提高采收率技术的现状及发展趋势

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《微生物提高采收率技术研究》范文

《微生物提高采收率技术研究》范文

《微生物提高采收率技术研究》篇一一、引言随着全球能源需求的持续增长,石油和天然气等传统能源的开采和利用变得日益重要。

然而,在开采过程中,采收率的问题一直是制约采矿工程发展的重要因素。

采收率指的是从储层中采出的油、气等资源与储层中实际含有的资源量的比例。

近年来,随着微生物技术的不断发展,微生物在提高采收率方面的应用逐渐受到关注。

本文将就微生物提高采收率技术的研究进行详细探讨。

二、微生物采收率技术概述微生物采收率技术是指利用微生物或其代谢产物来改善油藏的物理性质,从而提高采收率的一种技术。

该技术主要利用微生物的生物活性,如生物降解、生物修复、生物聚集等,以改善油藏的流动性、降低粘度、解除堵塞等问题,从而提高采收率。

三、微生物采收率技术的原理1. 生物降解:部分微生物具有分解原油中有机物的能力,能将长链烃降解为短链烃,提高原油的流动性。

2. 生物修复:通过微生物的新陈代谢活动,能对油藏进行生物修复,解除因微生物死亡产生的堵塞问题。

3. 生物聚集:部分微生物能将原油中的油滴聚集在一起,形成大油滴,有利于开采。

四、微生物采收率技术的应用1. 原油开采:通过向油藏中注入特定的微生物或其代谢产物,改善原油的流动性,提高采收率。

2. 天然气开采:利用微生物降低天然气在储层中的粘度,提高其流动性,从而提高采收率。

3. 油田水处理:利用微生物处理油田废水,降低废水中的有害物质含量,同时回收部分有用物质。

五、研究进展与展望目前,国内外学者在微生物采收率技术方面已经取得了一定的研究成果。

例如,通过筛选具有特定功能的微生物菌种,优化菌种培养条件,提高其在油藏中的存活率和活性等手段,从而提高采收率。

此外,研究者们还在尝试将多种技术相结合,如纳米技术与微生物技术相结合,以提高采收率的效率。

然而,尽管已经取得了一定的成果,但微生物采收率技术仍存在一些挑战和问题。

例如,如何保证微生物在油藏中的存活率和活性、如何控制微生物的代谢活动以避免对环境造成负面影响等问题仍需进一步研究。

国内外提高采收率技术现状调研

国内外提高采收率技术现状调研
油区 大庆喇、萨、杏
大庆外围 胜利 辽河 吉林 大港 中原
陆上主要油区水驱油效率表
水驱油效率,% 52~62 42~52 45~55 38~52 44~56 48~58 50~56
油区 河南 江汉 长庆 玉门 克拉玛依 吐哈 环渤海湾
水驱油效率,% 52
50~60 37~50
52 45~60 56~67 43.7~55
美国提高采收率技术的发展过程、现状和趋势
中国石油提高石油采收率潜力评价结果 化学驱是中国石油提高石油采收率的主攻方向 !
大庆油田工业化推广区块聚合物驱比水驱提高采收率10个百 分点以上。截止2007年底,三次采油年产油量已经连续6年超过 1000万吨,累计产油量超过亿吨,聚合物驱产量占到油田总产量 的22%,成为世界上最大的三次采油基地。
区断西 大庆喇南
一区 大庆油区
平均 胜利孤岛
中一区 辽河锦 16 块 大港港西
四区 环渤海湾
平均 总平均
注入浓度, mg/L
756
段塞大小, PV
0.667
852
0.576
1000
0.592
989
0.639
897
0.6185
1600
0.281
880
0.228
845
0.127
1223 980
0.212 0.4153
工业区块产量 干粉用量
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
18
16
14 干 12 粉 10 用 8量 6 (104t)
4
2
0
三次采油产量曲线
时间(年)

