2蒋琪-重油开采前沿技术和商业化前景
塔里木盆地东部超深层油气勘探快速实现新突破
第11卷 第2期中 国 地 质 调 查Vol.11 No.22024年4月GEOLOGICALSURVEYOFCHINAApr.2024doi:10.19388/j.zgdzdc.2024.02.02引用格式:李清瑶,尹成明,高永进,等.塔里木盆地东部超深层油气勘探快速实现新突破[J].中国地质调查,2024,11(2):11-16.(LiQY,YinCM,GaoYJ,etal.Rapidachievementofnewbreakthroughsinultra-deepoilandgasexplorationineasternTarimBasin[J].GeologicalSurveyofChina,2024,11(2):11-16.)塔里木盆地东部超深层油气勘探快速实现新突破李清瑶1,2,3,尹成明1,2,3,高永进1,2,3,徐大融4,曹崇崇4,白忠凯1,2,3,刘亚雷1,2,3,程明华5(1.中国地质调查局油气资源调查中心,北京 100083;2.中国地质调查局非常规油气重点实验室,北京 100029;3.多资源协同陆相页岩油绿色开采全国重点实验室,北京 100083;4.新疆创源石油天然气开发有限公司,新疆尉犁 841500;5.中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司塔里木物探院,新疆库尔勒 841001;)摘要:塔里木盆地东部蕴藏着丰富的油气资源,是我国陆上油气资源增储上产的重点地区。
在国家油气勘查开采体制改革、新一轮找矿突破战略行动等政策背景下,中央-地方-企业紧密融合新机制助推了油气勘探开发快速实现突破的新模式,带来了极大的经济效益和社会效益。
创新优化制定了塔东尉犁西1区块勘探部署方案,实现了8000m以深地质层位设计和实钻对比“零”误差,取得了信源1井、信源2井、信源3井超深层油气重大发现。
同时,形成了一系列科技创新成果,提高了超深层地质体识别精度,形成了地质工程一体化技术体系,明确了缝洞型储层发育区,形成了2亿t级规模超深层油气富集新区。
2蒋琪-重油开采前沿技术和商业化前景
0.5
SAGP
量
0.4
SAGD
0.3
0.2
0.1
0 0 0.5 1 1.5 Cum. Steam/OOIP 2 2.5 3
蒸汽中加非凝结气体的初步实验室结 果
SAGP取得接近SAGD的重力泄油速率 SAGP取得了与SAGD相同的采收率 SAGP与SAGD相比,节约蒸汽量25-30% SAGP过程中,注采井周围的温度接近蒸汽饱 和温度,但远离注采井的区域温度大大低于饱 和蒸汽温度 • 加入非凝结气体后,汽腔的形状与SAGD不同, 汽腔下部宽一些和深一些 • • • •
oilooipsagdsagp相似物理模拟预测的sagd和sagp效果对比累积注汽量初始油储量累积产油量初始油储量蒸汽中加非凝结气体的初步实验室结果?sagp取得接近sagd的重力泄油速率?sagp取得了与sagd相同的采收率?sagp与sagd相比节约蒸汽量2530?sagp过程中注采井周围的温度接近蒸汽饱和温度但远离注采井的区域温度大大低于饱和蒸汽温度?加入非凝结气体后汽腔的形状与sagd不同汽腔下部宽一些和深一些sagp现状?现场试验结果见到好的效果加入少量非凝结气体后油汽比提高?做作sagd后期降低能耗的主要方式从脚尖到脚跟的火烧油层技术thai?直井与水平井组合?容易在注采井之间形成热连通?可用于超稠油?井下高温裂解就地改质?燃烧前沿稳定重力泄油控制脚尖到脚根燃烧方式thai机理图水平生产井垂直注气井水平生产井垂直注气井空气或氧气空气或氧气油层顶部油层底原始油层燃烧带重力泄油油层底原始油层燃烧带重力泄油沿燃烧前沿可动油带从脚尖到脚跟的火烧油层技术thai现状?正在现场试验?petrobank在athabasca的whitesands地区开展先导试验?三对井组于2006年第一季度开始现场试验初期每口井产油3040td后因出沙严重停产?2007年又钻3对井改善了完井目前据报道生产效果较好?