邵家油田沾3断块内源微生物驱油先导试验研究
当前稠油采油新技术的应用研究与分析
当前稠油采油新技术的应用研究与分析摘要:本文主要针对当今油田采油新技术的应用,在油田不同开发阶段,不断加强科研攻关与技术配套提高采收效果。
辽河油田经过40多年的开发建设,大部分油藏区块都已进入开发中后期,由于油区的层间、层内的非均质性较为突出,注水死角在纵向和横向的面上都存在,采油技术的创新需求不断提高。
特别是对高渗水驱油藏集成配套新技术、稠油油藏开采新技术、掺稀降粘采油技术、烧油层驱油技术、潜山油藏开采新技术等创新技术领域取得的新进展进行分析和研究,以便在实际工作中加以推广,提高采收率及效果。
采油工程技术系统是油田开发链条中的重要环节之一。
关键词:油田采油新技术应用分析一、关于稠油油藏的开采技术分析当前,辽河油田还开展火烧驱油配套技术研究和试验 ,以物理模拟、烧驱油方案设计、火烧驱油点火、注气动态实时监控、产井动态监测、全注气和生产等为主体内容的系列技术得到成功应用,取得了初步效果。
在高升区块进行的部分油井进行系列火驱试验。
火驱井组位于区块内采出程度最高、压力水平最低的区块中部。
目前有火驱点火井8口,开井8口;火驱一线井组共有油井30口,开井27口;二线井组共有油井14口,开井10口。
日产液由驱前的64.1吨上升至115.3吨,日产油由驱前的23.9吨上升至40.3吨。
目前整个井组的火驱效果较为明显。
通过系统研究高温多效泡沫驱的机理、油藏适应性、采收参数等的系统研究,在热力采油数学模型的基础上建立了多相态、多组分高温多效泡沫驱油数学模型,可为现场实施方案的优化提供技术支持。
所以说,经过多年蒸汽吞吐,辽河油田的主力老区块的周期产油量在后期均出现下降,油井的汽比降低、合含水不断上升、采用蒸汽注入吞吐时,吞吐的效果已经不能和开始初期相比,从而在一定程度上,会导致开发难度不断增大的难题,.在这种情况下,有关技术人员对多效泡沫辅助热采技术研究开展试验和研究是非常有战略意义的选择。
二、高渗水油藏的驱油技术高渗水油藏的驱油技术是根据地质的特殊情况,按照不同的油藏的性质、地域分布等综合情况 ,将油田划分为不同的油藏类别,分别包含整装构造类油藏、高渗透断块油藏、低渗透油藏、殊岩性油藏、稠油断块油藏等。
《油田化学》2006年第23卷第1~4期总目次
《油田化学》2006年第23卷(第1~4期)总目次研究论文AA/AM/AMPS 超浓反相乳液聚合合成钻井液降滤失剂的研究马贵平,喻发全,苏亚明,张良均1(1)…………………………用于防砂的硅酸盐复合材料中调凝剂的研制陈二丁,王成文,霍广荣,郑月圆1(5)……………………………………………耐高温的硼改性酚醛树脂涂敷砂胡玉辉,丁志聪,胡国林,赵小强,张 岩,庄福建,孙丕飞1(9)………………………………塔河油田TK 305井井筒沥青质沉积防治胡广杰1(12)……………………………………………………………………………一种耐高温耐盐泡沫酸起泡剂的筛选研究孙建华,唐长久1(15)…………………………………………………………………盐家油田油水井结垢原因探讨张 兴,黄 敏,卢明昌,罗 丽,张新丽,刘 凯,聂 艳1(19)………………………………羟丙基香豆胶2有机锆交联冻胶压裂液的性能王 著,牛春梅,吴文辉,王俊英,刘洪声1(23)………………………………CJ223型可回收低分子量瓜尔胶压裂液的开发管保山,汪义发,何治武,杜 彪,刘 静1(27)…………………………………瓜尔胶低分子量化降解条件研究王丽伟,卢拥军,单文文,张汝生1(32)…………………………………………………………低分子量合成聚合物压裂液研究管保山,薛小佳,何治武,郭自新,丁 里,刘 静1(36)………………………………………一种树脂覆膜砂支撑剂的研究及现场应用高旺来,接金利,张为民1(39)………………………………………………………稳定性二氧化氯杀菌剂在坪桥集中处理站的应用刘 立,杨志刚,陈东喜,张 昊,郭 亮,张遂望1(42)……………………高温低渗裂缝油藏用调剖剂及其应用路群祥,姚奕明,赵文民,余 倩,潘 忠1(46)………………………………………中原高温高盐油藏疏水缔合聚合物凝胶调剖剂研究李华斌,赵化廷,赵普春,陈 洪1(50)……………………………………中原油田疏水缔合聚合物凝胶调剖剂的矿场应用李华斌,赵化廷,陈 洪,赵普春1(54)…………………………………具有辫状侧链的梳形抗盐聚合物室内研究罗健辉,张 颖,刘玉章,白凤鸾,朱怀江,王平美1(59)……………………两种新型驱油聚合物在多孔介质中的黏弹性朱怀江,罗健辉,孙尚如,杨静波,王平美,孔柏岭1(63)…………………………陇东侏罗系低渗透高矿化度油藏聚合物驱油效果分析李永太,温哲豪1(68)……………………………………………………注聚井用SC 23型双季铵盐基复合防堵剂刘 军,王清发,刘 卫,曲联庆1(73)…………………………………………………清除聚合物堵塞的解堵剂DOC 28的研制曹正权,冷 强,张 岩,屈人伟1(77)…………………………………………………聚丙烯酰胺反相乳液深部调驱先导试验初步结果雷占祥,陈月明,陈耀武,闫 军,金显鹏1(81)…………………………高浓度聚合物驱油体系对不同渗透率油层的动用状况研究胡锦强,吴文祥,张 武1(85)……………………………………低碱三元复合体系用于聚驱后进一步提高采收率孙灵辉,代素娟,吴文祥1(88)………………………………………………细菌瓶法用于油气微生物勘探中气态烃氧化菌菌数测定易绍金,熊汉辉,陈斌强1(92)………………………………………高钙盐钻井液在塔中地区中1H 井的应用魏殿举,王善举,史康玲2(99)…………………………………………………………勘误 4(插页)正电胶水平井钻井液体系的研究与应用许振波,许振华,龚保强,岳 明2(102)………………………………………………塔河油田八区轻质油井沥青质沉积的防治李占坤2(107)…………………………………………………………………………碎屑岩酸化中含铝垢形成机理与预防唐洪明,孟英峰,李 皋,杨 潇,阎荣辉2(111)…………………………………………大港油田官10921断块稠油油藏碱/表面活性剂吞吐采油技术………………………………………………………………何志勇,徐新俊,贾金辉,贾洪战,商利军2(116)硼交联羟丙基瓜尔胶压裂液回收再用可行性研究庄照锋,张士诚,张 劲,马新仿,秦钰铭2(120)……………………………香豆胶衍生物的化学结构及稳定性研究王 著,牛春梅,吴文辉2(124)………………………………………………………苏丹1/2/4油田原油脱水影响因素和破乳剂筛选吴瑞坤,李锦昕2(128)…………………………………………………………油田化学剂对原油破乳剂YT 2100脱水效果的影响张卫东,程玉虎,朱好华,王妍琼,高美芝2(132)…………………………破乳菌种TR 21的筛选与破乳性能实验研究黄翔峰,闻 岳,杨葆华,陆丽君,刘 佳2(136)…………………………………海水除氧剂HC 23的研究与应用李 勇,周明亮2(140)……………………………………………………………………………杜84块超稠油油藏蒸汽+CO 2+助剂吞吐物理模拟实验研究付美龙,张鼎业2(145)…………………………………………蒸汽和金属盐作用下稠油黏度的变化范洪富,马 军2(150)……………………………………………………………………井下乳化/水热催化裂解复合降黏开采稠油技术研究宋向华,蒲春生,刘 洋,张荣军,秦文龙2(153)………………………弱凝胶对储层损害机理及评价方法唐洪明,孙晓岗,董汉平,张烈辉,李 皋2(158)……………………………………………勘误 4(插页)交联聚合物微球体系水化性能分析韩秀贞,李明远,林梅钦,郑晓宇,郭继香,董朝霞,吴肇亮2(162)…………………………聚合物驱后泡沫与AS 体系交替注入驱油物理模拟研究张志龙,王茂盛2(166)…………………………………………………用电导滴定法测定聚丙烯酰胺水解度赵劲毅2(170)………………………………………………………………………………影响本源微生物采油效果的因素分析和对策冯庆贤,张忠智2(173)……………………………………………………………胜利油田污水储罐腐蚀防护方法评价朱承飞,张 凯,欧 莉2(177)……………………………………………………………勘误 (插页)聚天冬氨酸作为水基钻井液降黏剂的初步研究黄春香,冷一欣,许春田,徐罗凤,贾丽君3(3)………………………………水基钻井液用改性玉米淀粉降滤失剂的合成杨艳丽,李仲谨,王征帆,蒲春生3(8) (41919)海洋深水用双充填低温低密度水泥浆体系研究………………………………………………………………………………许明标,唐海雄,汪顺文,韦红术,刘正礼,张 群,朱江林3(201)单家寺稠油催化水热裂解实验研究王杰祥,樊泽霞,任 熵,王兰兰,闫方平3(205)……………………………………………降黏剂对罗家超稠油及其极性四组分模型油乳化性能的影响………………………………………………………………李美蓉,娄来勇,冯 刚,王雪松,庄 岩3(209)流动改进剂DODE 23对抽油机井内含水原油流动性的影响王小兵,韩洪升,刘保君3(214)……………………………………双河油田注入水适应性及注水井酸化解堵研究郝 斐,杨江朝,汪伟英,李春兰,张洪利3(218)………………………………油井深部堵水合理深度的实验研究戴彩丽,赵福麟,李宜坤,任 熵,王业飞,焦 翠3(223)…………………………………一种降低污水腐蚀性的油田污水处理技术游革新,刘改山,周铁栓,肖玉朝,曹 艳3(227)……………………………………二氧化氯杀菌技术在岔北注水站的应用王凤清,葛东文,王东升,张洪赞,杨达玉,王少春,肖 辉3(231)……………………不同油藏温度条件下HPAM 水解度与黏度变化规律韩 杰,孔柏岭,吕小华3(235)……………………………………………氧对聚合物污水溶液黏度影响的实验研究张 可,姜维东,卢祥国,赵劲毅,李佰广3(239)……………………………………油藏中分散非连续残余油膜的驱替机理分析张立娟,岳湘安3(243)……………………………………………………………高含水油田深部液流转向技术研究……………………………………………………………………………………………刘玉章,熊春明,罗健辉,李宜坤,王平美,刘 强,张 颖,朱怀江3(248)抗温抗盐的颗粒型水驱流向改变剂的研制王 健,刘 娟,彭小容,鲁红升3(252)……………………………………………聚驱后阳离子聚合物HCP 提高采收率机理研究李爱芬,郭海滨,陈 辉,张少辉,任 熵3(256)………………………………阳离子高分子SCP 与聚合物HPAM 的反应产物及其应用探讨周芳霞3(260)…………………………………………………稠油微生物多轮次吞吐技术研究徐恩金,李 牧,张 浩,赵 贲,杨 红,齐献宝,张玉增,田 宏3(263)……………………港西油田三区一断块本源微生物驱试验研究柳 敏,李 辉,高云才,汪娟娟,梁建春,滕克孟3(269)………………………多羟基聚合物防塌剂CXC 21应用性能研究吕开河,邱正松,王卫东4(293)………………………………………………………混合乳化剂的优选及抗高低温水包油钻井液的研制刘志明,张爱兰,王风琴,段雅峰,孙崇伟4(297)…………………………砂岩酸化中水化硅沉淀的影响因素分析蒋建方,李丹梅,张汝生,杨玉凤4(301)………………………………………………宝中油田增注用复配表面活性剂筛选李华斌4(305)………………………………………………………………………………哈得4油田清污混注的结垢机理研究宋绍富,屈撑囤,张宁生4(310)……………………………………………………………现河注水井井筒结垢趋势预测及防垢剂评价杨肖曦,赵 磊,张丁涌,谭红旗,曹丽召,张 星4(314)………………………涠1221油田钡锶垢防治技术研究陈 武,尹先清,罗觉生,梅 平,卞超锋,朱其佳4(317)……………………………………用于油田污水处理的纳米TiO 2光催化剂的初步研究周志凌,叶仲斌,路俊刚,何 伟,吴秀军4(321)…………………………新型稠油破乳剂分子结构对孤东稠油脱水的影响张志庆,王 芳4(325)………………………………………………………盐城气田泡沫排水采气用起泡剂的室内实验筛选费海虹4(329)…………………………………………………………………无机有机复合凝胶颗粒调剖剂的研制及矿场应用贺广庆,李长春,吕茂森,王立男,韩桥良,袁续祖4(334)…………………低温低渗透砂岩油藏窜流大孔道深部封堵技术研究杨立民,侯吉瑞,宋新民4(337)……………………………………………部分水解聚丙烯酰胺共混体溶液的黏性和弹性研究许关利,孙 刚,邵振波,石成方,计秉玉4(341)…………………………高浓度、超高相对分子质量聚合物体系性能与驱油效果评价………………………………………………………………张玉丰,吴晓东,郭树强,董克峰,杨 莉4(345)疏水缔合聚合物AP 的静态吸附特征李华斌4(349)………………………………………………………………………………多孔介质对交联聚合物成胶效果影响及作用机理卢祥国,苏延昌,孙 刚4(352)………………………………………………聚合物/羧基甜菜碱二元复合体系驱替水驱后残余油的机理………………………………………………………………夏惠芬,王 刚,鞠 野,刘仁强,诸葛祥龙4(357)复合驱油体系中碱对地层伤害的研究葛稚新,刘卫东,黄延章4(362)……………………………………………………………明一西区块油藏深部调剖/微生物驱矿场试验杨朝光,赵燕芹,陈 洪,王从领4(365)…………………………………………埕岛油田馆陶组黏土矿物分析与储层伤害研究李 勇,陈国明4(369)…………………………………………………………三相萃取法处理油田含油污泥研究曾海鳌,宋若远,王志强,谢 