提高采收率技术现状及发展方向

提高采收率技术现状及发展方向

国外提高采收率发展现状
据2007年国际《油气科学与技术》杂志报道,目前世界原油总产量(包括 凝析天然气)8450万桶/d,通过EOR技术开采出来的原油有250万桶/d(统 计总量中尚未包括我国化学驱产油量)。
大部分来自美国、墨西哥、委内瑞拉、加拿大、印度尼西亚和中国。 热采主要应用于美国、委内瑞拉、加拿大、印度尼西亚和中国。 气驱主要应用于墨西哥,其次是美国、委内瑞拉。 我国化学驱则明显处于世界领先地位。
提高采收率技术现状及 发展方向
2011年6月
当前我国的石油供给形势
2004年原油进口首次突破108吨(1.23×108吨),原油对 外依赖程度接近40%;2005年达到1.30×108吨;2006年为 1.45×108吨;2007年增至1.63×108吨,届时原油进口依存度 为46.6%(警戒线为50%)。
三大石油公司一方面加大国内外勘探力度,另一方面挖掘现有油田潜力,保持稳 产,其中提高原油采收率则是一项重要的技术手段。
部分大油田先后进入三次采油阶段,即提高采收率技术的工业化应用阶段。 国家计委在“七五”至“十五”计划期间,把提高采收率技术列为国家重点科技 攻关项目,先后开展了热采、聚合物驱、微乳液-聚合物驱、碱-聚合物驱以及碱-表 面活性剂-聚合物驱等技术研究。 我国化学驱提高采收率技术进入了世界领先水平。
气体混相驱研究相对较晚,与国外相比还有很大差距。尽管在80年代开展了CO2 和天然气驱矿场试验,取得了一定效果,但因气源问题,一直未得到发展。
随着西部油田的开发,中石油长庆油田分公司世界级气田的发现。 长庆注气混相驱和非混相驱被列入国家重点攻关项目。 吐哈油区的葡北油田注烃混相驱矿场试验得以启动,大大推动了我国混相驱提高 采收率技术的快速发展。 吉林的扶余油田、苏北黄桥气田、江苏秦潼凹陷以及广东三水盆地等一批CO2气 藏的发现,推动了CO2混相或非混相驱先导试验研究。 2006年4月25~27日,北京香山科学会议的主题为——温室气体的地下埋存及在提 高油气采收率中的资源化利用。 深入了解国际温室气体CO2地下储存的研究现状以及以CO2驱提高原油采收率的 应用技术和发展前景,研讨针对我国实际实施CO2驱提高原油采收率和地下储存面 临的科学和技术问题。

提高采收率技术的应用状况及发展趋势

提高采收率技术的应用状况及发展趋势

提高采收率技术的应用状况及发展趋势以提高采收率技术的应用状况及发展趋势为题,我们将从以下几个方面进行阐述:采收率的概念和重要性、提高采收率的技术应用、当前技术应用的状况、以及未来的发展趋势。