产出原油的品质也得到了改善蒸汽吞吐后其它接替技术的开发和试验提高蒸汽吞吐后采收率的两大主攻方向?加热区延续吞吐开采的采收率充分利用油层的剩余热量?气体溶剂混合物吞吐?冷油区开采方式的转换?蒸汽驱?低压sagdsagp和vapex?火烧油层技术开发方式的转换?重力泄油作为吞吐后提高采收率的接替措施?辽河杜84块馆陶油层和兴vi组油层采用直井注汽水平井采油开展sagd获得现场试验成功?目前向商业化推广?预计最终采收效率从吞吐阶段的25提高到50020406080100120140160180200220199719992001200320052007200920112013201520172019202120232025生产时间年年产油量万吨109井组吞吐sagd109井组吞吐到底109井组加10个馆陶扩边井组开发方式转换大大提高油藏的可采储量杜84块馆陶和兴vi组预计增加1200万吨储量谢谢?问题和讨论
2023年煤制油行业市场调研报告
2023年煤制油行业市场调研报告煤制油是一种利用煤作为原料进行合成燃料生产的技术,具有多元化、可持续等特点,且煤为我国主要资源之一,具有广泛的应用前景和市场潜力。
本文将围绕煤制油行业展开市场调研,分析其发展现状、趋势和市场前景。
一、发展现状1.产能扩大煤制油行业在我国发展已有多年,目前已建成了多家规模化生产企业,如山西临汾、内蒙古呼伦贝尔、甘肃兰州等地均有生产基地,产能逐步扩大。
2019年煤制汽油、柴油总产量已达1,300万吨左右。
2.技术升级随着科技的不断进步与研发投入的增加,煤制油技术不断升级,生产效益和产品质量不断提高,如采用高效脱硫、脱氮技术、开发多级反应器等改进措施,可降低污染物排放、提高产品收率等,提高行业竞争力。
3.政策支持我国政府一直高度重视煤制油行业发展,出台了一系列优惠政策,如部分地方降低税费负担,给予土地、资金、技术等方面的优惠支持,提高企业盈利能力。
同时也鼓励技术创新,支持环保、安全等方面的研发。
二、趋势分析1.转型升级随着国家环保政策的不断加强和全球能源需求的变化,煤制油行业将面临新的挑战和机遇。
未来,煤制油将朝着清洁、高效、低碳、综合利用的方向发展,加强环境保护和安全生产,采用节能技术和循环利用手段,提高能源资源利用效率。
2.多元化发展煤制油作为非化石能源,可与其他新能源补充、互补,实现能源结构的多元化。
未来,煤制油行业将与生物质能、太阳能、风能等领域进行整合,形成可持续发展的能源产业链。
3.国际化合作随着“一带一路”倡议的推进,我国煤制油技术优势和产能优势将得到更加广泛的应用,进一步巩固我国在全球能源市场中的地位。
国际化合作将有助于我国煤制油企业提升技术水平、拓展市场,实现共赢互利。
三、市场前景煤制油作为一种能源产业,具有广阔的市场前景。
目前,我国汽车用煤制油已进入大规模商业应用阶段,煤制油产业的市场化程度较高。
未来,煤制油将在下列方面展现广阔的市场前景。
1.替代化石燃料煤炭是我国主要能源资源之一,煤制油作为其高附加值利用手段,可替代传统石油燃料。
重油研究现状及展望
位[ 。常规 油 气由于其可 以以较低 的成 本高速 开采 , 油演 化而来 , 开采 、 】 叫 经 抽提分 离处理后 , 行改质升级 , 进 因此其 勘探开 发先于 其他 类型的石 油 ,在此 前的 石油 可 以得到一般 意义上 的原油 , 但价 格相对较 低 , 且成 本 消 费中 占主导地 位【 4 1 。但是随着 20 年 以来全球 能源 较高【~ 。 07 。 。 。 供给的 紧张 f 常规 油气储量 的逐渐减 少 , 5 】 , 其在世 界能
D I 0 3 6 / . s 17 —7 0 .0 0 0 . 1 O :1 .9 9 ji n.6 2 7 3 2 1 .5 0 4 s
重油研究现状及展望
刘亚 明
( 中国石油勘探开发研究院 ,北京 10 8 ) 0 0 3
摘 要:随着全球能源需求量的逐步增加 ,能源供应成了全球性的战略问题 。常规油气资源 的逐渐减少使重油作
组厚互 层油藏 、 多油组薄互 层油藏 、 层状构造一 岩性 单 油藏 、 薄层状 油藏 、 深层油藏 等 。 圈闭特征和 分布 超 按