嘉4(375)……………………………………………………专论综述锦州油田化学防砂技术综述徐立清1(96)…………………………………………………………………………………………以木质素为原料合成油田化学品的研究进展李雪峰2(180)………………………………………………………………………四羟甲基季 盐:一种新型多功能油田化学剂魏 斌,严密林,白真权,冯耀荣2(184)…………………………………………高级氧化技术用于油田废水处理的研究进展李凡修,陆晓华,梅 平,李晓斌2(188)…………………………………………聚丙烯酰胺类纳米材料的研究进展屈沅治,孙金声,苏义脑3(273)………………………………………………………………稠油水热裂解催化剂研究进展赵法军,刘永建,闻守斌,赵玉建3(277)…………………………………………………………稠油降黏开采技术研究进展包木太,范晓宁,曹秋芳,马爱青,郭省学3(284)……………………………………………………稠油微生物开采技术现状及进展邓 勇,易绍金3(289)…………………………………………………………………………利用供氢体对稠油进行水热裂解催化改质的研究进展赵法军,刘永建,赵田红,闻守斌,赵 国(3)………………………国内注聚井堵塞及化学解堵技术研究进展张光焰,王志勇,刘延涛,张云芝,赵 玲(385) (4794)《OI LFIE LD CHE MISTRY 》VOLUME 23(No.1—4)CONTENTSScient if ic Pa per sSuper 2C oncentrated AA/AM/AMPS Tercopolymer Inverse Emulsion as Filt rate Reducer for Water Base Drillin g Fluids ……MA Gui 2Ping ,YU Fa 2Q uan ,S U Ya 2Ming,Z HA N G L iang 2J un 1(1)S olid if ication Ad justive Agent of Setta b le Silicate C omplex Material for Sand Control …………………………………………CH EN Er 2Ding,WAN G Cheng 2Wen ,HU O Gua ng 2Rong ,ZH EN G Yue 2Yua n 1(5)High Temperature Resistant Boron C ontainin g Phe n olic Resin Coated Sand ……………………………………………………HU Yu 2Hui ,DI N G Zhi 2Cong,H U Guo 2L in ,ZHAO Xiao 2Qiang ,ZHAN G Ya n ,ZHUA N G Fu 2Jia n ,SU N Pei 2Fei 1(9)As phaletene Deposition Prevention and Treatment Using D isper sant/Stabilizer in Production W ell TK 305of Tahe OilfieldHU Guang 2J ie 1(12)……………………………………………………………………………………………………………Screening Frot hing Agent for Foamed Acid for High Temperature and High Salinity Sandstone Oil Reservoirs ………………SU N J ian 2Hua ,TAN G Cha ng 2Jiu 1(15)An Investigation on Rea s ons of Water Scaling in Oil Production and Water Injection Wells at Y a n jia Oil Field ……………ZHAN G Xing,HUA N G Ming ,L U Ming 2Cha ng ,L U O L i ,ZHA N G Xin 2L i ,L IU Kai ,NI E Yan 1(19)Perfor mance Properties of Hydroxy propyl Fe nugreek G um Z irconium G ellin g Fracturing Fluid ………………………………WAN G Zhu ,N I U Chun 2Mei ,WU Wen 2Hui ,WA N G Jun 2Ying ,L I U Hong 2Sheng 1(23)Development of C J223Ty pe Recoverable Low Molecular Mass Guar G um Fract urin g Fluid …………………………………GU AN Bao 2Shan ,WAN G Yi 2Fa ,HE Zhi 2Wu ,D U Biao,L I U J ing 1(27)Enzyme Degradation Conditions for Preparing Low Molecular Mass G uar Gum as H ydrofracturing Fluid Thickener …………WAN G L i 2Wei ,L U Yong 2Jun ,SHA N Wen 2Wen ,ZHAN G Ru 2Sheng 1(32)Low Molecular Mass Synthetic Polymer Based Aqueous Crosslinking/G elling Hydrof racturing Fluid …………………………GU AN Bao 2Shan ,XU E Xiao 2Jia ,H E Zhi 2W u ,GU O Zi 2Xin ,DIN G L i ,L I U J ing 1(36)Development and Application of New T ype Resin Coated Sand Pro ppant in Hydraulic Fract uring ……………………………GAO Wang 2L ai ,JI E J in 2L i ,ZHAN G Wei 2Min 1(39)Use of Stabilized Chlorine Dioxide as Bactericide at Pingqiao Water Treating Plant ……………………………………………L I U L i ,YAN G Zhi 2Ga ng ,CH EN Dong 2Xi ,ZHAN G Hao,GU O L iang ,ZHA N G S ui 2Wa ng 1(42)A Profile Modification Agent for High Temperature ,Low Permeability and Nat urally Fract ured Sandstone Oil Reservoirs and Its Use L U Q un 2Xiang ,YA O Yi 2Ming ,Z HA O Wen 2Min ,YU Q ia n ,PAN Zhong 1(46)……………………………………Lab oratory Study on Hydroph obically Associating Polymer G elling Fluid as Prof iling Age nt for H igh Temperat ure and High Salinity Reservoirs in Zhongyuan L I Hua 2Bin ,ZHAO H ua 2Ting ,ZHAO Pu 2Chun ,CH EN Hong 1(50)……………………Field Applicati on of Hydrop h obically Associating Polymer Based in 2Sit u Crosslinking/G elling Fluid for Profile Modificationin Z hongyuan O il Fields L I Hua 2Bin ,ZHAO H ua 2Ting ,CH EN Hong,Z HA O Pu 2Chun 1(54)……………………………Lab oratory Study on Salt s T olerant C omb 2Shape Polymer wit h Braided Side Chain for EOR …………………………………L U O J ian 2Hui ,Zha ng Ying ,L I U Yu 2Zha ng ,Bai Feng 2L uan ,Z HU Huai 2Jiang ,WA N G Ping 2Mei 1(59)A Study of Viscoela sticity of Two Novel Polymers for EOR in Porous Med ia …………………………………………………ZHU H uai 2J ing ,L U O J ian 2H ui ,SU N S hang 2Ru ,YA N G Jing 2Bo,WAN G Ping 2Mei ,KON G Bai 2L ing 1(63)Analysis of Results of Polymer Flooding in Low Permeability and H igh Salinity Jurassic Reservoirs of Y an πa n For mation inEastern G ansu Oilfield L I Yong 2Tai ,W EN Zhe 2Hao 1(68)……………………………………………………………………Organic Dia mmonium Salt Based Compounded Reservoir Blokage Preventing Fluid SC 23for Use in Polymer Injection WellsL IU J un ,WAN G Q ing 2Fa ,L I U Wei ,Q U L ia n 2Q ing 1(73)………………………………………………………………Preparation of Polymer Blockages Re mover DOC 28CAO Zheng 2Q ua n ,L EN G Q iang,Z HA N G Yan ,Q U Ren 2Wei 1(77)……Preliminary Results of Pilot Test on Indepth Permea b ility Prof ile Control/Emuls ion Flood b y Us ing PAM Inverse Emuls ion L I Z 2X ,N Y 2M ,N Y 2W ,Y N ,I N X 2(8)…………………………………O D ff y y M y y S ……………………E ha n iang C HE ue ing CHE ao u A Jun J ia n Peng 11il isplacement E icienc on Heterogeneous Ph sical odels b High Concentrated Pol mer olutionH U J ing 2Qiang ,WU Wen 2Xiang ,Z HA N G Wu 1(85)Low Alkaline/Surfactant/Polymer Combinational Fl ood for Further Im proving Oil Recovery af ter Polymer Flood :A LaboratoryStudy SU N L ing 2Hui ,DA I Su 2Juan ,WU Wen 2Xia ng 1(88)…………………………………………………………………Determination of Bacteria Cell Po pulation for G aseous H ydroca rb on 2Oxidating Bacteria by Using Culture Flask Test in Microbio 2log ical Prospecting of Oil a nd G as 1(MPOG )YI Shao 2J in ,XI ON G H an 2Hui ,CH EN Bin 2Qia ng 1(92)……………………High Calcium Salt Drilling Fluid for Use in Evaluation Well Zhong 21H in Midland of Tarim Basin …………………………W EI Dian 2J u ,WA N G S han 2J u ,S HI Kang 2L ing 2(99)A Positively Charged G el Drilling Fluid for Lateral H orizontal Wells a nd Its Uses ……………………………………………XU Zhen 2Bo,XU Zhen 2Hua ,GO N G Bao 2Qia ng ,YU E Ming 2(102)Prevention of As phaltene Deposition in Light O il Production W ells in Dist rict 8of Tahe Oil Field L I Zha n 2Kun (107)……………Stud ies on Aluminum Scaling Mechanisms and Preve ntion in Clastic Reservoir Acidization ……………………………………TA N G Hong 2Ming ,MEN G Ying 2Feng,L I Gao ,YA N G Xiao ,YA N Rong 2Hui 2(111)Alkaline/Surfactant Huff 2Puff for Heavy Oil