我们来了解一下采收率的概念和重要性。

采收率是指从资源中采集到的有效产量占总资源量的比例。

对于各种资源的开采过程而言,采收率是一个重要的指标,直接关系到资源的可持续利用和经济效益。

提高采收率可以最大限度地利用资源,减少资源的浪费,对于资源短缺和环境保护具有重要意义。

我们来看一下目前提高采收率的技术应用情况。

在石油、天然气等矿产资源的开采过程中,常用的技术包括水平井、多级压裂、CO2驱油等,这些技术可以提高采收率,增加石油和天然气的产量。

在矿山开采中,常用的技术包括岩爆破、露天采矿、浮选等,这些技术可以提高矿石的采收率,减少矿石的损失。

在农业生产中,常用的技术包括精准施肥、节水灌溉、病虫害防治等,这些技术可以提高农作物的产量和品质,提高农田的利用效率。

然而,当前的技术应用还存在一些问题和挑战。

首先,不同资源的开采过程和环境条件各不相同,需要针对性地开发和应用技术。

其次,一些技术的应用成本较高,限制了其在实际生产中的推广应用。

另外,一些技术还存在一定的风险和不确定性,需要进一步完善和验证。

在未来,提高采收率的技术应用将呈现以下几个发展趋势。

首先,随着科技的进步和创新,新型的提高采收率的技术将不断涌现。

例如,利用人工智能、大数据等技术分析和优化采收过程,可以提高资源的利用效率。

其次,随着环境保护意识的增强,更加注重可持续发展和绿色采矿的要求,将推动新技术的应用和发展。

再次,国际合作和经验交流将促进技术的跨界融合和共同发展,提高采收率的技术将更加全面和综合。

提高采收率的技术应用对于资源的可持续利用和经济效益具有重要意义。

当前,各行业已经应用了一些技术来提高采收率,但仍然存在一些问题和挑战。

未来,随着科技的进步和环境保护意识的增强,提高采收率的技术应用将呈现新的发展趋势。

提高采收率技术的应用状况及发展趋势

提高采收率技术的应用状况及发展趋势
断 68 2 第 1 7卷 第 5期



田 21 0 0年 9月
F U |- L K 0I GA I L A I ' 0C L& 1B SFE D
文 章 编 号 :0 5 8 0 ( 0 0 0 — 2 — 4 10 — 9 7 2 1 )5 6 8 0
提 高 采收 率技 术 的应 用 状 况 及 发 展 趋 势
I d n sa 0 s i l o d n n y r c r o s il/ n o e i.C 2mi b e f o ig a d h d o a b n micb ei c l mmicb e f o i g a e t e ma n g sf o i g t c n lge i h a e s i l o d n r h i a o d n e h oo i swh c r l l
王 友 启 , 周 梅 聂 俊
(. 国矿 业 大 学 , 京 10 8 2中 国 石化 石 油勘 探 开发 研 究 院 , 京 10 8 ;. 1中 北 0 0 3;. 北 0 0 3 3中原 油 田分 公 司采 油 一 厂 , 南 濮 阳 4 7 7 ) 河 5 1 1
摘 要 通 过 对 世 界 提 高 采 收 率 ( O 技 术 应 用 状 况 的 统 计 分 析 , E R) 了解 了 不 同 国 家提 高 采 收 率技 术 应 用 现 状 及 发 展 趋 势 。 热 采 、 气驱 、化 学驱 是 目前 规 模 化 应 用 的 三 大提 高采 收 率技 术 ,大规 模 应 用 的 热 采技 术主 要 为 蒸汽 吞 吐 、蒸 汽 驱 和
P y n 5 1 1 Chn ) u a g 4 7 7 , i a
AbtatT iat l aa zsh p l a o au f O e hn e irevr tcn l yb re i e O cn l i src: hs rc nl e e pi t ns ts R( a cdo oc )eh o g ys vyn t Rt h o g s ie y t a c i t oE n le y o u gh E e oe

油气田开发概论第6章、提高采收率技术

油气田开发概论第6章、提高采收率技术

4、化学复合驱
化学复合驱是由聚合物、活性剂、碱以各种形式组合驱动。 包括:二元驱和三元驱。
驱 油 机 理 聚合物的流度控制作用:聚合物可以使水相粘度增加,渗透率降低, 以提高波及系数为主;
降低界面张力:表面活性剂或碱与原油中的酸性成份反应就地生成的 表面活性剂,可降低相间界面张力和残余油饱;
另外:复合驱还有碱驱所具有的乳化携带、捕集、聚并、润湿反转等 机理。
2、提高原油采收率 ——在我国各油田的潜力非常大。 原油可采储量的补充,越来越多地依赖于已探明地质储量中采收率的提
高。
注水开采只是整个油田开发全过程度一个阶段,而提高采收率则是油田 开发永恒的主题。
四、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;
Recovery”,即EOR或Improvement Oil Recovery,即IOR)。
概 述
一次采油
依靠
天然能量
人工注水 注气
化学驱 混相驱 热力采油 微生物采油
二次采油
立足
物理、机械和力学等宏观 作用
三次采油 (强化采油)
应用
化学、物理、热力、生物 或联合微观驱油作用
第一节 基本概念
一、提高石油采收率(EOR) ——向地层中注入驱油剂,改善油藏及其流体的物理化学性质,提高 宏观与微观驱油效率的采油方法统称为提高石油采收率方法。
二、气驱
凡是以气体作为主要驱油介质的采油方法统称为气驱(Gas Flooding)。
按照相态特性分类:混相驱和非混相驱 按照驱替介质分类:二氧化碳驱 氮气驱 轻烃驱 烟道气驱
1、混相驱油法
混相驱:指向油藏中注入一种能与原油在地层条件下完全或部分混相的流体

页岩油藏提高采收率技术及展望

页岩油藏提高采收率技术及展望

西南石油大学学报(自然科学版)2021年6月第43卷第3期Journal of Southwest Petroleum University (Science & Technology Edition )Vol. 43 No. 3 Jun. 2021DOI : 10.11885/j.issn.1674 —5086.2020.04.07.01文章编号:1674—5086(2021)03—0101 — 10 中图分类号:TE357文献标志码:A页岩油藏提高采收率技术及展望李一波1 *,何天双】,胡志明2,李亚龙2,蒲万芬1*收稿日期:2020-04-07 网络出版时间:2021-05-11通信作者:李一波,E-mail : ***************.cn基金项目:中国石油创新基金(2019D-5007-0212);四川省科技计划(2021YFH0081)1.西南石油大学石油与天然气工程学院,四川成都6105002.中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊065007摘要:通过调研近二十年国内外页岩油藏提高采收率技术的室内研究和现场应用,结合页岩油藏储层特征,总结了 开发过程中的难点,并针对各类提高页岩油藏采收率技术的作用机理,讨论了对页岩油藏的适应性。

研究表明,注气是页岩油藏补充地层能量的最佳方法,二氧化碳和天然气是常用的注入介质,但其作用机理还有待深入探讨;通过改善储层润湿性来提高渗吸效果是表面活性剂和低矿化度水的主要机理;泡沫驱拥有良好注入性的同时能够有效调整裂缝性油藏的非均质性,但是其在裂缝中的稳定性有待加强;热力采油可以改变储层的热应力,诱导裂缝扩张,增大注入介质的波及范围。

