提高采收率技术及其应用

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阐述二氧化碳驱提高采收率技术及应用

阐述二氧化碳驱提高采收率技术及应用

阐述二氧化碳驱提高采收率技术及应用提高采收率(EOR)研究是油气田开发永恒的主题之一。

将二氧化碳注入衰竭的油层,可提高油气田采收率,己成为世界许多国家石油开采业的共识。

二氧化碳驱一般可提高原油采收率7%~15%,延长油井生产寿命15~20a。

二氧化碳来源可从工业设施如发电厂、化肥厂、水泥厂、化工厂、炼油厂、天然气加工厂等排放物中回收,既可实现使气候变暖的温室气体的减排,又可达到增产油气的目的。

1、二氧化碳驱油机理1.1降粘作用二氧化碳与原油有很好的互溶性,随着溶解气油比的增加,原油粘度显著降低,粘度降低后原油流动能力增大,油水流度比减小,提高原油产量。

1.2膨胀作用二氧化碳注入油藏后,使原油体积大幅度膨胀,便可以增加地层的弹性能量,还有利于膨胀后的剩余油脱离地层水以及岩石表面的束缚,变成可动油,是驱油效率升高,提高原油采收率。

1.3萃取和汽化原油中的轻烃在一定压力下,二氧化碳混合物能萃取和汽化原油中不同组分的轻质烃,降低原油相对密度,从而提高采收率。

二氧化碳首先萃取和汽化原油中的轻质烃,随后较重质烃被汽化产出,最后达到稳定。

1.4溶解气驱作用大量的二氧化碳溶于原油中具有溶解气驱的作用。

降压采油机理与溶解气驱相似,随着压力下降,二氧化碳从液体中逸出,液体内产生气体驱动力,提高了驱油效果。

另外,一些二氧化碳驱油后,占据了一定的孔隙空间,成为束缚气,也可使原油增产。

1.5提高渗透率作用二氧化碳溶于原油和水,使其碳酸化。

碳酸水与油藏的碳酸盐反应,生成碳酸氢盐。

碳酸氢盐易溶于水,导致碳酸盐尤其是井筒周围的大量水和二氧化碳通过的碳酸岩渗透率提高,使地层渗透率得以改善,上述作用可使砂岩渗透率提高5%-15%,同时二氧化碳还有利于抑制粘土膨胀。

另外,二氧化碳-水混合物由于酸化作用可以在一定程度上解出无机垢堵塞、疏通油流通道、恢复单井产能。

2、二氧化碳驱种类及注入工艺2.1二氧化碳驱的种类(1)二氧化碳混相驱。

混相驱油是在地层高退条件下,油中的轻质烃类分子被二氧化碳提取到气相中来,形成富含烃类的气相和溶解了二氧化碳的原油的液相两种状态。

石油行业提高石油采收率关键技术方案

石油行业提高石油采收率关键技术方案

石油行业提高石油采收率关键技术方案第一章石油行业提高石油采收率概述 (2)1.1 提高石油采收率的背景与意义 (2)1.2 石油采收率技术的现状与发展趋势 (2)1.2.1 现状 (2)1.2.2 发展趋势 (3)第二章储层地质特征研究 (3)2.1 储层岩性特征分析 (3)2.2 储层物性研究 (3)2.3 储层流体性质分析 (4)第三章驱油机理与驱油方式研究 (4)3.1 水驱油机理 (4)3.2 气驱油机理 (5)3.3 混合驱油机理 (5)第四章预测与评估技术 (5)4.1 油藏动态预测 (5)4.2 油藏剩余油饱和度预测 (6)4.3 油藏可采储量评估 (6)第五章增加油井产能技术 (6)5.1 钻井技术优化 (6)5.2 完井技术优化 (7)5.3 采油工艺优化 (7)第六章提高油藏开发效率技术 (7)6.1 油藏调剖技术 (7)6.1.1 技术概述 (7)6.1.2 技术原理 (7)6.1.3 技术方法 (7)6.2 油藏注水技术 (8)6.2.1 技术概述 (8)6.2.2 技术原理 (8)6.2.3 技术方法 (8)6.3 油藏热力技术 (8)6.3.1 技术概述 (8)6.3.2 技术原理 (8)6.3.3 技术方法 (8)第七章石油提高采收率化学添加剂 (8)7.1 驱油剂 (8)7.2 改善油水流度比的添加剂 (9)7.3 油层保护剂 (9)第八章油气藏改造技术 (9)8.1 油气藏压裂技术 (10)8.2 油气藏酸化技术 (10)8.3 油气藏气体吞吐技术 (10)第九章石油采收率监测与评价 (11)9.1 油藏动态监测 (11)9.1.1 监测目的与意义 (11)9.1.2 监测方法与技术 (11)9.2 油藏开发效果评价 (11)9.2.1 评价指标 (11)9.2.2 评价方法 (11)9.3 油藏开发调整策略 (12)9.3.1 调整原则 (12)9.3.2 调整方法 (12)第十章石油行业提高石油采收率技术集成与推广 (12)10.1 技术集成策略 (12)10.2 技术推广与应用 (12)10.3 技术创新与发展方向 (13)第一章石油行业提高石油采收率概述1.1 提高石油采收率的背景与意义全球经济的快速发展,能源需求不断增长,石油作为重要的能源资源,其供应安全问题日益凸显。