Recovery f rom Fault 2Blocked Reservoir G uan 210921,Dagang …………………H E Zhi 2Yong,XU Xin 2J un ,J IA Jin 2Hui ,JIA Hong 2Zha n ,S HAN G L i 2J un 2(116)Feasibility of Reusing Boron/Hydroxy peropy l G uar G elled Fracturing Fluid ……………………………………………………Z HUA N G Zhao 2Feng ,ZHAN G Shi 2Cheng ,ZHAN G Jiin ,MA Xin 2Fan ,QI N Yu 2Ming 2(120)A Study on Chemical Str uct ure and Ther mal Stability of Fenugreek G um Derivatives …………………………………………WAN G Zhu ,NI U Chun 2Mei ,WU Wen 2Hui 2(124)Factors Affecting Chemical Dehydration of Produced Oil and A pplication of Demulsifiers at 1/2/4Bloc k Oil Fields in SudanWU Rui 2Kun ,L I Jin 2Xin 2(128)………………………………………………………………………………………………E ffects of Oilfield Chemicals on Crude Oil Deh ydration by Demulsifier YT 2100………………………………………………ZHAN G Wei 2Dong ,CH EN G Yu 2H u ,ZHU Hao 2Hua ,WAN G Ya n 2Qiong ,GA O Mei 2Zhi 2(132)Screening and De mulsification Capability of Demulsifying Bacterial St rain TR 21for Cr ude Oil Dehydration…………………HU AN G Xia ng 2Feng ,W EN Yue ,YAN G Bao 2Hua ,L U L i 2J un ,L IU Jia 2(136)Preparation a nd Use of Combinational Qxygen Scavenger HC 23for Treating Sea W ater L I Yong,ZHO U Ming 2L iang 2(140)…………………………………………………………………………………………………………………………………………Phys ical Modelling Study of Steam +CO 2+Auxiliaries Hu ffing 2Pu ffing for Ultra 2Heavy Crude Oil Recovery f rom Blocked Reservoir Du 284FU Mei 2L ong ,ZHAN G D ing 2Ye 2(145)……………………………………………………………………Cha nges in Viscos ity of H eavy Crude Oil Treated by Steam and Metal salts FAN Hong 2F u ,MA J un 2(150)……………………A Study on Heavy Oil Recovery by in 2Situ Emuls if ication/Catalytic Aquat hermolysis …………………………………………SON G Xiang 2hua ,PU Chun 2S h eng ,L IU Ya ng ,ZHAN G Rong 2J un ,Q IN Wen 2L ong 2(153)Mechanisms and Evaluating Method for Reserv oir Formation Damage Caused by Weak G els …………………………………TAN G Hong 2Ming ,SU N Xiao 2Gang ,DO N G Han 2Ping ,ZHAN G L ie 2Hui ,L I Gao 2(158)Hydration Properties Analysis of Linked Polymer Micro 2Ball System …………………………………………………………HA N Xiu 2Zhen ,L I Ming 2Yuan ,L IN Mei 2Q in ,ZH EN G Xiao 2Yu ,GUO Ji 2Xiang ,DO N G Zhao 2Xia ,WU Zhao 2L iang 2(162)A Phys ical Moddelling Investigati on on Oil Recovery by Alterative Injection of Foam and AS System after Water a nd PolymerFlood ZHAN G Zhi 2Long ,WA N G Mao 2S h eng 2(166)…………………………………………………………………………Determining Hydrolys is Degree of HPAM Polymers by Conductometric Titration ZHAO Jing 2Yi 2(170)…………………………Main Factors Affecting Indigenous Microbial Flooding E fficie ncy and C ountermea sures ………………………………………FEN G Q ing 2Xia n ,ZHAN G Zhong 2Zhi 2(173)Evaluation of Corrosion Protection of Produced Water Tank in Shen gli Oil Fields ……………………………………………ZHU Cheng 2Fei ,ZHAN G Kai ,OU L i 2(177)A Preliminary Study on Polyas partic Acid a s Viscos ity Reducer for Water Base Drilling Flu ids ………………………………HUA N G Chun 2Xiang ,L EN G Yi 2Xin ,XU Chun 2Tia n ,XU L uo 2Feng,J IA L i 2J un 3(193)Synthesis of Modified Maize Starch as Filtrate Loss Reducer for Water Base Drillin g Fluid…………………………………YA N G Yan 2L i ,L I Zhong 2J in ,WA N G Zh eng 2Fan ,PU Chun 2S h eng 3(198)L TLD Double 2Filling Cement Slur ry System for Us e in Deepwater Well CementingXU Mi ng 2Biao,………………………T N G 2Z ,W N G S 2W ,W I 2S ,L I U Z 2L ,Z N G Q ,Z U 2L 3()x S y y q y f S j y O …………………………………………………A Hai iong A hun en E H ong hu h eng i HA un H Jiang in 201An E perime ntal tud on Catal tic A uathermol sis o han iasi Heav ilWA N G J ie 2Xiang ,FA N Ze 2Xia ,REN Sha ng ,WAN G L an 2L an ,YA N Fang 2Ping 3(205)E ffects on Emu lsification of Luojia Ult ra Heavy Crude Oil and Its Model Oil by an Emulsifier/Viscosity Reducer …………L I Mei 2Rong ,L OU L ai 2Yong ,F EN G Gang ,WA N G Xue 2Song ,ZHU AN G Ya n 3(209)The E ffects of Flow Improver DODE 23on the Fluidity of Watercut Oil in Pumping Unit Well ………………………………WA N G Xiao 2Bing ,HAN Hong 2Sheng ,L IU Bao 2J un 3(214)Injection water Adaptability and Acidizing Fluids for Reservoir Damage Removal in Water In jection Wells in Shuanghe Oil FieldsHAO Fei ,YAN G Jia ng 2Chao ,WA N G Wei 2Ying ,L I Chun 2L a n ,ZHA N G Hong 2L i 3(218)…………………………………An Experime ntal Research on Rational De pth of Indepth G el Treatment for W ater Shutoff in Production Wells ……………D AI Cai 2L i ,Z HA O Fu 2L in ,L I Yi 2Kun ,REN Sha ng ,WAN G Ye 2Fei ,JIA O Cui 3(223)Treating Recycled Oilfield Produced Water by E lect roc hemical Oxidation/Coagulation for C orros iveness Reduction …………YOU Ge 2Xin ,L IU Gai 2Shan ,ZHO U Tie 2Shuan ,XIAO Yu 2Chao,CAO Ya n 3(227)Use of Chlorine Dioxide for Bactericidal Treatment of Produced Water at North Chahe ji Water Treating Plant ……………WA N G Feng 2Qi ng ,…………………………………………………………………………………………………………GE Dong 2Wen ,WA N G Dong 2S h eng ,Z HA N G Hong 2Zan ,YAN G Ga 2Yu ,WAN G Shao 2Chun,XIA O Hui 3(231)Study on Changes of Hydrolysis Degree and Solution Viscosity of HPAM at Diff erent Reservoir Tem peratures ………………HAN Jie ,KO N G Bai 2Li ng ,L ΒXiao 2Hua 3(235)A Laboratory Study on Impact of D issolved Oxygen to Viscosity of Polymer Solutions Prepared in Oilfied Produced Water …ZHAN G Ke ,JIA N G Wei 2Dong ,L U Xiang 2Guo,ZHAO Jing 2Yi ,L I Bai 2Guang 3(239)…………………………………On the Dis placement Mec hanisms of Residual Oil Film Z HA N G L i 2J ua n ,YU E Xiang 2A n 3(243)………………………………Stud ies on Indepth Fluid Diver ting in Oil Reservoirs at H igh Water Cut Stages L I U Yu 2Zha ng ,……………………………XIO N G Chun 2Ming,L UO Jian 2Hui ,L I Yi 2Kun ,WA N G Ping 2Mei ,L I U Q iang,Z HA N G Ying ,ZHU Huai 2Jiang 3(248)Preparation of a Heat Resistant and Salts Tolera nt Particulated Fluid Divertin g Agent………………………………………WAN G Jia n ,L IU J ua n ,PEN G Xiao 2Rong ,L U Hong 2S h eng 3(252)A Mechanistic Study on Enhanced Oil Recovery by Cationic Polymer HCP af ter Polymer Flood Finished ……………………L I Ai 2Fen ,GU O Hai 2Bin ,CHEN Hui ,Z HA N G S hao 2H ui ,R EN Shang 3(256)Interpolymer Reaction Products of Cationic Macromolecule SC P and Anionic Polymer HPAM and Their Usage ……………ZHOU Fang 