溶剂和纳米材料在机理上有改善页岩储层润湿性的作用,但是其在页岩油藏开发中的可行性还 有待验证。

关键词:页岩油藏;提高采收率;非常规油气;机理研究;综述A Comprehensive Review of Enhanced Oil Recovery Technologiesfor Shale OilLI Yibo 1*, HE Tianshuang 1, HU Zhiming 2, LI Yalong 2, PU Wanfen 11. Petroleum Engineering School, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan 610500, China2. Langfang Branch, PetroChina Research Insittute of Petroleum Exploration & Development, Langfang, Hebei 065007, ChinaAbstract: Through the investigation of the indoor research and field application of EOR technologies in shale oil reservoirs at home and abroad in the past 20 years, the difficulties in the development process are summarized in combination with the characteristics of shale oil reservoirs, and the adaptability of various EOR mechanisms to shale oil reservoirs. The results show: The gas injection is the best way to supply energy for shale reservoir. Carbon dioxide and natural gas are the normal injection media and the displacement mechanism needs further investigation. The wettability alteration to enhance the performance of imbibition effect is the main mechanism for surfactant and low salinity water flooding. Foam has the good performance in adjusting the heterogeneity but its stability needs to be enhanced. Thermal methods can change the thermal stress of the shale formation and thus induce the propagation of fracture to increase the sweep efficiency. In theory, solvent and nano-based material can also improve the wettability of shale reservoir, but its adaptation needs further discussion.Keywords: shale reservoir; enhanced oil recovery; unconventional resource; mechanism investigation; review网络出版地址:http :///kcms/detail/51.1718.TE.20210510.1809.002.html李一波,何天双,胡志明,等.页岩油藏提高采收率技术及展望[〕]•西南石油大学学报(自然科学版),2021,43(3): 101-110.LI Yibo, HE Tianshuang, HU Zhiming, et al. A Comprehensive Review of Enhanced Oil Recovery Technologies for Shale Oil[J]. Journal of Southwest Petroleum University (Science & Technology Edition), 2021, 43(3):101-110.102西南石油大学学报(自然科学版)2021年引言随着世界能源需求的不断增加以及常规油气资源开发难度日益加大,以页岩油气为代表的非常规油气资源作为接替能源受到了广泛的关注。

提高采收率技术的应用状况及发展趋势

提高采收率技术的应用状况及发展趋势

知识创造未来
提高采收率技术的应用状况及发展趋势
随着人们对农业生产效率的不断追求,提高采收率技术已越来越
受到大力推广和关注。

这项技术的应用状况和发展趋势值得人们深入
探究。

首先,提高采收率技术目前已得到广泛应用。

在种植作物方面,
人们采用了多种手段,比如优化施肥方案、利用农药和生物农药控制
害虫和病害、推广植物生长调节剂进行农业生产。

在养殖方面,人们
利用科学饲养模式,控制饲料质量和数量,提高养殖效能,保障生产
质量。

其次,提高采收率技术的发展趋势也十分明显。

随着科技的进步,越来越多的新技术被运用到农业生产中,如精准施肥、图像识别、自
动化控制等技术在农业生产中普及应用,不仅提高了生产效率,还保
证了农产品质量和产量的可持续提升。

未来,越来越多的精准化饲养
技术将应用于养殖生产中,如增加营养成分、改良饲料、开发优质肉
制品和奶制品等。

提高采收率技术的应用状况和发展趋势说明了农业生产的抗风险
能力和可持续发展性。

当前,人们不仅需要在保护生态环境的前提下
提高农产品产量,还需要更多地关注农产品的品质和安全。

为此,强
化技术创新、加强培训和教育,对当地农户进行指导,实现“科技增产、产销衔接”的目标是未来农业生产的大势所趋。

《微生物提高采收率技术研究》范文

《微生物提高采收率技术研究》范文

《微生物提高采收率技术研究》篇一一、引言随着全球能源需求的持续增长,石油和天然气等传统能源的开采和利用变得越来越重要。

然而,在开采过程中,往往由于多种原因导致采收率受限,例如地质条件、技术手段等。

近年来,微生物技术在多个领域展现出巨大的应用潜力,其中在采油工程中更是被认为是一种创新且有效的技术手段。

本文将重点探讨微生物技术在提高采收率方面的研究进展和应用前景。

二、微生物技术概述微生物技术是指利用微生物的生物化学特性,通过培养、繁殖和调控微生物,达到特定目的的技术手段。

在采油工程中,微生物能够通过其特有的生物活性,对油气藏中的石油进行生物降解和开采。

微生物的种类繁多,且其生物活动受到多种因素的影响,如温度、压力、盐度等。

因此,在应用微生物技术时,需要充分考虑地质条件和工程需求。

三、微生物提高采收率技术原理微生物提高采收率技术的原理主要基于微生物的生物降解和生物表面活性剂的产生。

首先,某些微生物具有降解石油烃类物质的能力,能够将复杂的石油烃类分解为小分子物质,从而提高石油的开采效率。

其次,微生物在生长过程中会分泌生物表面活性剂,这些表面活性剂能够降低油水界面张力,使石油更容易从岩石表面脱离并进入井筒。

此外,微生物还能通过刺激地层的生物化学反应和增加地层渗透率等途径来提高采收率。

四、微生物提高采收率技术应用在采油工程中,微生物提高采收率技术的应用主要表现在以下几个方面:1. 生物清洗技术:利用特定菌种和酶等对油井进行清洗,去除井壁上的污垢和堵塞物,提高油井的产量。

