小井距矿场试验 基地。 40多年来,三次采油技术从无到有,从小到大,从弱到强
的发展,经历了探索、创新、实践、发展的曲折过程。先后开
展了聚合物驱、三元复合驱、泡沫复合驱、胶束/聚合物驱、 水气交替注入、热力采油、微生物采油等多项矿场试验,通过
采 收 率 提 高 值
(%)
10
大庆 油田
0
2 5 10 20 30 50 70 100 200 300
采 收 率 提 高 值
(%)
15
10
采 50 收 率 40
(%)
油田
5
30
0
0.2
0.4
0.6
0.8
原油粘度(厘泊)
变异系数,VK
评价指标、方法逐步完善
评价方法 逐步健全
常规手段
布氏粘度计等
稳定性\传导性
660
25.3 123 12.89
640
24.4 126 14.23
559
17.9 91 9.84
4、聚合物驱工业化推广应用
1995年开始了聚合物驱工业化应用
截至2007年:
工业化区块已达: 动用面积: 动用地质储量: 总井数: 累注聚合物干粉: 累积生产原油: 累计增油: 聚合物干粉用量: 区块产油: 41个 368.35 平方公里 7.734亿吨 8238口 76.13万吨 1.008亿吨 5995.3万吨 10.26万吨 926.7万吨
年 产 油
(万吨)
一次井
基础井
大庆油田产量构成

三次采油工程技术应用

三次采油工程技术应用

三次采油工程技术应用三次采油技术是指在常规采油的基础上,通过持续技术创新,采用先进的工程方法和设备,进一步提高油田的产能,并延长油井的使用寿命。

三次采油技术应用广泛,涉及多个领域,下面将就其应用领域、技术方法和效果进行详细介绍。

三次采油技术的应用领域非常广泛,包括常规油田、非常规油田和老油田等。

在常规油田中,三次采油技术可以通过人工注水、地下高压燃烧等手段来提高原油的采收率。

在非常规油田中,如页岩气田和焦油砂矿区,三次采油技术可以通过水力压裂、水平井等手段来提高天然气和油砂的采收率。

在老油田中,三次采油技术可以通过常规采油方法与其他技术手段相结合,提高油井的产能和采收率。

三次采油技术的具体方法有很多,下面主要介绍几种常见的方法。

首先是人工注水技术。

这是最常用的三次采油技术之一,通过向油层注入水来增加地层压力,推动原油向井口移动,提高采油效果。

人工注水可以用单井注水、多井注水或者水驱排油等方式进行,具体方法视油田条件而定。

其次是地下高压燃烧技术。

这是一种利用注入氧气或臭氧使原油在油藏中燃烧的技术,通过燃烧的产生的热量和氧气的作用,提高原油的温度和流动性,促进采油过程。

地下高压燃烧技术尤其适用于高粘度油田,可以降低原油黏度、增加流动能力,提高采收率。

再次是水平井技术。

水平井是指在地下一定深度钻探出垂直井后,在油层中向水平方向延伸一段距离的井,以增加采油面积和接触面积。

水平井技术可以提高油井的垂直采油效率,同时增加井底流体的換流面积,提高采油速度和产能。

最后是水平井与水驱技术的结合。

水平井与水驱技术结合可以进一步提高采油效果。

在水平井的末端注入水驱,可以增加驱油剂的垂直储量,提高采收率,降低采油成本。

三次采油技术的应用效果非常显著。

通过三次采油技术的应用,可以提高油井的产能,延长油田的使用寿命。

根据实际应用情况分析,三次采油技术可以使油田的采收率提高10%至50%,极大地提高了油田的经济效益。

三次采油技术简介

三次采油技术简介

三次采油技术简介发布时间:2022-07-15T06:28:38.608Z 来源:《科学与技术》2022年第5期3月作者:翟立军欧阳彬赵亚峰刘彦飞杜佳佳李萍萍[导读] 本文主要介绍了三次采油的基本知识、产生背景、基本原理、主要的驱油方法以及在一些油田的应用效果,并对三次采油在新世纪的发展趋势和影响推广的问题进行了探讨展望翟立军欧阳彬赵亚峰刘彦飞杜佳佳李萍萍华北油田公司苏里格勘探开发分公司内蒙古鄂尔多斯 017300华北油田公司二连分公司内蒙古锡林浩特 026000华北油田公司河北储气库分公司 065000摘要:本文主要介绍了三次采油的基本知识、产生背景、基本原理、主要的驱油方法以及在一些油田的应用效果,并对三次采油在新世纪的发展趋势和影响推广的问题进行了探讨展望。