规律 ,可分为 以下 3 类型 :①岩性 圈闭油藏 , 括岩 种 包 性上倾 尖灭 、古河道砂 岩 、透镜状砂岩 油藏等 ; ②地层
包括地 层超覆油藏 、 地层不 整合油藏和 地层 美 8 .%)分 布在西半球 ;约 8 %的轻 质油 储量分 布 圈 闭油藏 , 16 5
质储 量为 4 8 0t3 8 4x 1 l。 【】
勘探开发 方面的研 究现状 , 望其未来 发展 , 展 对重 油的 规 石油资 源高数 倍的资 源潜 力 ,全球剩 余石 油资源 中
1 定
义
全球 常规石油和 重油分布 不均 , 有 “ 具 西稠 东稀 ” 、
2021年重油行业市场研究分析及前景预测报告
2021年重油行业市场研究分析及前景预测报告2021年2月目录1. 重油行业概况及市场分析 (6)1.1 重油行业发展现状分析 (6)1.2 重油行业结构分析 (6)1.3 重油行业特征分析 (7)1.4 重油行业市场运行状况分析 (8)1.5 重油行业PEST分析 (9)2. 重油行业驱动政策环境 (11)2.1 市场驱动分析 (11)2.2 政策将会持续利好行业发展 (13)2.3 行业政策体系趋于完善 (13)2.4 一级市场火热,国内专利不断攀升 (14)2.5 宏观环境下重油行业的定位 (14)2.6 “十三五”期间重油建设取得显著业绩 (14)3. 重油产业发展前景 (15)3.1 重油行业市场规模前景预测 (15)3.2 重油进入大面积推广应用阶段 (16)3.3 重油行业市场增长点 (17)3.4 细分化产品将会最具优势 (18)3.5 重油产业与互联网等产业融合发展机遇 (18)3.6 重油人才培养市场大、国际合作前景广阔 (19)3.7 巨头合纵连横,行业集中趋势将更加显著 (20)3.8 建设上升空间较大,需不断注入活力 (20)3.9 行业发展需突破创新瓶颈 (21)4. 重油行业竞争分析 (22)4.1 重油行业国内外对比分析 (22)4.2 重油行业品牌竞争格局分析 (24)4.3 重油行业竞争强度分析 (24)4.4 初创公司大独角兽领衔 (25)4.5 上市公司双雄深耕多年 (26)4.6 互联网巨头综合优势明显 (26)5. 重油行业存在的问题分析 (28)5.1 政策体系不健全 (28)5.2 基础工作薄弱 (28)5.3 地方认识不足,激励作用有限 (28)5.4 产业结构调整进展缓慢 (28)5.5 技术相对落后 (29)5.6 隐私安全问题 (29)5.7 与用户的互动需不断增强 (30)5.8 管理效率低 (30)5.9 盈利点单一 (31)5.10 过于依赖政府,缺乏主观能动性 (32)5.11 法律风险 (32)5.12 供给不足,产业化程度较低 (32)5.13 人才问题 (32)5.14 产品质量问题 (33)6. 重油行业发展趋势 (34)6.1 未来趋势分析 (34)6.2 宏观机制升级 (36)6.3 服务模式多元化 (36)6.4 新的价格战将不可避免 (36)6.5 社会化特征增强 (37)6.6 信息化实施力度加大 (37)6.7 生态化建设进一步开放 (37)6.8 呈现集群化分布 (38)6.9 各信息化厂商推动"重油"建设 (39)6.10 政府采购政策加码 (39)6.11 个性化定制受宠 (40)6.12 品牌不断强化 (40)6.13 重油+互联网已经成为标配“” (40)6.14 一体式服务为发展趋势 (40)6.15 政策手段的奖惩力度加大 (41)7. 主要产品及技术方案 (41)7.1 主要产品 (41)7.2 产品标准 (42)7.3 产品价格制定原则 (42)7.4 产品生产规模确定 (42)7.5 产品生产工艺 (43)7.6 产品工艺流程 (43)8. 重油产业投资分析 (45)8.1 重油技术投资趋势分析 (45)8.2 大项目招商时代已过,精准招商愈发时兴 (45)8.3 重油行业投资风险 (46)8.4 重油行业投资收益 (47)本报告数据、内容来源于网络,仅供参考模板使用1.重油行业概况及市场分析1.1重油行业发展现状分析重油市场热度高涨,其应用市场得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。