2. 微生物驱油技术:通过向地下油气藏注入具有生物活性的微生物菌群,刺激其生长繁殖并降解石油烃类物质,从而增加采收率。

3. 生物修井技术:利用生物酶和菌液等对损坏的油井进行修复和改造,提高其开采效率。

4. 微生地物理结合技术:结合微生物技术和物理手段(如超声波、电磁波等),进一步促进石油的开采。

五、实验研究与成果分析为验证微生物技术在提高采收率方面的有效性,众多学者进行了大量实验研究。

提高采收率技术概况((新)

提高采收率技术概况((新)

热 力 采 油
蒸 汽 驱 化学热法
注热水
火烧油层 电 加 热
物理热法
电磁波加热
一、概述
2. 提高采收率方法及分类
微生物采油(Microbial Enhanced Oil Recovery——MEOR)
利用微生物及其代谢产物作用于油层及油层中的原 油,改善原油的流动特性和物理化学特性,提高驱 油剂的波及体积和微观驱油效率。 微 生 物 采 油 微生物吞吐 微生物驱
氧化作用或自由基化学反应是化学降解作用的最 重要的来源 措施:除氧 聚合物分子被细菌或受酶控制的化学过程而破坏。 措施:杀菌——研制新型杀菌剂
生物降解
二、化学驱技术
1. 我国几种主要的化学驱技术简介
聚合物驱技术
(1) 聚合物在油藏中的稳定性与滞留



机械捕集

水动力滞留
二、化学驱技术
1. 我国几种主要的化学驱技术简介
一、概述
1. 提高采收率的重要性
(3)我国油田提高采收率的潜力巨大
我国油田水驱采收率普遍偏低的原因
● 油层非均质性严重
(大庆变异系数:0.7左右)
水驱波及系数低 (0.693)
● 原油物性差
(高粘、高凝、高含蜡)
水驱油效率低(0.531)
水驱采收率:34.2%
一、概述
1. 提高采收率的重要性
(3)我国油田提高采收率的潜力巨大
评价覆盖的总地质储量:101.36×108吨(各方法之间有重叠)
提高采收率方法 覆盖储量(108t) 聚合物驱 二元复合驱 三元复合驱 混相气驱 非混相气驱 热 采 67.50 4.81 58.60 8.52 7.53 5.73 提高采收率 (%) 8.20 12.70 17.90 18.70 8.60 22.20 增加可采储量 (108t) 5.53 0.61 10.50 1.59 0.65 1.28 占总增加开采储量 百分数(%) 66.80 4.80 58.00 8.40 7.50 5.50

国内外油田提高采收率技术进展与展望

国内外油田提高采收率技术进展与展望

国内外油田提高采收率技术进展与展望目前,改善水驅、稠油热采、化学驱和气驱4类技术已进入矿场规模化应用,热采和气驱技术应用规模不断扩大,化学驱技术主要应用在中国,而微生物采油和物理法采油技术尚处于探索、试验阶段。

综合国外经验和我国具体情况,指出目前提高采收率技术的攻关方向和发展趋势。

研究认为,改善水驱技术通过层系细分重组和井网井型立体优化气驱技术应用规模有不断扩大的趋势,随着温室气体减排的要求,CO2驱油埋存项目不断增加。

化学驱技术向高温高盐油藏、大孔道油藏和聚合物驱后油藏发展。

标签:改善水驱;化学驱;提高采收率;油藏提高采收率技术,即国外通常指的强化和改善采收率技术,可概括为改善水驱、化学驱、稠油热采、气驱、微生物采油和物理法采油等六个方面。