关键词:三次采油热力驱化学驱混相驱随着世界经济持续快速增长,全球能源需求自然水涨船高,我国作为世界第二大经济体2021年1-12月石油进口量达51298万吨,石油作为一种不可再生资源,其供应受到很大的限制。

实践研究发现,一次采油技术的采收率仅为15%左右;二次采油技术要优于一次采油技术,但是采收率也比较低,只能达到25%~40%左右;国内多数油田目前处于高含水期开采阶段,综合采收率仅为32%左右,意味着仍有六成以上的石油“滞留”地下。

三次采油技术,是一项能够利用物理化学和生物等新技术提高原油采收率的重要油田开发技术,极大促进石油行业的发展和社会的进步。

三次采油技术的发展经历了3次阶段:第一阶段:20世纪50年代后期至60年代中期,蒸汽吞吐的高速发展时期。

50年代后期,蒸汽在南美洲委内瑞拉首次用于重油开采,从此在世界范围内打开了重油这个资源宝库。

第二阶段:20世纪80年代,化学驱的发展达到高峰期。

80年代,美国化学驱项目数从1980年的42个剧增至1986年的206个,但到1988年却快速降到了124个,造成化学驱发展变缓的原因主要是化学注剂比热采和注气的成本高,且化学驱后对地下情况认识还有许多不确定因素。

《三次采油技术》课件

《三次采油技术》课件

三次采油技术的演化历 程
三次采油技术从上世纪七十 年代起开始应用,经过不断 改进和优化,逐渐形成了现 代化的采油技术。
三次采油技术的分类
水驱类
利用注水压力及水的推力,改变 油水相对速度和物性分布,提高 原油采集率。
蒸汽驱类
以高温高压蒸汽作为驱动剂,通 过改变油层物性分布,增加采集 原油的有效面积和渗透率,降低 原油黏度。
三次采油技术的应用
陆相油藏
三次采油技术广泛应用于陆相 油藏,如非常规天然气开发、 页岩油开发等。
海洋油气开发
在海洋油气勘探方面,三次采 油技术也有广泛应用,如海底 注水、海底压裂等。
地下储气库
在地下储气库的开发方面,三 次采油技术也是关键之一,能 够提高储气库存储效率和安全 性。
三次采油技术的发展趋势
聚合物驱类
通过注入高分子物质,提高油和 水的相对渗透能力,改善水体性 质,增加油层驱动力。
三次采油技术的优点
1 提高采收率
三次采油技术可以综合应用不同的油藏开发方法,从而有效提高采收率。
2 降低采油成本
采用三次采油技术,能够降低采油成本,提高采油效益。
3 兼顾经济和环保效益
采用三次采油技术,不仅能满足经济需求,还能兼顾环保效益,实现可持续发展。
化学辅助驱油
采用化学辅助驱油技术,将聚合 物注入油藏,提高采集率。
准噶尔盆地
在蒸汽驱油的基础上,结合“顺 流蒸汽驱”技术,增加采取效率。
三次采油技术的经济与环保效益
提高产量 降低成本 环保减排
增加油田储量的采集比例,提高石油产量 调整采油方式,提高采油效率、降低成本 减少不必要的采油操作,降低对环境的影响
1
数字化技术应用
三次采油技术将数字技术与采油实践相