2Xia 3(260)Multicyclic Microbes Huff 2Pu ff for Im prov ing H eavy Oil Recovery in Liaohe O il Fields ………………………………………XU En 2Jin ,L I Mu ,ZHAN G Hao,ZHAO Ben ,YAN G Hong ,QI Xia n 2Bao,ZHAN G Yu 2Zeng ,TIAN Hong 3(263)Results of Indigeneous Microbes Flood Trial Project at Faulted Block 1in G angxi 23District of Dagang……………………L I U Ming ,L I Hui ,GA O Yun 2Cai ,WAN G J ua n 2J ua n ,L IA N G J ia n 2Chun ,T EN K e 2Meng 3(269)Perf or mance P roperties of Multi 2Hydroxyl Po lymer I nhib itor CXC 21for Wa ter Base D rilling Fluids ……………………L ΒKai 2He ,QI U Zh eng 2Song ,WAN G Wei 2Dong 4(293)Optimizing Screening of Anionic/Nonionic Mixed Emu lsifier a nd Pre paring H igh and Low Temperature Res istant O il 2in 2WaterDrilling Fluid ………………………………………………………………………………………………………………L IU Zhi 2Ming ,ZHAN G Ai 2L an ,WAN G Feng 2Qin ,D UA N Ya 2Feng ,SU N Chong 2Wei 4(297)Analysis of Influential Factors for Preci pitation of Amorphous Silica in Sandstone Acidizing …………………………………J IAN G Jia n 2Fang ,L I Da n 2Mei ,ZHA N G Ru 2Sheng,YA N G Yu 2Feng 4(301)Screening Combinational Surfactant for Enhancin g Injectivity of Reserv oir Flooding W ater at Central Baolang Oil FieldL I H ua 2Bin 4(305)………………………………………………………………………………………………………………A Mechanistic Investigation of Scale Formation in Mixed Produced and Fresh W ater for Reservoir Floodin g in Hade 24Oil FieldSO N G S hao 2Fu ,Q U Cheng 2Tun ,ZHAN G Ni ng 2S h eng 4(310)………………………………………………………………Scaling Tendency Prediction and Inhibitor Evaluation for X ianhe Oil Field ……………………………………………………YAN G Xiao 2Xi ,ZHAO L ei ,Z HA N G D ing 2Yong ,TAN Hong 2Qi ,CA O L i 2Zhao,ZHAN G Xing 4(314)Inhibiti on for Barium/Stronium Sulfates Scaling in Sea Water Flood at Off shore Oil Field W 1221……………………………CH EN Wu ,YI N Xia n 2Q ing ,L U O J ue 2Sheng ,MEI Ping ,BIA N Chao 2Feng ,ZHU Q i 2jia 4(317)A Preliminary Study on Prepa ration of Nanometric TiO 2Photocatalyst for Treating Oil f ield Wastewater……………………Z OU Z 2L ,Y Z 2B ,L U 2G ,W ,WU X 2(3)D f f G y O R M S f D f …………………H hi ingE hong in J un ang HE ei iu J un 421emuls i ication o udong Heav Crude il Emuls ions in elation to olecular t ructure o emulsi iersZ HA N G Zhi2Qing,WA N G Fang4(325) Lab oratory Experimental Screening of Foaming Agent for G a s Well Production with Water Foaming and Wit hdrawing in …………………………………………………………………………………………………Y ancheng F EI Hai2Hong4(329) Preparation a nd Field Use of In organic/Organic C omplex Absorbent Particles as Reserv oir Permeability Adjusting Agent……HE Gua ng2Qing,L I Cha ng2Chun,LΒMao2Sen,WA N G L i2Na n,HAN Qiao2L ia ng,YU AN Xu2Zu4(334) Plugging Indepth Macroporous Fl owage Channels in Low Permeability and Low Temperature Sandstone Reserv oir s………YA N G L i2Mi n,HOU Ji2Rui,SON G Xin2Min4(337) Study on Aqueous Solution Viscos ity and Elasticity of Blends of Commercial Par tiall y Hydrolyzed Polyacrylamides with Different Relative Molecular Mass…………………………………………………………………………………………XU Guan2L i,SU N Gang,S HA O Zhen2Bo,S HI Cheng2Fa ng,JI Bing2YU4(341) Perfor mance Properties and D is placement E fficiency of H igh Concentration Solution of Su per high Mola r Mass HPAM Polymer ………………………………ZHAN G Yu2Feng,WU Xiao2Dong,GU O Shu2Q iang,DO NG Ke2Feng,YAN G L i4(345)…………Characteristic Static Adsorption of Hydrophobically Ass ociating Polymer AP from Aqueous S olution L I H ua2Bin4(349) G elation of Polymer/Crosslinker Aqueous Systems in Porous Media a nd Related Mechanisms Inv olved………………………L U Xia ng2Guo,SU Yan2Chang,SU N Gang4(352) The Mec hanisms of Res idual Oil D is placement by Polymer/Ca rb oxyl Betaine Combinati onal Flood ing S olution after Water ……………………………Flooding XIA H ui2Fen,WA N G Gang,JΒY e,L IU Ren2Qiang,ZHU G E Xiang2L ong4(357) A Study on For mation Damage Ca used by A lkali in ASP Flooding System……………………………………………………GE Zhi2Xin,L I U Wei2Dong,HU AN G Ya n2Zhang4(362) Field Trial of Indepth Prof ile Control and Microbe Flood in Combination at Bloc ked Oil Reserv oir WM21…………………YAN G Zhao2Gua ng,ZHAO Yan2Qi ng,C HEN G Hong,WA N G Cong2L ing4(365) Clay Minerals Analysis and Formation Damage E stimation for G uantao Formation of Chen gdao Oil Field……………………L I Yong,C HEN Guo2Ming4(369) A Study on Deoiling Treatment of Oily Sludge by Three2Phase Extraction……………………………………………………ZEN G Hai2Ao,SO N G Ruo2Yua n,WA N G Zhi2Qia ng,XI E Jia4(375)Monogra phs R evie w s……………………………………A Review on Chemical Sand Control Met h ods Used in Jin gzhou O il Fields XU L i2Q ing1(96)……………………………………Researches and Developments in Oilf ield Chemicals Derived f rom Lignin L I Xue2Feng2(180) Tetra kis(hydroxymethl)p h osph onium Salts:A New K ind of Mu ltifunctional Chemicals for Oil Fields………………………WEI Bin,YAN Mi2L in,BAI Zh en2Q ua n,FEN G Yao2Rong2(184) Recent Developments in Researches of Advanced Oxidation Process es for Treatin g Oilfield Wastewaters……………………L I Fan2Xiu,L U Xiao2Hua,L i Xiao2Bin,M EI Ping2(188)…………………………Advances in Acry lamide Polymer s Nanomaterials Q U Yuan2Zhi,SU N J in2Sheng,S HU Yi2Nao3(273) Advances in Resea rc hes on Aquat hermolysis Catalysts for Heavy Crude Oils…………………………………………………ZHAO Fa2J un,L IU Yong2Jia n,WEN Shou2Bin,ZHAO Yu2Jia n3(277) Progress in Viscosity Reducing Technologies for Recovery of Viscous Cr ude Oils………………………………………………BAO Mu2Tai,FA N Xiao2N ing,CAO Qiu2Fa ng,MA A i2Qing,GU O S h eng2Xu e3(284)…………The Present Situation and Develo pments of Microbial Enhanced Heavy Oil Recovery D EN G Yong,YI Shao2J in3(289) Adva nce i n Catalytically U pgra ding Heavy O il by Aquat h er mo lysis Using Hydrogen Donor………………………………ZHAO Fa2Jun,L I U Yong2Jian,ZHAO Tian2Hong,W EN Shou2Bin,ZHAO Guo4(379) Blockage Creation in Polymer Injection Wells and Chemical Ways of Blockage Rer n oval:A Review…………………………ZHA N G Gua ng2Ya n,WA N G Zhi2Yong,L I U Ya n2Ta n,ZHA N G Yun2Zhi,ZHAO L ing4(385)。
芳6断块微生物驱油数值模拟
在 主模 型方 程 中 , 虑 了 微 生 物 的 扩 散 和 弥 散 、 考 对 流 、 化 性 、 长繁 殖 和 衰 减 、 原 油 的乳 化 、 解 、 趋 生 对 降 界 面张 力 的降低 和相 对渗 透 率 的变化 。
1 3 3 相 对渗 透 率改 变 ..