目前,进入矿场规模化应用的提高采收率技术集中在热采、气驱和化学驱三大类。

改善水驱技术在我国已提到了战略高度。

微生物采油和物理法采油技术尚处于探索阶段。

通过对改善水驱、化学驱、热采和注气等技术的总结和展望,希望对我国尤其是中石化提高采收率战略决策有所启示和借鉴。

1 改善水驱技术水驱是应用规模最大,开采期限最长,调整工作量最多,开发成本最低的一种开发方式。

改善水驱技术按中、高渗透高含水油藏和低渗透油藏两个方面进行概括。

高含水油田储层以中、高渗透为主体,所占储量规模最大。

随着开发程度的越来越高,剩余油分布越来越复杂、高含水、地面设施老化和套管损坏等问题日益严重,给进一步提高采收率带来了严峻的技术与经济挑战。

开发调整的做法可以概括为如下几个方面。

随着多层砂岩油藏不断的层系细分和井网加密,注采系统不断完善与强化。

一方面,水油井数比逐渐增加,井距逐渐减小。

核心是增大驱替压力梯度,提高水驱控制程度。

另一方面,在油田开发后期,实施强化采液的同时,应采取各种措施降低无效注水量和产水量,通过提降结合,优化注采结构。

调堵调驱技术以扩大波及体积为核心。

调堵调驱技术除机械方法的井筒控制外,化学方法得到高度重视。

低渗透油藏注CO2提高采收率技术与应用

低渗透油藏注CO2提高采收率技术与应用

参考内容
低渗透油藏是一种常见的石油资源,其具有储层渗透率低、自然产能低、开采 难度大的特点。为了有效开发低渗透油藏,CO2驱提高采收率技术得到了广泛。 本次演示将介绍低渗透油藏CO2驱提高采收率技术的进展及未来展望。
一、低渗透油藏CO2驱提高采收 率技术进展
1、技术原理和基本概念
CO2驱提高采收率技术的基本原理是将CO2注入油藏,通过物理溶解和化学反 应,降低原油黏度,增加原油流动性,从而提高原油采收率。此外,CO2还可 以扩大油藏的泄油面积,提高油藏的驱替效率。
(1)加强基础研究。深入研究CO2驱提高采收率的机理和规律,为优化注入方 案提供理论支持。
(2)提高技术装备水平。研发更加高效、智能的注入设备,提高CO2的利用率 和油藏的采收率。
(3)推动绿色发展。通过提高CO2的封存率和利用效率,降低CO2驱提高采收 率技术的环境影响。
(4)加强国际合作。通过与国际同行进行交流和合作,借鉴先进技术和经验, 推动CO2驱提高采收率技术的发展。
CO2驱提高采收率技术已经在国内外多个低渗透油藏得到应用。在国内,大庆 油田、胜利油田等均开展了CO2驱提高采收率试验,并取得了良好的效果。同 时,在加拿大、美国、挪威等国家,CO2驱提高采收率技术也得到了广泛应用, 成为提高低渗透油藏采收率的重要手段之一。
二、低渗透油藏CO2驱提高采收 率技术展望
1、技术难点和挑战
尽管CO2驱提高采收率技术具有很多优点,但是在实际应用中仍存在一些技术 难点和挑战,如CO2的来源和运输、注入设备的能效、注入对储层的伤害等。 此外,由于低渗透油藏的地质条件复杂,注入方案的优化和调整也面临着困难。
2、未来发展方向和应用前景
为了更好地应用CO2驱提高采收率技术,未来的发展方向可以从以下几个方面 展开:

提高采收率技术的应用及其发展趋势

提高采收率技术的应用及其发展趋势
[ 13]
烃混相 驱 项 目主 要 集 中 在 加拿 大 和 北 海 地 。加拿大阿尔伯塔的混相驱平均采收率可达 到 59% ; 北海地区已形成了水气交替注入、烃混 相、水气同时交替注入、泡沫辅助水气交替注入等 4 个技术系列 , 其平均采收率达到 45% 。 N 2 驱在美国和加拿大发展 迅速。由于所 需的 混相压力较高, 一般用于较深和温度较高的油藏。 试验表明 , 当注入 N 2 达到 1 198 P V 时 , 采收率可 达到 48 2% 以 上[ 11] 。目 前美国 N 2 驱项 目已达 到 5 个。 2 3 化学驱 化学驱包括碱驱、表面活性剂驱、聚合物驱和
[ 6]
DOI: 10 3969/j. issn. 1002 641X 2010 10 004 据美国 油气杂志 公布的统计, 2008 年世 界石油剩余探明储量为 1 838 32 ! 10 8 t , 天然气 剩余探明可采储量为 175 16 ! 10
8 12
m , 石油和天
12 3 [ 1]
3
4 4
[ 2]
火烧油层技术由于工艺问题一直发展缓慢 , 但 近年来由此发展起来的注空气 EOR 技术有了较大 突破。根据驱油效率和油藏氧化强度 , 注空气技术 分为高温氧化非混相驱、低温氧化非混相驱、高温 氧化混相驱和低温氧化混相驱 4 种类型 。后 2 种 被称为高压注空气技术 , 已用于稀油油藏的开发。 2 2 气驱 气驱包括混相、部分混相或非混相的富气驱、 干气驱、CO2 驱、氮气驱和烟道气驱等, 其中 CO2 混相驱是美国 继蒸汽驱之后的第二大 EOR 技术。 针对 CO2 注入量不够、黏性指进、混相差等问题,
然气产量分别为 36 18 ! 10 t 和 2 94 ! 10 m 。 据估算, 如果目前所有油田的采收率提高 1% , 就 相当于增加全世界 2~ 3 年的石油消费量。这在石 油资源日益短缺 , 需求量不断增加的情况下 , 极大 地激发了提高采收率 ( EOR) 技术的研究和应用 , 为 EOR 技术提供了发展机遇。