长庆油田三次采油技术进入纳米时代达国际领先水平

长庆油田三次采油技术进入纳米时代达国际领先水平
采 油增 油技 术进 入 纳米 时代 。
可 以给乘 客提 供 丰 富的信 息及娱 乐应 用 , 也 给客 运 管理 据介绍, 邦德 O 0 7 MD膜 剂是一 种新 型的 纳 米膜驱 油 部 门提 供 了车上 工作人 员的 管理 平 台。” 该 系统 主要研
新技 术, 其驱 油机理有别于传统的化学驱 , 主要是使岩
发 单位 之 一飞 天联合 公 司 C E O段 世 平说 。
石表 面亲油性转为亲水性 , 从 而剥 离油膜 , 通过 自发吸 段世平表示, 该 系统主要克服 了三个方面的技 术难
附作 用驱 替 出孔 隙 内的 残余 油。MD分子 膜 剂 以水 溶液 占 ’ 。首先要 满足 “ 车栽 ” 要 求, 在 列车 高速行 进 中能 够 良
米 时代 达 国 际领 先水 平
[ 导读]至 此,中 国石 油 长庆 油 田三次采 油 增 油技 术
道“ 乘客在 火车上 卖 w i F j ” 等新闻。 这项“ 生意” 虽然被
进 入 纳米 时代 。
“ 叫停 ” , 但 释放 的信 息令 人 深思 。 随 着智能 手机 的普及 ,
科技 日 报讯 ( 记者瞿剑 ) 据 中国石油最新 消息, 其旗
技术试验 井组。项 目实施前, 该井组生产井每天原油产
量为 5 . 0 9 吨, 综合含水率为 9 4 %; 经从两 口试验注入 井
注入 邦 德 0 0 7 MD膜 剂驱 油剂 , 长达 3 0 0天 的试验 后 , 见
方便, 粘到普通窗户上就可以“ 变身” 大屏幕。
美国麻省理工学院等机构研究人 员报告说 ,他们利
计 增 产原 油达 1 1 3 6 . 8 6吨 以上 , 展 示 了该技 术在致 密油
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三次采油动态及工程信息管理系统设计方案东营市润达石油科技开发有限公司2010年06月14日目录一概述 (1)二架构设计 (1)1、设计原则 (1)2、目标 (2)3、框架 (2)三、工程模块 (4)(一)设备管理模块 (4)1、地面管网基础数据录入 (4)2、单泵基础参数录入 (4)3、注聚站、配制站参数数据录入 (4)4、单泵运行动态资料录入 (4)5、仪表基础数据录入 (5)6、备件管理数据录入 (5)(二)注入质量监控模块 (5)1、药剂质量检验查询 (5)2、母液配制质量查询模块 (5)3、单井注入质量查询模块 (5)4、化验数据核实查询 (5)5、单节点注入质量查询模块 (6)(三)方案对比分析模块 (6)1、方案对比查询模块 (6)2、系统粘度损失查询模块 (6)3、药剂投加总量查询 (6)4、问题井查询模块 (6)(四)生产投入分析模块 (6)1、药剂投入分析查询模块 (6)2、水量消耗分析模块 (7)3、电量消耗分析模块 (7)4、维修投入分析模块 (7)5、人员等其他成本投入 (7)四油藏动态模块 (7)(一)数据录入模块 (7)(二)单井数据查询汇总模块 (8)1、三采日常报表生成及查询 (8)2、单井信息查询模块 (8)(1)单井静态数据 (8)(2)单井动态数据 (8)(三)油藏动态分析模块 (9)1、单井动态分析模块 (9)(1)开发现状分析 (9)(2)潜力分析 (9)(3)产量递减预测 (9)(4)经济产能、合理单井产能 (10)2、单元(三采区块)动态分析模块 (10)(1)开发现状分析 (10)(2)含水变化规律 (10)(3)开发效果分析 (10)(4)开发指标预测 (10)(5)可采储量计算 (11)(6)经济评价及优选 (11)(四)单井方案管理模块 (11)(五)油藏基础参数查询模块 (11)(六)油藏成果导入模块 (12)五、系统管理模块 (12)1、定制三采区块 (12)2、注聚井组劈产设置 (12)六、网上办公模块 (13)1、工作通知模块 (13)2、公文接收模块 (13)3、信息上报模块 (13)一概述三次采油作为油田开发中后期重要的提高采收率手段,从业务流程和参数需求上,除拥有注水采油过程中的共性以外,还具有很多需要单独采集的数据和流程,例如聚合物注入浓度,聚合物类型,聚合物化验参数,干粉用量,采出剂浓度等,这些是区别于常规注水开发油田的参数的,因此从生产信息管理和分析的角度出发,对于对于三次采油单元区块,不能简单把生产管理信息纳入常规区块的管理范畴,而是应立足于常规区块管理,开发研制具有各油田三采区块特色的三次采油油藏动态及工程管理平台。