主模 型方程 包 括 油 、 、 水 微生 物 、 养 物在 多孔 营
微生 物 与原 油作用 后 产生 的代 谢 物 ( 机酸 、 有
收稿 日期 2 0 0 0 2— 4一l ; 1 改回 日期 2 0 0 O 。 0 2— 7一 l 作者简介 : 杨正 明 , , 师 , 9 年毕业石油大学 ( 男 工程 1 1 9 东营) 油藏工程专业 , 9 1 7年获中科 院硕士学位 , 9 现为石油勘探开发科学研究院廊坊 分院渗流所 在职博 士生 , 要从 事 渗 流理 论 、 主 低渗 透 油 田开 发和 三次 采 油方 面 的研 究 工作 。联 系 电话 : 0 0) 9 134。 讯地 址 : ( 1 6235 通 ( 6 o 7 河北省廊坊市 4 号渗流所。 o50 ) 4
采 油 的复 杂过 程 。并 对大 庆宋 芳 屯油 田芳 6断块 进 行 了模 拟 。
长链饱和烃为中短链烃 , 使饱和烃平均分子链变短 , 并 且 产生一 些有 机 酸 和 醇类 物 质 , 而 降 低 了原 油 从
粘 度 。变化 规律 可通 过 微生 物 与原 油作 用 的实 验确
定, 变化 关 系可 表示 为
维普资讯
油
20 0 2年 8月
国内驱油技术研究及应用
国内驱油技术研究及应用摘要:目前国内老油田处于高含水期,通过驱油技术提高采收率是当前研究热点,本文本文综合介绍近年来国内聚合物驱油、微生物驱油和注气驱油技术研究即应用情况,分析了各种驱油技术的优缺点。
关键词:聚合物微生物目前,国内老油田,如大庆油田、胜利油田等,每年新增可采储量不足,主体油田已经进入年产量下降的阶段,且处于高含水期,如何提高老油田的采收率是目前国内采油研究热点问题。
国内陆地上约80%的油田采用注水的方式进行开发,但由于陆相沉积油藏的非均质性导致采收率较低,仅能达到20%~40%。
若想进一步提高采收率,采用其他驱油技术,如聚合物驱油、微生物驱油、注气驱油等是非常有前景的。
本文综合介绍近年来国内驱油技术的热点研究及应用进展。
一、聚合物驱油1.聚合物驱油基本原理聚合物驱油是指将易溶于水的高分子聚合物加入注入水中,改善油水粘度比,从而扩大波及体积,,最终达到提高原油采收率的方法。
它主要表现为两个作用。
其一,绕流作用。
由于聚合物进入高渗透层后,导致高渗透层与低渗透层之间的存在一定压力梯度,注入液进入到较低渗透层,这扩大了注入水驱波及体积。
其二,调剖作用。
聚合物改善了水油流度比,控制了高渗透层中的渗流,这样注入液在高、低渗透层中以较均匀的速度向前推进,改善非均质层中的吸水剖面,达到提高原油采收率的作用。
2.聚合物驱油技术研究及应用大庆油田王德民等[1]在室内研究的基础上,进行了现场试验。
通过在大庆油田多年的聚合物驱油生产实践过程,发现采用聚合物驱油采收率提高了12 %~15 %,驱油效率和体积波及系数是影响总体采收率提高的重要因素,贡献各占50%。
另外,配置聚合物用水的矿化度、聚合物分子量及聚合物注入对采收率影响很大。
通过调整注入和产出剖面及调整注入和产出速度,有利于获得一个较为均匀的聚合物前缘。
聚合物技术发展成熟后,其经济效益明显。
胜利油区自1992 年开展聚合物驱先导试验以来,聚合物驱在规模不断扩大,聚合物驱油技术在胜利油区的工业化推广应用取得了较好的增油降水效果,经济效益显著[2]。
沾3块内源微生物驱油物模研究
9 ・ 2
DRI UJN & PR G ODUCⅡ0N TE CHN0T _ . Y 0G
氧菌 的含 量没有 明显 的变 化 , 明 一 方 面在 溶 解 氧 说
次实验 中, 菌液装在中间容器 中, 由驱替泵将其驱到
存在的条件下 , 氧菌 的生 长受到 了抑制 , 厌 另一方 面, 即使岩心 已经达到厌氧条件 , 数量 占优势的兼性 菌也不会死亡 , 由于生存竞争 , 兼性菌会抑制厌氧菌 的生长。在 7 4d的培养时 间内, —1 厌氧菌快速生 长, 而好氧菌及兼性 菌的生长速度有所减缓 , 说明在 这一时间区间内, 岩心 内在逐渐 由兼性菌向严格厌
中, 微生物可以在激活剂存在的条件下快速生长 , 并
且菌含 量最 终 可 达 到室 内摇 瓶 培 养 的水 平 , 生 长 但
、
沾 3区块 内源微生物可激活性研 究
依据微生物生长 的基本规律… , 1 实验采用 2 根
1实验 方法 .
速度与摇瓶培养相 比严重减缓 , 摇瓶培养可在 2 — 4 4 内菌含量达到 18 m ; 8h 0 个/ L 另一 方面 , 与厌氧菌 生长曲线相 比, 在长 达 2 8d的培养期 间内, 好氧菌 的菌含量始终高 于厌 氧菌 的菌含量 , 与油 藏是一 这
( 中国石化胜利油田有限公 司采油研 究院微生物 中心)
栾传振等 . 3 内源微生物驱油物模研究 . 采工艺 ,O6 2 ( )9 —9 沾 块 钻 2O ,9 2 :1 3 摘 要 :河 口采油厂沾 3 的开发形 势和油 藏特点 非 常适合 开展 微生 物采 油 , 内在模 拟油 层环 境 的条件 块 室 下, 开展沾 3 内源微生物可 激活性研究 和驱油 能力研究 , 块 从实验结果得 出沾 3 内源微生物可 以用 现有的激活剂 块 激活 , 并且能起到显著 的增油作用 , 静态模拟 实验的提 高采收率幅度达到 1% , 0 动态模拟 实验的提高 采收率 幅度达
生物研究生开题报告
生物研究生开题报告在即将到来的毕业季中,有很多生物研究生还不太会写毕业论文开题,众所周知,微生物通常具有极其高效的生物化学转化能力。
今天我们就以微生物驱油数值模拟为范文,给各位即将毕业的生物研究学生们。
根据预测,21世纪原油需求总量为2500-2600亿吨,按照现有油藏开发技术和措施年均仅能提供380亿吨。
因此,要满足需求总量,必须将采收率提高到65%-70%,即现有水平的2倍。
提高原油和天然气产量的途径主要是增加地质储量和应用高效生产技术,而后者的作用越来越重要。
目前,石油天然气工业面对的最重要的挑战之一就是提高采收率。
在过去的20年里,采收率提高了10%,但这主要归功于油藏工程,提高采收率方法的奉献很小。
由于较低的涉及系数和洗油效率,油藏中有2/3的地质储量不能采出。
涉及系数可以通过油藏工程和化学工程的方法得到提高,洗油效率那么只能依靠化学工程。
按采收率到达64%-66%的目标,现有技术可将采收率提高20%到达48%,剩余16%要依赖于化学提高采收率方法的应用。
近些年来,随着新开发区块的减少以及大量高产油田的减产,提高原油采收率技术(IOR)正在世界范围内不断得到推广和应用。
微生物提高采收率技术就是一种主要利用化学原理提高涉及系数和洗油效率的提高采收率技术,室内实验和矿场试验说明,这是一种具有潜在经济效益的方法,特别对枯竭的生产井更是如此。
在美国,枯竭井(指产油速度少于10 bbl / d的井)的产量占总采油量的将近50% ;我国的一些大油田近些年来相继进入高含水后期,所以需要一种低本钱的提高采收率方法(I CFA.微生物提高采收率方法尤其适合应用于今天这种经济环境。
有足够的资料证明了利用微生物技术增加原油生产的可行性和灵活性。
在世界各地,己经有大量的生产井和油田己经用微生物配方进展了处理。
我国的石油微生物学始于1955年,开始研究细菌勘探;20世纪60年代研究了油田微生物的生态学和生理学,参加的单位有中国科学院、石油部、地质部及一些大专院校,并取得了丰硕的成果。
《2024年微生物菌体及代谢产物驱油机理研究》范文
《微生物菌体及代谢产物驱油机理研究》篇一一、引言随着对可持续能源和环境保护的日益重视,微生物在石油开采领域的应用逐渐受到关注。
微生物菌体及其代谢产物在驱油过程中具有独特的优势,其作用机理的深入研究对于提高石油采收率、降低环境污染具有重要意义。
本文旨在探讨微生物菌体及代谢产物在驱油过程中的机理,以期为石油开采技术的发展提供新的思路。
二、微生物菌体及其代谢产物的概述微生物菌体是自然界中广泛存在的生物群体,具有强大的生物活性和适应性。
在石油开采过程中,微生物菌体通过分泌代谢产物,与原油中的有机物相互作用,从而起到驱油的作用。
这些代谢产物包括酶、有机酸、气体等,具有溶解原油、降低油水界面张力等作用。
三、微生物菌体驱油机理1. 生物溶解作用:微生物菌体通过分泌酶等物质,将原油中的大分子有机物分解为小分子有机物,从而提高原油的溶解性,使油滴更容易从储层中游离出来。
2. 降低油水界面张力:微生物菌体及其代谢产物可以降低油水界面张力,使油滴更容易在储层中移动和分散。
3. 改变储层环境:微生物菌体在储层中生长繁殖,可以改变储层环境的pH值、温度等条件,从而影响原油的物理性质和化学性质,有利于提高采收率。
四、代谢产物驱油机理1. 酶的作用:酶是微生物菌体分泌的重要代谢产物之一,具有催化作用,能够加速原油中大分子有机物的分解过程。
2. 有机酸的作用:有机酸能够降低储层中的矿物质含量,减轻油层结垢现象,从而保持储层的通透性。