国内外油田提高采收率技术进展与展望

国内外油田提高采收率技术进展与展望

国内外油田提高采收率技术进展与展望一、本文概述随着全球能源需求的持续增长,石油作为主要的能源来源之一,其开采和利用一直受到广泛关注。

然而,随着油田开发的深入,传统的开采方法已经难以满足日益增长的能源需求。

因此,提高油田采收率成为了当前石油工业面临的重要挑战。

本文旨在概述国内外油田提高采收率技术的最新进展,分析现有技术的优缺点,并展望未来的发展方向。

通过对比分析国内外技术差异和发展趋势,为油田提高采收率技术的发展提供借鉴和参考。

本文首先介绍了提高油田采收率的重要性和紧迫性,阐述了国内外油田提高采收率技术的发展现状。

然后,从物理法、化学法、微生物法等方面详细介绍了国内外提高采收率技术的研究和应用情况。

在此基础上,对各种技术的优缺点进行了分析和比较,指出了各种技术的适用条件和限制因素。

本文展望了油田提高采收率技术的发展趋势和未来研究方向。

随着科技的不断进步和创新,油田提高采收率技术将不断得到优化和改进,为实现石油工业的可持续发展提供有力支持。

二、国内油田提高采收率技术进展近年来,随着国内油田勘探开发的不断深入,提高采收率技术已成为行业内研究的热点和难点。

在这一背景下,国内油田在提高采收率技术方面取得了显著的进展。

注水技术是国内油田提高采收率的重要手段之一。

通过优化注水方案、提高注水质量和注水效率,国内油田成功实现了油藏的有效驱动和采收率的提升。

同时,针对注水过程中出现的问题,如注水井堵塞、注水压力不足等,国内油田也积极探索了相应的解决方案,确保了注水技术的顺利实施。

化学驱油技术在国内油田得到了广泛应用。

通过向油藏中注入化学剂,改变油水界面性质和油藏流体的流动性,从而提高原油采收率。

目前,国内油田已经成功应用了多种化学驱油技术,如聚合物驱、表面活性剂驱、碱驱等,并取得了显著的增产效果。

气驱技术也是国内油田提高采收率的重要方向之一。

通过向油藏中注入气体(如氮气、二氧化碳等),形成气液混相或气水交替驱动,从而提高原油采收率。

注气提高采收率(简述)

注气提高采收率(简述)