第二代生物燃油技术开发及工程应用
第二代生物燃油技术开发及工程应用引言:能源问题是全球面临的重大挑战之一。
传统石油资源的耗竭和对环境的不可忽视的影响使得寻找可替代的能源来源变得迫切。
生物燃油作为一种可再生能源,具有减少温室气体排放和缓解能源供应和需求不平衡的巨大潜力。
第一代生物燃油技术虽然有一定的优势,但也伴随着对粮食和用地的竞争,以及对农业可持续发展的负面影响。
与此相比,第二代生物燃油技术的开发和工程应用能够更好地解决这些问题,因此受到了广泛关注。
第一部分:第二代生物燃油技术的概述和原理第二代生物燃油技术通过利用非食用部分生物质资源,如秸秆、木质纤维等,进行生物质发酵和气化转化,从而获得可燃性气体或液体燃料。
相比第一代生物燃油技术,第二代生物燃油技术具有以下优势:1. 减少对食物资源的竞争:第二代生物燃油技术利用的是生物质废弃物和副产品,不会与粮食生产竞争,可以避免对农作物的需求。
2. 提高能源产出效率:第二代生物燃油技术利用的是废弃物和副产品中的充分利用价值,提高了能源产出效率和资源利用率。
3. 降低温室气体排放:通过生物质发酵和气化转化过程中的碳循环,第二代生物燃油技术能够有效减少温室气体的排放,对应对气候变化具有重要意义。
第二部分:第二代生物燃油技术的开发进展近年来,第二代生物燃油技术的研究和开发取得了显著进展。
以下是几个关键方面的创新点:1. 生物质前处理技术的改进:生物质前处理是生物质发酵和气化转化过程的关键步骤。
研究人员通过改进磨碎、预处理和去除杂质等技术,提高了生物质的可利用程度。
2. 生物质发酵和气化技术的优化:为了提高能源产出效率,研究人员运用微生物技术和反应工程原理,改进了生物质发酵和气化过程。
这些创新使得燃料产出更加高效和可控。
3. 燃料合成和应用技术的提升:研究人员开发了更高效的燃料合成技术,使得生物质转化成液体燃料更加经济和环保。
同时,也提出了更广泛的生物质燃料应用方案,包括交通运输领域和工业领域。
第三部分:第二代生物燃油技术的工程应用随着第二代生物燃油技术的不断成熟,一些工程应用也逐渐展开:1. 斯德哥尔摩生物质胶囊项目:这是一个由瑞典科学家们开发的项目,通过将生物质颗粒转化为胶囊状燃料,实现了对林业废弃物的高效利用。
国内外煤制油技术发展现状与趋势
国内外煤制油技术发展现状与趋势一、概述煤制油技术是一种利用煤炭资源生产液体燃料的技术,它可以有效地解决石油资源稀缺和能源安全等问题,具有重要的战略意义。
随着全球石油需求的不断增长和能源结构的调整,煤制油技术的发展备受关注。
本文将从国内外煤制油技术的发展现状与趋势进行分析,以期为相关研究和应用提供参考。
二、国内煤制油技术发展现状1. 技术研发情况目前,国内煤制油技术研发取得了长足的进步,国内多家科研机构和企业都投入了大量的人力、物力和财力进行研究。
煤制油技术路线主要包括间接液化和直接液化两种,其中间接液化技术以目前为主要研究方向。
在间接液化技术方面,采用Fischer-Tropsch合成技术生产合成油和液体燃料已经取得了一定的进展,部分技术已经走上了产业化的道路。
2. 技术应用情况国内煤制油技术已经开始应用于工业生产中,一些煤制油项目已经投产,并取得了良好的经济效益和社会效益。
在能源供应不足的情况下,煤制油技术的应用为国内能源安全提供了有力的支持。
三、国外煤制油技术发展现状1. 技术研究情况国外煤制油技术的研究也取得了显著进展,美国、南非、澳大利亚等国家也在进行煤制油技术研究。
美国对Fischer-Tropsch合成技术进行了深入研究,成功开发了一系列煤制油项目,为其能源供应提供了有力支持。
南非在煤制油技术方面也取得了显著进展,利用Fischer-Tropsch合成技术成功开发了多个煤制油项目,为南非的能源工业注入了新的活力。
2. 技术应用情况国外煤制油技术已经得到了广泛的应用,一些国家已经建立了成熟的煤制油产业体系,为其国家的能源供应提供了有力支持。
煤制油技术的应用为国外能源结构的调整和石油资源的替代提供了新的选择。
四、国内外煤制油技术发展趋势1. 技术研发方向随着基础研究的不断深入和技术的不断创新,煤制油技术的研发方向也将迎来新的发展机遇。