同时,有机酸还可以与原油中的碱性物质发生反应,降低原油的粘度,提高其流动性。
3. 气体产物的驱油作用:微生物代谢过程中产生的气体(如氢气、甲烷等)具有膨胀作用,能够推动油滴在储层中移动。
五、微生物驱油的优越性及发展趋势微生物驱油技术具有环保、经济、可持续等优点。
相比传统物理化学方法,微生物驱油技术能够更有效地利用资源,降低环境污染。
随着科技的不断进步和环保要求的日益提高,微生物驱油技术将在石油开采领域发挥越来越重要的作用。
微生物驱油技术
数据记录与分析
详细记录试验过程中的各项数据,及时分析并调整试验方案。
现场试验结果与评估
结果分析
对比微生物驱油前后的采 收率、产油量等关键指标 ,分析微生物驱油的成效 。
经济效益评估
结合试验数据,评估微生 物驱油技术的经济效益, 预测其在油田的推广前景 。
技术改进建议
根据试验结果,提出微生 物驱油技术的改进方向和 优化措施,为后续研究提 供参考。
实验结果分析
微生物驱油效果
实验结果表明,微生物驱油技术能够显著提高采收率 ,增加原油产量。
影响因素分析
实验发现,微生物的种类、数量、注入方式等对驱油 效果有较大影响。
经济效益评估
通过计算,微生物驱油技术能够降低采油成本,提高 经济效益。
实验结论与建议
结论:微生物驱油技术是一种有效的提 高采收率的方法,具有广阔的应用前景 。
3. 关注微生物驱油技术的环保问题,确 保其在应用过程中不会对环境造成不良 影响。
2. 加强微生物驱油技术的现场试验,为 实际应用提供依据。
建议
1. 进一步研究不同油藏条件下微生物驱 油的最佳方案。
04
微生物驱油技术现场应用
现场试验条件与准备
01
场地选择
选择具有代表性的油田区块,具 备完整的采油、集输和注水系统 。
微生物种类选择
厌氧菌
厌氧菌在缺氧环境中能够利用烃类作为碳源进行生长繁殖,产生表面活性剂、溶 剂和酸等代谢产物,降低油水界面张力,提高采收率。
好氧菌
好氧菌在有氧环境中能够利用烃类作为碳源,产生生物聚合物、气体等代谢产物 ,同样具有驱油效果。
微生物培养与繁殖
培养基选择
根据所选微生物的种类和特性,选择适宜的培养基成分,如 碳源、氮源、无机盐等,以促进微生物的生长繁殖。
微生物采油技术简要总结(中原研究院)
微生物采油技术简要总结中原油田分公司勘探开发科学研究院2003.07一、微生物采油机理及应用范围1、微生物采油技术原理:采用从自然环境中筛选、培养的微生物,这些微生物通过复杂的新陈代谢作用降解原油中的石蜡,产生有机酸、有机溶剂分子、生物表面活性剂,可降低原油的倾点、粘度,减少重质成分含量,降低油水界面张力,增加原油的流动性。
由此可以增加油井产量,提高原油采收率,延长油井的使用寿命,这就是微生物采油的基本原理。
微生物(细菌)具有:尺寸小、呈指数增加率生长、能忍受地层中所遇见的恶劣环境(如高盐、高温、高压)等特征。
微生物在油藏孔道中可通过自由水相及束缚水相进入地层深部。
2、微生物采油应用范围1)周期性单井吞吐增产处理。
2)微生物驱、本源微生物驱。
3)生物多糖(聚合物)、生物表面活性剂。
4)微生物破乳、清污、防腐等。
3、微生物采油技术的使用条件1)油层温度:<90℃2)矿化度;氯离子含量<10万mg/L3)矿物含量:砷、汞、镍、硒<15mg/L4)渗透率:>50×10-3um2 (如果地层中的裂缝不发育)5)残余油饱和度:>20%(有例外情况)6)原油密度:<0.940g/cm37)含水量:>5%二、微生物采油菌种的筛选及生产勘探开发科学研究院采收率所从96年以来,开展了微生物采油技术的研究。
先后采用外购菌种开展微生物单井吞吐现场试验,开展局级微生物驱试验研究项目等,经过几年的研究探索,逐渐由应用研究、机理研究走向核心技术(菌种筛选与生产)的开发,目前已拥有提供微生物采油从室内评价、菌液生产到现场施工的全套技术能力。
取得以下成果:1、建立了微生物富集、筛选、分离、纯化、保藏的全套方法。
采用HUNGATE 厌氧技术,从中原油田140个地层水样品中通过富集培养、筛选分离到25株纯菌株,属厌氧嗜热嗜盐细菌。
可适应温度90℃、矿化度15×104mg/L 的油藏环境。
2、通过对部分代谢产物定量分析,筛选的菌株有产生用于驱替原油的有机物的能力,如:有机酸或气体等。
微生物驱油技术
三、微生物驱油筛选
(一)、微生物的筛选 1、菌种筛选原则 ⑴、菌种应以适应高温、高盐、高压油藏条件为核心 原则。(耐温:80℃,耐盐:25×104mg/l); ⑵、菌种应对环境与人体无害; ⑶、所筛选菌种活性优良,性能稳定;
三、微生物驱油筛选
(一)、微生物的筛选
流程联接示意图
四、现场应用工艺
(三)、施工步骤
1、微生物菌液注入前,测吸水剖面; 2、根据剖面测试结果,对注水井进行调剖(目的改善 注入井吸水剖面,使微生物有效注入目的层); 3、调剖结束后,恢复注水,一星期后测吸水曲线、压 降曲线、吸水剖面(若目的层未启动,则对其进行重炮 或酸化解堵等); 4、配注流程准备:主要包括菌液储罐、配注泵、井、 站流程改造及整体配套、注入流程的试运转等; 5、注入水质分析;
二、微生物驱油机理
根据室内研究和实际资料,微生物驱油的主要作用机理是:微生物可明 显降低油层中油-水间的界面张力,改善驱油效率;降低原油的粘度,改善 油、水流度比;对油层孔隙进行选择性封堵,改善驱油波及效率,从而提高 原油采收率。作用机理可从以下几个方面理解。
1、微生物的粘膜及代谢产生的表面活性剂能够改善孔 道壁面的润湿性,能使粘附在地层岩石表面的原油脱离 下来,提高洗油效率;
(三)、微生物室内评价
1、微生物适应性评价试验
⑴ 、高温高压实验 试验在地层条件下不同菌种利用不同N源的生长情况。 ⑵ 、配伍性实验
试验地层环境是否适合于细菌生长和生存,筛选的微 生物与本源细菌及在原油中的生长情况。
(三)、微生物室内评价
2、驱油试验 当水驱含水达92%-95%以上时注入微生物菌液,驱油
试验可提高采收率15%以上,同时能降低产出液中的含水 率;采收率与注入浓度和注入体积有关。
《特种油气藏》2014年第1期稿费支付明细表
张成龙 王艳红
8 武威盆地石炭系致密砂岩气勘探前景分析
邢徐娇
9 湘西-黔东地区牛蹄塘组页岩气勘探前景
马超
10 盐家地区沙三段中浅层砂砾岩扇体成藏特征
王文彬
11 长岭坳陷地区嫩江组一段页岩油资源评价
胡望水
12 丘东洼陷水西沟群层序地层及岩相古地理特征
肖传桃
13 成熟探区探井“出油点”资源潜力分析
徐桂华
《特种油气藏》2014 年第 1 期稿费支付明细表
序号
题
目
作者
1 辐射状分支水平井产能公式研究进展
陈元千
2 国际合作项目 SEC 储量评估特点及面临的问题
衣艳静
3 油气储层裂缝预测方法及发展趋势
关宝文
4 塔河油田缝洞型碳酸盐岩油藏溶洞充填特征
胡向阳
5 伊通盆地莫里青断陷双一段高凝油成因探讨
刘建
6 湘东南龙潭组页岩气储层特征与勘探前景浅析 7 盐家油田永 921 块沙四上砂砾岩储层特征研究
李颖颖
360
25 大庆外围特低渗透储层合理流压确定与应用
宋考平
520
26 海上油田早期聚合物驱增油量评价的新方法
张贤松
440
27 高效开发小断块稳产控制技术效果评价
阚青勇
200
28 低渗特低渗油藏钻井液储层保护技术
蒋官澄
520
29 轻质油油藏注空气催化氧化技术效果评价
付美龙
400
30 长石与流体相互作用的模拟实验研究
18 赣东北地区荷塘组页岩气藏特征研究
杜艺
260
19 杜 66 块火驱开发动态调控技术研究
许国民
400
20 页岩气的生产机理及影响因素分析
生物表活剂驱油在PB油田的可行性研究
内蒙古石油化工 2012 年第 9 期
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生 物 表 活 剂 驱 油 在 PB 油 田 的 可 行 性 研 究
刘 洋
( 大庆油田第七采油厂, 黑龙江 大 庆 )
摘 要: 通过模拟 P B 油田地质条件, 采用人造均质岩芯, 进行生物表活剂驱油的室内研究, 得出注 入适当浓度的生物表活剂能够有效改变岩石润湿性, 将亲油性改变为亲水性, 从而降低界面张力, 减少 原油在储层孔隙中的流动阻力, 进一步提高原油采收率。针对窄薄砂体油层, 选择有代表性的区块开展 生物表活剂驱油现场试验及技术研究, 摸索窄薄砂体油田三次采油新方法, 对油田进一步改善开发效 果, 具有重要的意义。
条件下的界面张力测定, 从测试结果可以看出, 生物
驱油剂在 0. 8% ~1. 2% 浓度时界面张力最小, 达到
最佳界面浓度值。
表2Байду номын сангаас
不同浓度生物驱油剂 50℃时与
葡北三断块取样原油的界面张力情况
生物驱油剂浓度%
0 0. 4 0. 8 1. 2 1. 6 2. 0
界面张力 10- 1m N/ m 30. 8 0. 305 0. 12 0. 145 0. 222 0. 26