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。

油气田提高采收率技术推广方案(二)

油气田提高采收率技术推广方案(二)

油气田提高采收率技术推广方案一、实施背景随着全球油气需求的持续增长,发现并开发新的油气资源变得越来越重要。

提高采收率(Enhanced Oil Recovery,EOR)技术是增强油气田生产效率和延长其使用寿命的关键手段。

EOR技术的应用能够显著提高石油采收率,降低原油生产成本,从而保证能源安全,提高经济效益。

二、工作原理EOR技术主要有热采、化学驱、气驱和微生物驱等几种方式。

这些技术通过不同的方式提高原油的采收率。

例如,热采是通过加热地层来降低原油粘度,化学驱是通过向地层注入化学剂以改变原油的物理化学性质,气驱是通过向地层注入气体以降低原油的粘度并推动其流向生产井,微生物驱则是利用微生物的活动来提高原油的流动性。

三、实施计划步骤1. 确定油气田地质和工程条件:对油气田进行详细的地质调查和工程评估,了解地质构造、油气储量、压力、粘度等参数。

2. 选择合适的EOR技术:根据油气田的特性和实际条件,选择最适合的EOR技术。

3. 制定EOR方案:根据选定的EOR技术,制定具体的实施方案,包括注入物质的类型、浓度、注入量、注入时间等参数。

4. 实施EOR方案:按照制定的方案进行EOR操作,并对实施过程进行实时监控和调整。

5. 评估EOR效果:在EOR操作完成后,对油气田的采收率进行评估,以确定EOR技术的实际效果。

四、适用范围EOR技术适用于各种类型的油气田,包括低渗透、稠油、高凝油等。

针对不同类型油气田,可以采取不同的EOR技术。

例如,对于低渗透油气田,化学驱和气驱是常用的方法;对于稠油油气田,热采是最有效的手段;对于高凝油油气田,微生物驱是最佳选择。

五、创新要点1. 综合应用各种EOR技术:可以根据油气田的实际情况,综合应用多种EOR技术,以实现最大的采收率。

2. 智能化控制:通过先进的传感器和控制系统,实现对EOR 过程的智能化控制,提高效率和质量。

3. 环保和可持续性:注重环保和可持续性发展,选择环保型的EOR技术,并确保资源的可持续利用。

注氮提高采收率的应用与其设备的优化配置

注氮提高采收率的应用与其设备的优化配置

注氮提高采收率的应用摘要氮气在石油工业中应用广泛,可用于包括稠油和低渗透油藏在内的各种油田提高采收率、钻井、完井、氮气置换和保护、氮气汽提回收溶剂等方面。

对制氮技术的机理、技术工艺特点及综合效益进行了论述,并介绍了膜法富氮技术的特点及应用效果。

关键词氮气膜法富氮提高采收率前言经历的几十年的开采,我国大部分油田已经进入了二次采油甚至三次采油阶段,开发出的二采和三采方法不断更新。

从最初始的水驱,聚合物驱,表面活性驱,复合驱,到目前较新的气体混相驱。

气体混相驱中,最开始开发的二氧化碳驱,到目前新开发的注氮法提高采收率。

一旦选择注气作为保持压力的最佳方案,就需考虑以下儿种气体:天然气、CO2、燃料气、空气以及氮气。

并对每种气体进行了多方面的分析,例如:气源供应的可靠性、成本、项目基础设施费、注入成本以及环境与安全规定及对油藏的影响。

通过研究证明,注氮是保持压力的最好方式。

根据国内外文献调研及油藏动态分析,考虑注入的蒸汽与氮气的儿种比例为1:10.1、1:20.1、1:30.1、1:50.1、1:100,结合吞吐井的现场注汽情况,确定的最佳混注比例为1:20到1:50,即注It蒸汽的同时注入氮气量20-50m3。