基于此目的,我们根据各油田现状,初步制定此方案,希望能通过此系统,不仅能够减少科研人员日常繁琐的数据统计,而且能够在日常数据的基础上,对单井,单元,区块进行动态分析,为生产决策提供参考。

二架构设计1、设计原则信息化的目的是通过信息化提高效益,提升管理水平。

现行的业务流程和管理规定不可避免的与信息化后的业务流程存在重复和冲突。

这就要求采油队、采油厂的管理部门转变观念,通过业务流程重组实现管理与信息化相适应。

立足于目前已有的A1、A2以及采油工程数据库信息,彻底摒弃传统的纸质报表,通过必要的三采数据录入实现三采中心数据上传,减少各基层小队的工作量。

由于各采油厂对采油队的管理方式不同,造成采油队业务流程不完全相同,即使是相同的业务流程,在应用习惯上也存在不同。

这就要求,系统必须具有较高的灵活性,能够满足不同业务的需求。

易用性原则。

从采油队的人员构成看,从整体角度而言,采油信息应用人员的计算机应用水平不高,因此系统必须保证易用性。

系统的功能和界面尽量的友好,易于为用户接受。

在日常数据的基础上添加单井、单元常规油藏分析方法,更直接的得到分析结果并打印或保存。

2、目标●涵盖三采工程及油藏管理两大方面,无缝结合。

●建立健全三采相关基层队信息化的规范和制定。

●建立三采数据采集平台和综合应用平台。

●A1,A2,采油工程数据库接口,及时方便调取相关数据。

3、框架采用B/S结构。

可以根据用户的具体环境灵活设立数据库服务器、应用服务器,实现基于中间件的分布式应用平台,做到数据源点唯一,应用逻辑标准唯一,用户界面定制。

三次采油油藏动态管理平台应用框架如下图所示:系统在应用架构上的三层如下:●数据层:系统的最底层是数据层,三次采油油藏动态管理平台的数据层就是采油厂或分公司数据中心。

数据层实现数据的集中存储。

●业务逻辑层:数据采集平台和综合应用平台共同部署在系统的应用服务器上构成。

业务逻辑层通过对数据采集平台和综合应用平台的定制实现数据采集和具体应用。

●表现层:表现层是一个Web系统。

该门户系统提供用户验证、应用定制、外部系统接口的功能。

门户系统通过对业务逻辑层的定制,为用户定制个性化的应用界面。

同时如自动化监控等外部系统,通过门户系统提供的接口可以实现与业务逻辑连接,最终实现自动化监控数据存储到采油厂/分公司数据中心。

三、工程模块(一)设备管理模块1、地面管网基础数据录入•地面管网及对应注水、集输站隶属关系2、单泵基础参数录入•泵号、设备类型、规格型号、铭牌参数、出厂时间、保养周期、油品规格等3、注聚站、配制站参数数据录入•站号、设备台数,设计母液配制浓度、设计负荷、应开台数、备用台数等4、单泵运行动态资料录入•运行时率,运行频率、运行效率、保养次数,故障次数及描述,维修及更换配件,维修跟踪分析5、仪表基础数据录入•仪表型号、台数、校验周期、完好率,校验率等6、备件管理数据录入•设备台数,备件基数、备件消耗、备件周转率、库存量等(二)注入质量监控模块1、药剂质量检验查询•干粉、甲醛、交联剂、石油磺酸盐、表活剂的不同厂家入库和抽检化验标准及数据2、母液配制质量查询模块•下粉量、配水量、搅拌时间、熟化时间,折算浓度查询3、单井注入质量查询模块•注入量、浓度、粘度、药剂投加量查询4、化验数据核实查询•与标准曲线的对比核实查询5、单节点注入质量查询模块•与标准曲线的对比核实查询(三)方案对比分析模块1、方案对比查询模块•与地质方案要求注入量,浓度,粘度的对比分析2、系统粘度损失查询模块•分节点的系统粘度损失趋势分析3、药剂投加总量查询•折算投加量的对比分析4、问题井查询模块•不达标单井的条件选择分析查询(四)生产投入分析模块1、药剂投入分析查询模块•药剂计划、发生及投入的同期及对比、环比对比分析2、水量消耗分析模块•水量计划、发生及投入的同期及对比、环比对比分析3、电量消耗分析模块•电量计划、发生及投入的同期及对比、环比对比分析4、维修投入分析模块•维修计划、发生及投入的同期及对比、环比对比分析5、人员等其他成本投入•特定成本计划、发生及投入的同期及对比、环比对比分析四油藏动态模块(一)数据录入模块1、三采区块基础油藏参数录入2、日常小队三采生产数据录入3、日常报表小队录入4、三采相关动态监测资料录入5、三采分析化验资料录入(二)单井数据查询汇总模块1、三采日常报表生成及查询(1)各三采区块注入动态汇总表(2)各三采区块生产动态统计表(3)油井见聚合物产出情况统计表(4)注入状况统计表其他需上报公司或总公司报表。