作业区产量逐渐递减, 2009 与2010 年对比欠产 1. 8×104t 。主要是锦45 块老区稳产难度较大; 锦45 块 2010 年年度油汽比 0. 20 比全区年度油汽比 0. 22
低 0. 02, 尤其是锦 92 块年度油 汽比只有 0. 18; 而 2010 年锦 45 块配产 10. 6859×104 t , 占全区配产的 44. 93% , 锦 45 块的产量完成对全区完成生产任务 有举足轻重的影响, 故我们提出了锦 45 块合理注汽 强度研究。 2 合理注汽强度研究
微生物驱油技术
微生物驱油技术随着人们对石油资源的不断开采,石油储量逐渐减少,因此提高石油采收率已成为全球性的重要问题。
微生物驱油技术作为一种新型的采油技术,具有很大的发展潜力,因此越来越受到人们的。
微生物驱油技术是一种利用微生物代谢产物来提高石油采收率的技术。
通过将特定的微生物注入油藏中,使其与原油相互作用,改变原油的物理性质和流变性,从而提高采收率。
该技术具有成本低、操作简单、环保等优点,已成为石油工业中的重要研究方向。
降低原油粘度:微生物代谢产物中的表面活性剂可以降低原油的表面张力,从而降低原油的粘度,使其更容易流动。
改变原油结构:微生物代谢产物中的某些物质可以与原油中的烃类物质发生反应,改变其结构,从而增加其流动性。
产生气体:微生物在油藏中代谢时会产生气体,如二氧化碳和甲烷,这些气体可以驱动原油流动。
改善油藏条件:微生物代谢产物中的某些物质可以改善油藏的物理性质,如渗透率和孔隙度,从而提高采收率。
优点:微生物驱油技术具有成本低、操作简单、环保等优点。
由于该技术利用微生物代谢产物来提高石油采收率,因此可以针对不同油藏的特点进行定制化应用。
缺点:微生物驱油技术的实施需要大量的微生物和相关设备,同时需要确保微生物在油藏中的存活和代谢。
该技术的实施过程中还需要考虑油藏的地质条件和流体性质等因素,因此存在一定的技术难度。
随着人们对石油资源的需求不断增加,提高石油采收率已成为全球性的重要问题。
微生物驱油技术作为一种新型的采油技术,具有很大的发展潜力。
未来,随着技术的不断进步和应用范围的不断扩大,微生物驱油技术将有望成为一种高效、环保的采油技术。
随着人们对微生物驱油技术的研究不断深入,将有望发现更多的微生物种类和代谢产物,为该技术的发展提供更多的可能性。
摘要:微生物驱油技术是一种新型的提高石油采收率技术,通过利用微生物及其代谢产物与石油的相互作用,实现原油的增产。
本文对微生物驱油技术的研究现状、方法、成果及不足进行了综述,旨在为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。
微生物驱油技术在七中区克上组油藏中的试验认识
图 1 微生物驱部署区域井位图
,男,硕士研究生,高级工程师,采油二厂总地质师,1996 年毕业于中国石油大学(华东)地质专业, 作者简介 :袁述武(1972-) 长期从事油气田开发管理工作。 2016-12-02 收稿日期 :
·66·
第
1期
2017年
பைடு நூலகம்
袁述武 等·微生物驱油技术在七中区克上组油藏中的试验认识
( 上接 67 页 )
[2] 袁志华,冯永杰,佘家朝 . 金昌油子洼地区微生物评 价应用研究 [J]. 特种油气藏,2014,21(6):6~9 [3] 代 学 成, 王 红 波, 许 念, 等 . 内 源 微 生 物 驱 油 激 活 配 方 筛 选 评 价 指 标 探 讨 [J]. 油 气 地 质 与 采 收 率, 2012,19(2):37~40. [4] 郭辽原,张玉真,杨年文,等 . 邵家油田沾 3 块内源 微生物驱激活剂优化及现场试验 [J]. 油气地质与采收 率,2012,19(1):79~81.
92.1%,且双向和三向受效井占比达 63.2%。 (4)标 定采收率高。考虑到水驱程度比较高和注水开发时 间长的特点,采取了以动态水驱曲线法为主的选值, 油藏标定采收率为 48%。 (5)油藏剩余油丰富。油 藏剩余可采储量 654.7×104 t,纵向上主要分布在 S1 和 S51-1 小层,平面上以团块状分布在油藏中部。
综述专论
微生物驱油技术在七中区克上组油藏中的 试验认识
袁述武,董兴旺,赵孟洋,丁海帆 (中石油新疆油田分公司采油二厂油田地质研究所, 新疆 克拉玛依 834008)
摘 要 :微 生 物 驱 油 技 术 能 改 善 驱 油 效 率 , 油、 水 流 度 比, 扩 大 驱 油 波 及 体 积 等 作 用。 本 文 分 析 了 克 拉 玛依油田七中区 克 上 组 油 藏 的 潜 力 ,并 在 前期微生物驱油先导试验取得一定效果的基础上,针对目的层 系 统研究微生物采 油 关 键 技 术 和 实 施 现 场 应 用。试验结果显示, 微生物驱油技术有效改善了油藏开发效果, 采 收率提高 5. 6% , 因 此 微 生 物 驱 油 可 以 在 其 他类似油田推广。 关键词 :微生物 驱 油 ;驱 油 效 率 ;波 及 体积 ;采收率 文献标识码 :A 中图分类号 :T E 357. 9
四次采油新技术
四次采油新技术国内主要油田三次采油技术有很大的发展,三次采油这个系统工程在组织管理和技术攻关上具有许多成功做法。
三次采油作为注水开发后期的主要接替技术已经形成共识。
大庆油田已在北二区、北一中块、喇北东块等6个区块开展面积达50km2的注聚采油,1997年三次采油年产油量已达500×104t,占总采油量的8.8%;胜利油田1997年已投注8个化学驱试验项目,化学驱面积达30.7km2,1997年三次采油量为100×104t以上;大港油田注聚面积近12km2。
主题词三次采油聚合物油田生产采收率The Development of Tertiary Oil Recovery TechnologyLi Jianjiang etcTertiary oil recovery technique has greatly developed in the country.There are many successful achievements in tertiary oil recovery such as orgnization,management and tackling key problems etc.Tertiary oil recovery is the replacement of waterflood developing oilfield.In Daqing oilfield has developed nearly 50km2 area injecting polymer oil recovery,in 1997 tertiary oil recover production has got 5,000,000t account for 8.8% of its total oil production.In Shengli oilfield in 1997 eight chemical driven test projects have put into operation,chemical driven area got 30.7km2,Tertiary oil recovery production over 1,000,000t .In Dagang oilfield injecting polymer area over 12km2.Subject terms:tertiary oil recovery/polymer/oilfield production/recovery1.三次采油技术的发展及规模1.1发展动向在三次采油技术中,国内聚合物驱己形成了配套工艺技术。
内源微生物驱油技术在邵家油田沾3块的实践与认识
内源微生物驱油技术在邵家油田沾3块的实践与认识
董悦
【期刊名称】《石油石化物资采购》
【年(卷),期】2024()8
【摘要】邵家油田沾3块为特高含水期普通稠油油藏,边底水发育,水驱开发时间长,采油速度低,稳产难度大。
2011年11月至2021年8月进行第一期内源微生物驱油试验,证实微生物有降低原油粘度、提高采收率的效果,后期因微生物驱井组进入含水回弹后期增油效果变差停注。
通过对油藏潜力分析再认识,在精细地质研究的基础上,编制并实施微生物驱综合调整方案,进行井网完善,并优化激活剂配方、优化注入参数,结合水井调剖、分注措施,于2022年12月进行第二期微生物驱井组试验,目前井组累增油1178t,区块累增油9607t,提高采收率5.1%。
【总页数】3页(P166-168)
【作者】董悦
【作者单位】中国石化胜利油田分公司鲁胜石油开发有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE3
【相关文献】
1.邵家油田沾3断块内源微生物驱油先导试验研究
2.胜利油田沾3块内源微生物驱物理模拟试验研究
3.沾3内源微生物驱的生物特征变化及其对驱油效果的影响
4.