未来,研发人员将继续加大对Fischer-Tropsch合成技术的研究力度,提高煤制油技术的产油率和碳效率,降低生产成本,进一步提高煤制油技术的产业化水平。
2023年我国炼油和成品油市场回顾及2024年展望
2023年我国炼油和成品油市场回顾及2024年展望
张硕;杨晨;李雪;乞孟迪;许以欣
【期刊名称】《石油石化绿色低碳》
【年(卷),期】2024(9)1
【摘要】2023年,国内成品油行业完成疫后复苏的爬坡过坎。
随着宏观经济回暖、用油行业需求逐步恢复及出行活动回归正常,成品油消费迎来复苏,整体消费超疫情
前水平;而供应侧,产能增长放缓,企业生产负荷在需求回升、效益好转的带动下大幅回升,攀升至历史高位;同时,替代资源强势发展,气价下行带动车用LNG经济性好转,新能源汽车自主扩张动力全面形成。
2024年,成品油产业链在继续修复的基础上深化转型发展。
预计国内成品油消费徘徊于低速增长通道,汽油小幅增长,航煤继续恢复,柴油略降;国内炼油产能继续增长;市场经营环境有望在政策持续系统化、全面化的基础上得到进一步优化。
【总页数】7页(P1-7)
【作者】张硕;杨晨;李雪;乞孟迪;许以欣
【作者单位】中国石化集团经济技术研究院有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】F42
【相关文献】
1.2011年我国成品油市场回顾及2012年展望
2.我国天然橡胶市场2015年回顾
及2016年展望3.我国商品交易市场的政策取向及发展趋势——商品交易市场
2006年回顾及2007年展望4.我国商品交易市场的政策取向及发展趋势——商品交易市场2006年回顾及2007年展望
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现代重油加工技术的应用和发展
现代重油加工技术的应用和发展王 红 侯湘丽 马 艳Ξ(中油大港石化公司研究化验分析中心,大港天津 300280) 摘 要 随着环保要求和油品质量标准不断提高,重油(或渣油)加工是人们最为关注和研究的焦点问题之一,在现代石油加工技术中,重油轻质化炼制技术主要有:重油催化裂化、延迟焦化和渣油加氢裂化技术。
关键词 现代石油加工技术;重油催化裂化;延迟焦化;加氢裂化技术 中国炼油业正面临着一系列严峻的挑战:对油品及石化产品需求持续增长;国内市场加速对外开放;环保要求和油品质量标准不断提高;对进口原油的依赖迅速上升。
随着世界石油开采业的发展,原油性质呈现重质化和劣质化的发展趋势。
在现代石油加工技术中,原油的性质决定各炼化企业的生产结构,产品种类和产品质量。
1 中国原油加工现状我国属贫油国,据资料报道,我国石油资源最终可采储量约130~150亿吨,仅占世界总量的3%左右。
截止2004年1月1日,剩余探明储量约25亿吨,仅占世界总量的1.7%左右。
预计到2020年,我国石油可采储量可以再增加24~33亿吨,加上2003年剩余储量25亿吨,约有50亿吨可供开采。
若按每年采油2亿吨计算,只能保证我国石油资源稳产20多年,可见我国可采石油资源量相对不足。
而且,我国待探明的石油资源绝大部分分布在海域、沙漠等开采条件极为恶劣的地区,开采技术要求高,资金投入大,经济效益相对较低。
因此,我国石油资源形势不容乐观!近10年来,我国石油消费年均增长5.77%,而石油国内供应年均增长仅1.67%,故需增加石油及油品进口来满足需求,中东原油是我国目前和今后主要的进口原油,中东原油占世界总出口量的44%,我国必然以进口中东原油为主。
我国原油与中东原油的主要区别是中东原油含硫量高,含硫原油加工技术需求也变得十分迫切,国内炼化企业也必须采取相应措施。
在加工进口含硫原油时需要根据含硫性质确定加工流程和加工工艺,特别对现有的设备进行改造以适应加工含硫原油,针对实际需要开发有关技术,使含硫原油合理加工和有效利用。
中国重油市场介绍和分析
中国重油市场介绍和分析·中国每年重油消耗已达7亿吨以上,数量庞大。
·由于能源短缺,重油每吨价格已达4500人民币以上。
由于大量的重油燃烧,造成环境严重污染。