关于注气提高采收率技术的调研1 前言随着油气田开发进入中后期,油井综合含水率上升,油田开发难度加大,注气采油逐渐成为提高原油采收率的重要方法之一。

本文对注气提高采收率技术的机理进行了分析,并进行了驱替实验调研。

调研结果表明:注气可明显改善驱油效果,提高原油采收率。

2 国内外现状近年来,国内外注气技术发展很快,注气类型、注气方式、注气时机、适宜注气的油藏类型不断发展,已成为除热采之外发展较快的提高采收率方法。

目前,注气作为一种有效的提高采收率方法,在世界范围内得到广泛应用。

在美国和加拿大注气技术极为成熟。

在美国,注气项目中以二氧化碳混相驱为主,而加拿大以注入烃类溶剂混相驱为主导。

2006年,美国、加拿大等石油生产大国仍把蒸汽驱作为EOR(或IOR)主导技术,加拿大掀起了以蒸汽重力驱(SAGD)技术为主的开采油砂热,化学驱的应用仍很少。

注气驱仍以逐年增长的态势和显著的成效而成为当今世界石油开采中具有很大潜力和前景的技术。

在我国东部主要产油区,天然气气源紧张,供不应求,CO2气源目前还比较少。

尽管如此,注非烃气体混相和非混相驱的研究和现场先导试验一直没有停止过。

1963年首先在大庆油田作为主要提高采收率方法进行研究,1966、1969、1985、1991、1994年先后开展了注CO2先导试验,很受重视。

华北油田在雁翎油田开展注N2非混相驱矿场试验。

吉林油田利用万金塔CO2气田的液态CO2,在吉林油田开展CO2吞吐和CO2泡沫压裂已在100井次以上。

1996年江苏油田富民油田48井开展了CO2吞吐试验,并已开展了驱替试验。

吐哈葡北油田已开始实施注气混相驱。

大港大张坨凝析气田和塔西南柯克亚凝析气田注气成功。

西南石油学院以气为特色,长期开展了油气体系的相态研究,早在1984年,为大庆、中原开展了混相驱实验,引进了当时全国第1台混相驱细管实验装置。

随后与华北油田合作,配合雁翎油田注N2试验,模拟裂缝性碳酸盐岩储层,在全国比较系统地开展了系列注N2实验。

聚合物驱提高采收率发展现状与趋势

聚合物驱提高采收率发展现状与趋势

1聚 合物 驱中 使用 的几 类聚合 物综 述 1 1聚丙 烯酰胺 . 聚丙烯 酰胺 是 由目前 主要采 用 超高相 对 分子质 量 部分 水解聚 丙烯 酰胺 , 相对 分子质 量至 少 1 0 万 以上 ,水 解度 3 % 00 0 左右 。它 是通过 丙烯 酰胺及 其衍 生物 单体 自由基 聚合而 制得 的,可采 用溶 液聚 合法 、反相 乳液聚 合法 、悬浮 聚合 法和 固态聚合 法 ,以获得 水溶胶 、干 粉和 乳液等 各种剂 型 的产 品。在改 进 P M 能方 面展开 了探索 工作 ,主要 有两种 途径 ,获 得 了更 适合 油 田的聚 A性 合物 。 ( 1)添 加 能够 改进 P hM稳 定 性 的 添加 剂 , 如 甲醛 、异丙 醇 、尿 素 、 硫脲 、快 热粉 、醇 、氨 基 酸类 、 二 乙烯 三胺 、氯 酚化 合 物 及表 面 活性 剂 、 水杨 酸 及 衍 生 物 、 聚六 亚 甲基 胺 等 。 ( )对 P M进 行 改性 。在 聚合 物 链节 上 引入 新 的 单体 ,提 高 P M的 2 A h 耐温 、耐盐 、耐剪 切性 能 ,单体 有 2 一丙 烯酰 胺 一 2、甲基 丙磺 酸 ( M S A P )、 N 一乙烯基 吡咯 烷酮 ( V ) P P 、二 甲基 二烯 丙 基氯 化铵 、磺 化 马来酸 、磺 化苯 乙烯 、N,X一二 甲基 丙 烯 酰胺 、 3 ~丙烯 酰胺 3 甲基 丁酸 钠 等 。 一 1 2 生物聚 合物 . 生物聚 合物 在 聚合 物 驱 中的应 用 很少 ,常用 的是 黄原 胶 。美 国加 利福 尼亚 州东科 林加 油田 17 年 曾实 施过 黄原胶 驱 , 水流度 比仅 1 5 黄 原胶 98 油 ・。 分子链 的刚 性比聚 丙烯酰 胺强 ,能有 效地 抗机械 破坏 ,耐盐 ,但是 对细 菌很 敏感 ,细菌 除了将聚 合物 降解外 ,还 会堵塞 注入 井 中油层剖 面 ,因而必 须使 用杀菌 剂和 除氧剂 。也报 道过在 黄原胶 溶液 中加 入稳定 剂异 丙醇和 硫脲 ,与 磺 甲基化 聚丙烯 酰胺 接技共 聚 改性 ,改进发 酵过程 以改善其 性能等 研究 。我 国石油沟 油 田 M 层裂 缝低 渗透 高含盐 油藏 ,在单 井注 入黄原 胶 的矿 场 失导试 验中, 每注入 l 聚合 物增 产原 油 28 , 四井 注入 的矿场 扩大试 验 中驱油 效 t 4t 在

大幅度提高采收率潜力及方向

大幅度提高采收率潜力及方向
假设平面均质条件下,复合韵律油层在注入倍数达到3-4PV时, 纵向波及系数才达到90%左右。考虑XX油田原油比较稠,正韵律和多 段多韵律油层比较多,非均质性比较严重。纵向波及系数取85%作为 达到的上限值。
大庆油田注入倍数-纵向波及系数图版
1、水驱提高采收率潜力
②波及系数
以整装油藏为例:
二是油藏工程计算法-体积波及系数
大幅度提高采收率潜力及方向
前言
2007年底集团公司工作会议上,集团公司 党组正式提出了大幅度提高采收率的奋斗目标 和工作要求。 即:要把油田平均采收率从目前28%提高到40 %作为工作目标,主力油田要力争50%、挑战 60%。
汇 报 内容
一、XX油田采收率状况 二、XX油田提高采收率潜力分析 三、XX油田提高采收率工作方向
10
20
30
40
50
60
70
80
采出程度%
埕东东区理论含水-采出程度关系曲线
密闭取芯、矿场资料得到的一致认识:整装油藏极限驱油效率得到51-55%
1、水驱提高采收率潜力
②波及系数 一是理论图版法-平面波及系数
以整装油藏为例:
面波及效率 %
平面波及效率 %
不同形式井网在特高含水期平面波及系数一般在0.95-0.98之间
1 0.8 0.6 0.4 0.2
0 0.1
1 流度比
100
0
90
0.2
80
0.4
70
0.6
60
0.8
0.95
50
40
10
0.1
反九点井网
1 流度比
10
行列井网
0.98 0.942 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0
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