2、单井信息查询模块(1)单井静态数据钻井信息(钻井完井报告、连斜数据、井身结构)地质信息(构造位置、地质背景、地质层序)油藏信息(测井、分析化验、测试、试油试采与先导试验资料)(2)单井动态数据油水井措施效果分析(作业措施、水井调配、油井调参等)动态监测资料(采出液分析、注入液分析、油分析、水分析、测压、压力恢复等)动态生产信息(日度、分级、阶段对比、新井跟踪、井组注采比等)作业历史查询(结合采油工程数据库)(三)油藏动态分析模块1、单井动态分析模块(1)开发现状分析•开发现状图•生产曲线(采油、注水)•注采曲线(井组)•单井产量变化分析(2)潜力分析•水驱曲线法(水驱储量、可采储量、剩余可采储量、可采储量采出程度、含水、累采)•渗饱特征曲线(水驱控制储量、水驱可采储量、剩余油饱和度)(3)产量递减预测根据不同三采方式(聚合物、二元复合驱、二氧化碳驱、蒸汽驱等方式),选择不同计算模型预测产量递减规律。

(4)经济产能、合理单井产能2、单元(三采区块)动态分析模块(1)开发现状分析•区块、各小层含水与采出程度曲线、水驱曲线、存水率等•综合开发曲线(2)含水变化规律•流管法—含水率、含水上升率曲线•相渗曲线归一化应用--对单井相渗曲线归一化•自适应预测法(3)开发效果分析•注水利用情况—单元不同采出程度下的存水率和耗水率•注水波及体积—波及体积、洗油效率•水驱控制程度•能量利用情况(4)开发指标预测•Arps法•无因次采液吸水指数法•不同油藏的采收率预测根据不同三采方式(聚合物、二元复合驱、二氧化碳驱、蒸汽驱等方式),选择不同计算模型预测产量递减规律。

(5)可采储量计算•经验公式法•水驱曲线法•累积生产能力特征曲线法•无因次注入采出法(6)经济评价及优选(四)单井方案管理模块(1)方案设计:包括地质方案、工程方案、施工方案网上设计。

(2)审核、审批及发放:自定义方案审核审批流程,实现方案网上流转。

(五)油藏基础参数查询模块•原油物性•气性物性•地层水物性•岩石物性•相渗曲线•毛管压力•渗透率分布•变异系数•地质储量(物质平衡法)(六)油藏成果导入模块(1)油藏描述、数值模拟最终正式成果及数据体,实现数据库统一保存,以便后期查询和调用。

(2)三采区块生产相关图件保存至数据库备档及查询。

五、系统管理模块1、定制三采区块针对三采区块的独特属性,可能属于某一区块,也可能属于某一区块内几个井组,因此设置此功能对不同的三采区块或试验井组进行设置,这样在系统可以针对该区块进行单独统计和分析,满足不同区块日常生产的需要。

2、注聚井组劈产设置对三采区块内注聚井组进行劈产,确定注入产出比,并确定油砂体联通关系。

六、网上办公模块1、工作通知模块该模块主要是基层队,采油厂接收上级单位下达的工作通知。

包括通知提醒和通知签收功能。

2、公文接收模块公文接收模块包括如下两方面内容:上级来文接收:接收上级单位下发的文件并分类整理请示报告:采油队相关人员通过该模块输入请示报告文稿发送并流转到相关部门审批,审批完成后流转到申请人处。

3、信息上报模块该模块实现各类文档材料的上传。

三次采油油藏动态及工程管理模块报价。

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