·东京议定书减碳的目标,使用活水重油可以轻易达成减碳20%-40%。
·主义传统行业每日均大量使用,燃油成本已经占各行业成本支出的1/2--1/3,成为工厂沉重的负担。
·使用重油的主要行业:食品厂,炼钢厂,发电厂,纺织厂,化工厂,染线厂,玻璃厂,铸造厂等等。
·活水重油计划目标市场已占中国重燃油市场10%计算:每年7000万亿吨中保守使用20%活化水,则需要1400万吨活化水。
·1400万吨活化水则需要用到14000000公升的活化水重油活化剂,市场相当庞大。
若再加上取代铝厂等使用的煤焦油,则市场规模更大,对世界环保的贡献也更大。
活化水重油生产方法制作流程1、原料:重油80-60%(根据重油品质)水(软水)20-40%活化水0.1%(对水比例)2、活化剂加入水中(水桶1)=活化水3、活化水加入油中(油桶2-轻搅拌)=活化油水4、活化油水进入(加温燃烧桶3-轻搅拌)---燃烧机--锅炉喷火燃烧活水重油市场操作策略·积极立项,争取各级政府行为,形成政策。
以加速市场进程。
每个省份或大城市、地区设立水重油试烧工厂,方便参观。
·直接与油公司或下游大型油商合作水重油搅拌槽,直接送油至重油用户的工厂。
·或直接与大型用油单位合作设置水重油搅拌槽,直接搅拌送至燃烧机燃烧。
·以无烟环保重油名义,宣传无烟排放、与传统重油热值相同,加上价格便宜为诉求,吸引用户使用。
·本产品技术成熟稳定,操作使用简单,可以立即投入市场,取代传统重油,达到节能、减碳、减排的目的。
活化水重油达到节能、减碳、减排的主要原因:·活化水重油活化剂能使油水紧密结合,不会分离,适合长期储存、运输、配送。
二冲程重油发动机技术现状及发展方向
二冲程重油发动机技术现状及发展方向
马帅;刘娜;胡春明
【期刊名称】《小型内燃机与摩托车》
【年(卷),期】2015(044)002
【摘要】小型活塞式航空发动机是军用及民用低速轻型飞行器采用的主要动力装置.概述了燃油一体化背景下二冲程航空重油发动机的技术优势及应用前景,总结了国内外小型二冲程重油发动机所采取的技术方案及研究成果.针对国内研究现状中的薄弱环节提出我国未来二冲程航空重油发动机发展的方向,并对可能的创新型式及技术难点进行了分析说明.
【总页数】5页(P87-91)
【作者】马帅;刘娜;胡春明
【作者单位】天津大学机械学院天津300072;天津内燃机研究所;天津内燃机研究所
【正文语种】中文
【中图分类】TK411.8
【相关文献】
1.气口参数对二冲程重油发动机扫气性能的影响 [J], 杜发荣;蒋彬
2.二冲程重油航空发动机技术发展分析 [J], 杜春媛;田梦园;胡春明
3.电控二冲程汽油机的发展──澳必托发动机技术简介 [J], 刘福水;朱立明;李瑞
4.我国摩托车发动机技术发展方向 [J], 摩动
5.瓦锡兰推出二冲程双燃料发动机技术 [J],
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• 问题和讨论
1.3kgαφ∆Soh q = 2L mν s
1 = mν s
∫
dT TR +δ ν (T − TR )
Ts
世界上第一个试验SAGD的地下试验设施示意图 的地下试验设施示意图 世界上第一个试验
Mackay River SAGD 生产动态 (24 Pairs)
12000 11000 日产油 (m3/d) 10000 9000 日产油,水和日注汽 (m3/d) 日产油, 8000 7000 2500000 6000 2000000 5000 4000 3000 1000000 2000 500000 1000 0 Aug-02 0 Jan-03 Aug-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 1500000 日产水 (m3/d) 日注汽 (m3/d) 累计产油 (m3) 3000000 累计产油 (m3) 3500000 4000000 4500000
垂直注气井(空 垂直注气井 空 气或氧气) 气或氧气 燃烧前沿 可动油带 油层顶部
``
燃烧带 原始油层 重力泄油
水平生产井
油层底
从脚尖到脚跟的火烧油层技术 (THAI)现状