邵家油田沾3块内源微生物驱激活剂优化及现场试验5.单家寺油田单12块内源微生物驱油试验研究
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生物酶驱提高采收率技术试验研究石油化工专业毕业论文范文模板参考资料答辩模板课件演示文档资料
⒊生物酶驱油现场试验
水井注入状况分析:
在保持注水量不变的情况下平均注水压力下降0.4MPa,吸水 指数由1.45m3/d·MPa上升到1.49m3/d·MPa,上升0.04m3/d·MPa, 表明生物酶的注入对提高油层的吸水能力起到了较为积极的作用。
0
20
0712 0803 0806 0809 0812 0903 0906 0909 0912 1003 1006 1009 1012 1103
对比井组油井生产曲线
⒊生物酶驱油现场试验
地层压力恢复: 试验前后,分别对连通的2口油井进行了压力恢复测试,
测井资料显示,试验前后对比平均地层压力上升0.44 MPa。
对比井组水井生产曲线
⒊水剖面资料对比看,水井层间吸水差异 变小。
吸水层数百分数
18.8%
砂岩厚度吸水百分数
8.2%
有效厚度吸水百分数
5.9%
68.8% 50.0%
67.4% 59.2%
62.2% 56.3%
⒊生物酶驱油现场试验
连通油井生产状况分析:
地层压力(MPa)
10 8.14
8
6
4
2
0 2007年3月
6.48 2.84
2007年12月
2008年10月
2009年8月
地层压力测试结果
7.21 2.99 2010年6月
⒊生物酶驱油现场试验
油井采出液中见到生物酶成份:
日期
2010年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
⒉1生物酶驱油机理
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备 注
区块井 网基本 完善 , 油水 井对应 关 系清楚 , 区块 生产较稳 定 . 油 藏流体 中内源微 生物种 类丰 富。
表 1 内源微 生 物驱 油技 术 适应 的 油藏 条件 ( 二 )可 行 性 研 究
( 1 ) 地 层 水化 学 分 析
对沾3 块 产 出 水样 进 行 化 学 分 析 ( 结 果 见 表 2)。表 明 该 块 地 层 水总 矿 化 度在 7 0 0 0 - 1 0 0 0 ( ) mg / L  ̄ _ l h ],适 宜微 生物 的生长 。
学 术 研 讨 1 3 7
。 。 j = j j ;
本文论述 了在邵家 油田沾3 块开展 内源微生物驱 油技 术的可行性 ,室内
进行 了激活剂 的筛选 优化 ,现场 内源微 生物驱 油试验表 明注入 的激活剂 能
誊
邵家油田沾3断硖内源徽生物驱油先导
够大量激 活油藏 内源微 生物,并且 改善 区块 开发效果。
9 _ 】 11×1
1 5× 1 1 4× 1 0 9I 】 ×1 ( 1 4 5 ×1 【 1 4 5× 1 0
2 5 2 5×1 n ¨
1 5× 1 2 5× 1 1 5× 1 f ) 2 5×1 1 4× 1 l I
疆 活
2 1 3 2 7 8 3 2 8 3 2 6 2 f _ 5 2 1 5 2 3 1 2 6 9 2 1 5 2 3 9 2 4 3
表4
三 、现场 应 用效 果及 分 析
2 0 1 3 年4 月开始 沾3 内源微生 物先 导试验 第一阶 段在沾 3 一
图3 营养 消耗监 测
表 5 试验 前 产 出液 中 总菌数 以及 五 种功 能 菌的数 量 个/ mL
四 、结 论
注 :Nd 表 示菌含 量在 该 方 法检 测 限以 下
( 2) 产 出液变 性 梯度 凝胶 电泳 分析 ( D GG E)
由于 采 用 生 物 培 养 法进 行 检 测 具 有 局 限 性 ,结 合分 子 生 态 方 法 ,进 行 D G G E 分析 ( 图1 )。从 图 中 可 以看 出 ,注 入 水和 地
综合作用 ,实现提高采收率的 目的。为进一步探索内源微生物驱油提高油藏采 收率的可行性 ,胜利油田在邵家油田沾3 区开展了内源微生物驱油先导试验。
一
、
区块选 择及 可 行性 研 究
( 一 )区块 选择
根据 内源 微 生 物 驱 油 技 术 的 选 区 原 则 ( 见表 1 ):选 择 邵 家 油 田 沾3 区 块 作 为 试验 区块 ,该 区 块 井 网 完善 ,油 层埋 深 1 2 4 0 ~ 1 3 6 0 m,油 藏 温度 6 3 ℃ ,矿 化度 8 4 2 5 ~ 1 1 1 9 6 m g / L 。综 合含 水达  ̄ 1 9 0 . 1 %,具 有较 好的 代表 性 。
总茵数 烃氢化 菌 厌 氧
发 酵 茵
注 水 站
注 入 水
Z3 —2 6
Z3 一X24 Z3 —1 4 Z3 -2 3
硝酸 盐
还 原 茵
4 5
1 1
Nd
1 1 2 5 0 9
产 甲烷 茵
硫酸盐
还原 菌
2 5×1 0
还 原 菌
试 验 前 1 9×I f l 4 h
1 5 h 2 4 h 1 2 f ) h 2 4 0 h 4 8 1 ) h
还 原 茵
1 4×l O 2 . 0 X1 r l 1
4 5X 1 2 5 ×】 0 2 5 X1 0 1 1×1 4 5× 1 0
井 号
沾 3 一N1 2 沾 3 一X2 7 沾 3 X2 4 义古 4
C a
1 4 6 0 7 0( ) 9 5 0 1 2 9f 1
Mg ’
1 0 0 8 5 2 8 5 5 2 9 1 2
HC o
8 71 7 4 0 8 2 7 9 0 6
袁 2 沾3 块 地 层水样 化 学 分析 结果 ( mg / L )
ห้องสมุดไป่ตู้
( 2 )内源 微 生物 分 析
对 沾3 块 注入 水 和 油 井产 出液 采 用绝 迹 稀释 法 测 试 水样 中的总 菌 数 、烃 氧 化 菌 等五 类 细菌 的数 量 。水 样 中 各类 菌群 的含 量 如表 3 所示。
善 囊 蓦 誊 黉 鎏
1 3 8 南 红
2 0 1 3 年・ 第1 2 期
( 3) 试 验 井产 量上 升 对比激 活试验前 后区块一 1 2 1 受 效 油 井 的 生 产 曲 线 可 以 看 出 ,激 活 试验 后 油 井 的 生 产 状况 得到 了一 定 的 改善 。开 井 后 日
Nd 4 5×i I ) :
1 4× 1 0 4 5× 1 【 】 2 5× 1 ( 1 4 5× 1 0 2 5× I f ) 。
9 5 Nd
Nd Nd Nd Nd Nd
3【 _ ×1 『 l
9f 1 ×1 l 】 4 5× 1 2 5× 1 ( 1 、 2 0× 1 f } 、 1( ) ×1 0
指 标 可 适应 范围 最佳 范围
油藏 温度 ,℃
地 层水 矿化度 .mg / L
<1 O 0
<1 O 0 .0 0 0
<7 0
<5 0 .0 0 0
渗 透 率,
1 ( ) n l
>5 0
<8 0
>1 O 0
<7 f )
地 层原 油粘度 . mP a・ s
层 水 中 的微 生物 均 被激 活 。
( 1 )内源 微 生物 驱 第 一阶 段 的实 施 表明 激 活 剂在 油藏 环 境 中具 有 较 好 的 激 活效 果 ,油 藏 内 源微 生 物 被 大 量 激活 ,激 活 后 菌 浓 提 高3 ~ 4 个 数 量级 ,并能 改善 开 发效 果 。为 下 步试 验 的开 展
1 4×1 0
1 4×1 0 11 ×1 0 11 ×1 0
2 5
4 5
9 8
2 5 0 9 4 5
表3水样 中各类茵群的含量( 个/ 毫升)
注 :n d 表 示 菌含 量在 该 方 法检测 限 以 下
誊
. 蓦 ¨
Cl
4 7 0 9 3 7 6 7 4 21 2 51 6 3
8 04
1 51 5 4 9 2 51 1 5 4 5
Na + K
3 0 3 1 2 5 6 4 2 8 4 1 3 4 4 1
总矿化度
8 8 7 3 7 2 4 9 8 0 5 5 9 8 8 5
N1 2 、义古 l 和义古 l 4 等3 1 : : 1 井开展 ,并在z 3 — 2 6 油井进行激活 剂 试 注验 证 。 目前 已 注 入激 活 剂 1 1 9 0 t 。通 过 对 比 试验 前 后 变化 ,
发 现 油 井 近 井地 带 的 厌 氧 菌 被 大 量 激 活 ,油井 的生 产 状 况 得 到
9 0×1 0 1
1 9×1 0
1 0×1 3 6×1 1 } 1 9×1 0
2 5 x1 0
1 5×1 0
9 0
1 5 2 5×1 0 9
1 4
2 5
25
9 1 4 2 5
4 5
1 1
——] 毒J 功 能 菌 的数 量 ( 表 5)。 试验 后产 出液菌 浓 大 幅度 上 升 ,比试 验
神
肇 警
摩
究注入营养物质在地层 内的消耗 ( 图3 )。从检测结果可 以看
出 ,总 磷 与总 氮 浓 度 随 着 油井 的生 产 逐 步 下 降 。这 表 明 ,注 入 的 营养 物质 大 部分 被消 耗 。
监 测 了激 活 试验 前后 产 出液 中 总 磷 和总 氮 的 浓 度 变 化 .研
( 1 ) 产 出液 中活 菌含 量上 升
穗采 《
彗 拳 《
毒 《
利 用生 物 培 养法 检 测 了 试 验摊 前 产 出 液 中烃 菌 等麟 五 薜 后 捧 e 雄 { 氧化 髂 种
活 剂 的最 佳组 分 比例 。
碳源 氮源 磷源
产 液 由试 验 前 的 5 5 t 提 高到 } { 4 t , 日产 油 由 4 t 提高到l ( ) . 4 t ,含 水 由9 3 % 下 降 Na B %( 图2)。累 汁增油 3 3 ( ) t 。
茵浓 ( ×1 0 6个/ mL) 碳 1 碳 2 碳 3 碳 4 氯1 氮2 氮3 氮4 磷l 磷2 碡3
前提高一 T 4 ~ 5 个数量级。厌氧发酵菌 、硝酸盐还原菌等厌 氧微生
物 浓 度 大 幅 度 上 升 ,而硫 酸 盐 还 原 菌 被 抑 制 。 表 明激 活 剂 在 油 藏 中 具 有 较 强 的 激 活 能 力 , 大 量 激 活 了 油 井 近 井 地 带 的微 生
物。
总 菌数 烃 氧 化 苗 厌 氧 发 酵 茵 硝 酸 盐 产 甲烷 茵 硫 酸 盐
^ ^一
l 2 3
弱 簸 果
t S 6 7 8 孽 1 0 l 1
图2 Z 3 — 2 6 井 生产 曲线
了显著改善 . . 截 止2 0 1 3 年l 0 月底 ,试验 区受效 油井 累计增 油
] 8 0 0 余吨。
( 4) 注 入营 养消 耗情 况
冀
誊
由表 3 可 以看 出 ,在 沾 3 区 块 存 在 各 类 具有 驱 油 潜 力 的 功能 菌 群 ,通 过调
整适当的营养激活这些菌群 ,可以提高区块的采收率。