其它注入参数参照热采优化参数进行设计,分别如下:注入压力:l0 Mpa注入温度:蒸汽300o C以上氮气:20o C常温注入速率:蒸汽14.6m3/h氮气400- 600m3/h注入干度:取混合值50%就成本而论,注氮的现场成本为$0.04/m3,而注天然气的现场成本则为$0.1/m3选择注氮后对氮气供应采取承包制,价格确定为$0.01/m3左右。

注氮的其他优点是:1、对油层无污染;2、氮气供应不受限制;3、氮气是惰性气体,不会造成环境污染,也不具有可燃性和腐蚀性;4、注氮气可节省天然气3965×104m3/ d(如果选择注气方式),占墨西哥天然气总量的31%。

方法逐步改进,气体混相驱是由于氮气与油、水互不相溶,而目来源广,是气体非混相驱提高采收率的重要气源。

用提高采收率的技术页岩油的案例

用提高采收率的技术页岩油的案例

用提高采收率的技术页岩油的案例引言页岩油是一种在岩石中嵌布的油气资源,由于其富含程度较低,开采难度大,并且容易造成环境污染,所以提高采收率成为页岩油开采的关键问题。

本文将探讨几个提高采收率的技术案例。

案例一:水平井和压裂技术介绍在传统的垂直井开采方式下,页岩油的采收率非常低,通常仅为5%左右。

而水平井和压裂技术的引入极大地改善了采收率。

步骤1.钻井:首先,在地下选定合适的地点,钻井到页岩层。

2.钻向:通过控制钻井的方向,将钻井朝向油页岩层的水平方向。

这样可以增大油页岩层的曝露面积,提高油气的产出。

3.压裂:利用压裂技术,在页岩层注入高压液体,使岩石破裂,形成裂缝。

这样可以增大油气流通的通道,提高采收率。

4.抽取:通过井口的抽取装置,将挤出来的油气抽取上来。

成果采用水平井和压裂技术后,页岩油的采收率可达到20%到30%,大大超过了传统的垂直井开采方式。

案例二:CO2驱油技术介绍CO2驱油技术是一种利用二氧化碳驱动油气向井口流动的方法,通过增加井口的压力,提高采收率。

步骤1.注入:将二氧化碳注入到油井中。

由于二氧化碳的压力较高,它可以推动油气向井口流动。

2.溶解:二氧化碳与原油发生反应,可以形成可溶性的物质,使原油变得更加流动。

3.提取:通过抽取装置,将溶解后的油气抽取上来。

成果CO2驱油技术可以将页岩油的采收率提高到30%以上,同时还可以将二氧化碳气体进行回收和利用,减少环境污染。

案例三:微生物驱油技术介绍微生物驱油技术是一种利用微生物代谢产物降低油水界面张力和粘度,提高原油流动性的方法。

步骤1.选择菌种:根据页岩油的特性,选择合适的微生物菌种。

2.注入:将经过培养和处理的微生物菌种注入到油井中。

3.代谢作用:微生物在页岩油中进行代谢作用,产生物质可以降低原油的粘度和张力。

4.提取:通过抽取装置,将微生物处理后的油气抽取上来。

成果微生物驱油技术可以将页岩油的采收率提高到35%以上,并且对环境友好,不会对地下水和土壤造成污染。

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。

油田注气提高采收率开发应用技术研究

油田注气提高采收率开发应用技术研究

油田注气提高采收率开发应用技术研究随着全球能源需求的不断增长,油田注气提高采收率成为了石油行业的研究热点。

油田注气是指向油层中注入天然气或其他气体的一种采油方法,其目的是利用气体的溶解和膨胀性质来提高原油的采收率。

在中国,由于油田的老化和深度开采,注气开发技术已经成为了油田开发的重要手段。

本文将探讨油田注气提高采收率的开发应用技术研究及其意义。

一、油田注气提高采收率的原理油田注气提高采收率是指在油田开发中向油层中注入气体,通过气体的溶解和吸附作用来提高原油的采收率。

具体来说,注气开发可以通过以下几种方式来提高采收率:1.增加油层压力:注入气体可以增加油层的压力,从而驱动原油向采油井流动。

2.减小原油的粘度:气体的溶解可以减小原油的粘度,使得原油更容易被开采。

3.提高原油的置换率:气体的膨胀性质可以使原油与岩石孔隙中的水分离,从而提高原油的置换率。

二、油田注气提高采收率的应用技术研究1.气体选择和优化注气方案:不同的气体在油田注气中的作用机理不同,因此在选择注气气体时需要考虑气体的溶解性、膨胀性以及相对常压条件下的粘度等因素。