• 正在现场试验 • Petro-Bank 在Athabasca 的 White Sands 地区开 展先导试验 • 三对井组于2006年第一季度开始现场试验,初 期每口井产油30-40 t/d,后因出沙严重停产 • 2007年又钻3对井,改善了完井,目前据报道 生产效果较好 • 产出原油的品质也得到了改善
可供地面开矿生产的占总资源量的5 10%,90-95% %,90 • 可供地面开矿生产的占总资源量的5-10%,90-95% 需要依靠就地打井开采
稠油就地开采技术
• • • • 冷采 热采 溶剂 Байду номын сангаас上方法的组合
商业化热采技术
• 蒸汽吞吐,始于60年代,成熟的商业化技术,采收率 低于30% • 火烧油层技术,始于50年代,个别油田商业化,采收 率>80%,但现场操作复杂 • 蒸汽驱技术,始于60年代,作为吞吐后期的接替技术, 商业化应用,但只适用于粘度相对较低的油藏 • 蒸汽辅助重力泄油技术,始于80年代,是开采超稠油 和特稠油唯一的商业化技术,在加拿大得到商业化应 用
大井距下的溶剂辅助重力泄油 VAPEX 示意图
溶剂液体+非凝积气体 溶剂向气相和原油中扩散, 降低原油粘度 注入井
生产井
Butler, R.M. and Jiang, Q., JCPT, 39, No. 1, 48-56, January 2000
低粘度原油向下流动, 低粘度原油向下流动,而溶剂和非凝积气体向上流动 大井距有利于扩大溶剂与原油的接触面积 采出的原油空间由气体替代 油层温度下操作, 油层温度下操作,没有热损失
SAGP 现状
• 现场试验结果见到好的效果,加入少量 非凝结气体后油汽比提高 • 做作SAGD后期降低能耗的主要方式
从脚尖到脚跟的火烧油层技术 (THAI)
• • • • • 直井与水平井组合 容易在注采井之间形成热连通 可用于超稠油 井下高温裂解,就地改质 燃烧前沿稳定(重力泄油控制)
脚尖到脚根燃烧方式(THAI)机理图 机理图 脚尖到脚根燃烧方式
• 泄油原理与SAGD相同,但用溶剂代替蒸汽 • 注入的轻质油扩散到地层中的原油降低油粘度, 增加流动能力 • 主要优点
– (i)没有热损失;(ii)地面设备简单(不需要水处理); (iii)部分沥青质沉淀在地下,可以改善采出油的质 量。 – 该开采方式可以用于那些不适合注蒸汽开发的油藏, 如薄层,底水油藏,裂缝性和孔隙度低的油藏。
Jan-99
Jan-00
Dec-00
Jan-02 Production Time
Jan-03
Jan-04
Dec-04
Jan-06
加拿大重力泄油先导试验和商业化项目
Devon: EnCana: 2006年在Jackfish 2006年在Jackfish 建成 5000 t/d 产能 年在 Creek先导试验单井产量 先导试验单井产量130 Foster Creek先导试验单井产量130 t/d; 已建成 10000 t/d 生产能力; 生产能力;在Christina Lake 1500 t/d 产能 PetroPetro-Canada: Jacos: ConocoPhillips: Suncor: CNRL: OPTI Nexen: Husky (底水油藏 底水油藏) 计划 16000 t/d (底水油藏) 产能, 在Mackay River 已建成 5000 t/d 产能, 正扩展 Hangingstone日产1500t/d,单井日产 日产1500t/d, 在Hangingstone日产1500t/d,单井日产 > 100 t/d Surmont先导试验 巨厚顶水油藏) 正建设10000t/d Surmont先导试验 (巨厚顶水油藏),正建设10000t/d 项目 2004 年达到 5500 t/d , 2010 年达到 油层厚度) 46000 t/d (50 m - 70 m 油层厚度) 2010 年达到 15,000 t/d 年在Gregoire 2004 年在Gregoire Lake 建成 10000 t/d 产能 2006 年在Tucker Lake 建成 5000 t/d产能 年在Tucker t/d产能