需要通过模拟和优化注气方案来确定合适的注气量和注气周期,以达到最佳的采收率提高效果。

2.注气井的选址和井筒设计:注气井的选址和井筒设计对注气开发的效果至关重要。

合理的选址可以最大限度地提高注气气体的利用率,而合理的井筒设计可以保证气体顺利注入到目标层位中。

3.表征和评价注气效果:通过地质勘探、物性实验和地震监测等手段,可以对油层中的气体分布和运移进行表征和评价,从而指导注气开发的实施和调整。

4.注气技术的改进和创新:研究新型气体的注气作用机理,改革传统注气方法,探索新的注气技术是提高油田注气采收率的重要途径。

通过超临界流体技术可以改善气体的溶解性和膨胀性质,从而提高采收率。

三、油田注气提高采收率的意义油田注气提高采收率的研究和应用对于提高油田开采效率、节约能源资源具有重要意义:1.提高采收率:通过注气开发可以提高原油的采收率,延长油田的生产周期,延缓油田的老化。

提高采收率技术及应用

提高采收率技术及应用

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内容摘要 内容摘要

提高采收率的历史及目前的发展现状


提高采收率的意义
提高采收率的方法分类
2011年以来,油库党支部在上级党委的正确领导下,
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提高采收率相流体矿藏,具有 独特的开采方式,与其他矿物资源相比,石油的 采收率较低。 2、 作为一种重要的能源和化工原料,世界范围内 对石油的需求仍将持续增长。 3、尤其在我国,一方面国民经济发展对石油需求 量的增长速度比以往任何时候都大;另一方面, 我国的各主力油田均已进入高含水或特高含水开 采期,开采难度增大,产量递减幅度加大,而且 后备储量严重不足,石油的供求矛盾日益突出。
发展前景:
CO2采油是一项利国利民的好事,CO2注入地层可以实现减少温室气体排放和增加 原油产量的双重目的,是国际环保组织重点推荐的环保项目。具有投入低、产出高、 驱油效率高等优点。 CO2采油在辽河油田已经是一种非常成熟的采油技术,已经在稠油、超稠油和高 凝油油田全面推广应用,年应用井次在400~500井次。长城钻探投入三千多万开发的 烟道气采油项目也正在建设中。注:烟道气中CO2含量为10%-15%.
1.化学驱(Chemical flooding)
凡是以化学剂作为驱油介质,以改善地层流体的流动特 性,提高原油开采效果与效益的所有采油方法统称为化学驱 。 驱替方法 ①聚合物驱 ②碱驱 ③活性剂驱 ④胶束/聚合物驱 ⑤碱/聚合物驱 ⑥ASP复合驱 ⑦泡沫驱
化学驱替装置
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提高采收率的方法分类
2.气驱(Gas flooding)
凡是以气体作为主要驱油介质的采油方法统称 为气驱。