重油开采前沿技术和商业化前景
加拿大重油技术国际公司 蒋琪 2008年11月1日
加拿大主要重油油和油砂区的地理位置
UTF
萨斯卡切湾省
阿尔伯达省
卡尔加里市
加拿大重油和油砂资源分布
• • • • • •
阿萨巴斯卡(Athabasca)2130 亿 m3 冷湖(Cold Lake) 320 亿 m3 和平河(Peace River) 250 亿 m3 Lloydminster 100 亿 m3 Grosmont 灰岩 >1000 亿 m3 总的资源量 >4000 亿 m3
蒸汽吞吐后其它接替技术的开 发和试验
提高蒸汽吞吐后采收率的两大 主攻方向
• 加热区
– 延续吞吐开采的采收率,充分利用油层的剩 余热量
• 气体/溶剂混合物吞吐
• 冷油区
– 开采方式的转换
• 蒸汽驱 • 低压SAGD, SAGP和Vapex • 火烧油层技术
开发方式的转换
• 重力泄油作为吞吐后提高采收率的接替 措施 • 辽河杜84块馆陶油层和兴VI组油层采用 84 VI 直井注汽、水平井采油开展SAGD获得现 SAGD 场试验成功 • 目前向商业化推广 • 预计最终采收效率从吞吐阶段的25%提 高到50%
Foster Creek SAGD (>30 Well Pairs)
15000
13000
11000 Oil, Water and Steam Rate (m3/d)
Oil Rate Water Rate Steam Rate
9000
7000
5000
3000
1000
Jan-97 -1000
Jan-98
开发方式转换大大提高油藏的可采储量
(杜84块馆陶和兴VI组预计增加1200万吨储量)
220 200 180 160 年产油量( (万吨) 140 120 100 80 60 40 20 0 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 生产时间(年) 2015 2017 2019 2021 2023 2025 109井组吞吐+SAGD 109井组吞吐到底 109井组加10个馆陶扩边井组
稠油开采技术的发展方向
• 热电联供,利用透平机的预热降低蒸汽 费用,总的经济效益取决于点的销售价 格的天然气价格,一次投资费用较高 • 就地改质,提高原油的商品率和价值, 同时为烧蒸汽提供低成本燃料,这种开 采方式的建设呈上升趋势 • 井下举升系统的改进 (电潜泵,缧杆泵, 齿轮泵和水力泵等)
溶剂辅助重力泄油技术 (VAPEX)
相似物理模拟预测的一VAPEX生产效果
累积产油量 累 积 产 油 和 注 入 量 千 立 方 米 ) 日产油量 生产 ( ) ( ( 量 注入的C3/C4混合物 (t/d) 油 平均日产油量 C3/C4注入压力185psig 产 日
VAPEX 现状
• 还处于现场试验阶段
蒸汽中加非凝结气体(SAGP)
• 在SAGD的注入蒸汽中加入非凝结气体如氮气, CO2或者天然气 • 注入的非凝结气体在油层的上部聚集,降低热 损失,降低蒸汽用量 • 提高油汽比
在蒸汽中加非凝积气体采油机理
向顶盖层的热损失降低
蒸汽/ 蒸汽/天然汽合注
顶部温度降低
饱和蒸 汽温度
水平生产井
(注入的非凝结气体在油层的顶部聚集,降低油层温度,蒸汽用量减 注入的非凝结气体在油层的顶部聚集,降低油层温度, 加热原油和蒸汽冷凝水泄到下面的生产井) 少。加热原油和蒸汽冷凝水泄到下面的生产井)
4.0小时时的汽腔 (采收率 = 51%) 小时时的汽腔
注入井
Producer
生产井
相似物理模拟预测的SAGD和SAGP效果对比 Comparison of SAGD and SAGP Performance (Thin Model)
0.6
累 积 产 油 初 始 油 储 量
Cum. Oil/OOIP
合计: 合计:
2010 年计划超过 100,000 t/d
All expect > 50% recovery
稠油开采技术的发展方向
• 将重力泄油的机理充分应用于各种开采 方式中 • 尽量降低蒸汽腔的操作压力 (例如低压 SAGD)
– 在加拿大的两大主要矛盾:底水,顶水和或 者气顶 – 降低地层的热损失