提高油田采收率的技术措施探究

提高油田采收率的技术措施探究

提高油田采收率的技术措施探究
油田的采收率是指在一定时间内从油层中采取的有效油量与可采储量的比值。

提高油
田采收率是油田开发中的一项重要任务,可以有效提高油田开发的经济效益和持续生产能力。

下面将探究一些提高油田采收率的技术措施。

1. 水驱技术。

水驱技术是一种常见的提高油田采收率的方法。

通过注入大量的水进
入油层,形成较高的水驱压力,推动原油向井口移动,提高油井的产能和总产量。

3. 酸化技术。

酸化技术是一种常用的增产技术,通过注入酸类物质,改变油层中的
岩石性质,增加孔隙度和渗透率,提高原油的流动性,增加采收率。

5. 改造油井技术。

通过改变油井的采油方式和操作技术,提高采油效率和采油效果。

如增加水驱井数、改进注采比、优化井网布置等。

6. 输油管路优化。

通过优化输油管路的设计和布置,减少管路摩擦阻力和压力损失,提高油井的产能和整个油田的采收率。

7. 油井增产技术。

通过采用增产技术,如射孔、抽水、压裂、聚合物驱替等,改善
油井的产能和采油效果,提高油田的采收率。

8. 人工助采技术。

人工助采技术包括蒸汽吞吐、电磁助力、化学助采等。

通过应用
这些技术手段,改善油藏渗透性和原油流动性,提高采收率。

提高油田采收率是油田开发中的一个重要任务,需要综合运用不同的技术手段和措施。

通过水驱、气驱、酸化等物理和化学作用,以及改进油井、管路等设备和操作方式,可以
有效提高油田的采收率,实现更好的经济效益。

用提高采收率的技术页岩油的案例

用提高采收率的技术页岩油的案例

用提高采收率的技术页岩油的案例
案例1:水平井技术
水平井技术是提高页岩油采收率的重要技术之一。

通过在地下进行水平钻井,可以增加油井与储层的接触面积,提高页岩油的采收率。

例如,美国的伯克利X3H井是一个成功的水平井案例。

该井通过水平钻井技术在页岩油储层中水平延伸超过1英里,大大增加了油井与储层的接触面积,提高了采收率。

案例2:压裂技术
压裂技术是提高页岩油采收率的另一个重要技术。

通过将高压液体注入井口,使岩石崩裂并形成裂缝,从而增加油井与储层的连接通道,促进油的流动。

例如,加拿大的哈德逊公式发展项目采用了压裂技术,通过在页岩油储层中注入高压液体,成功地提高了采收率。

案例3:CO2注气技术
CO2注气技术是一种在页岩油采收中应用的增效技术。

该技术通过在井口注入CO2气体,将其注入储层中,从而在油井中形成稳定的CO2沉积层,提高场地内部的气体压力,促进页岩油的流动。

例如,美国的巨人一号油井项目采用了CO2注气技术,取得了良好的页岩油采收效果。

这些案例都是通过不同的技术手段来提高采收率,尤其是通过
增加油井与储层的接触面积、形成裂缝或提高压力等方式来促进页岩油的流动,进而提高采收率。

提高采收率技术及其应用

提高采收率技术及其应用

““ C “““ E提高采收率技术及其应用20 年来,石油勘探与开发行业较少提及提高采收率(EOR)这一术语。

然而在此期间,通过蒸汽驱和二氧化碳驱提高采收率方法的应用一直比较成功。

近年来,世界各地很多老油田产量不断下降使得提高采收率技术重新受到关注。

如今,通过能够加深Rifaat Al-Mjeni 壳牌阿曼技术公司阿曼马斯喀特油藏认识、改善油藏评价的技术,成功实施 EOR 的可能性已得到很大提高。

Shyam AroraPradeep CherukupalliJohn van Wunnik阿曼石油开发公司阿曼马斯喀特John Edwards阿曼马斯喀特Betty Jean Felber顾问美国俄克拉何马州SAND SPRINGSOmer Gurpinar美国科罗拉多州丹佛George J. HirasakiClarence A. Miller莱斯大学美国得克萨斯州休斯敦Cuong Jackson得克萨斯州休斯敦Morten R. Kristensen英国ABINGDONFrank Lim阿纳达科石油公司得克萨斯州WOODLANDSRaghu Ramamoorthy阿联酋阿布扎比《油田新技术》2010 年冬季刊:22 卷,第 4 期。

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CHDT,CMR-Plus,DiElEctRic ScannER,ECLIPSE,FMI,MDT,MicRoPilot 和 SEnsa 等是斯伦贝谢公司的商标。

16仍有大量剩余石油资源埋藏在现有油田基础设施能够触及的范围之内。

作业公司知道这些资源在什么地方,也很清楚有多大储量。

这些石油是在传统采收方法(如一次开采和注水开采)达到经济开发极限之后仍然存留在储层中的那部分资源。

各个油田剩余原油的百分比各不相同,但根据一份对美国10个产油区的调查结果,大约有三分之二的原始石油地质储量(OOIP)在采用传统采油方法后仍然存留在储层中[1]。

提高油田采收率的技术措施探究

提高油田采收率的技术措施探究

提高油田采收率的技术措施探究提高油田采收率是油田开发中至关重要的一项任务。

通过应用一系列的技术措施,可以提高油田的采收率,提高经济效益。

一、地质勘探技术地质勘探技术是油田开发的基础工作。

通过采用现代的地球物理勘探技术,如地震勘探、电磁勘探、重力勘探等,可以准确地确定油层的分布和结构,找到油田的最佳开发方案。

地质勘探技术还可以用于预测油藏的储量和品质。

通过分析油藏的地质特征和地球物理勘探数据,可以对油田的储量和质量进行准确预测,为后续的油田开发提供科学依据。

二、水平井技术水平井技术是提高油田采收率的重要手段之一。

通过在目标油层中钻探水平井,可以增加有效的井底面积,提高采油效率。

水平井技术还可以改善油井界面的流动状态,减少油井内部的流体阻力,提高采油速度。

通过采用水平井技术,可以有效地增加油井的开发量和产量,提高油田的采收率。

在实践中,水平井技术已经得到了广泛应用,取得了显著的增产效果。

注水技术是一种常用的提高油田采收率的方法。

通过将水注入到油藏中,可以增加油藏中的水驱力,推动原油向井口移动,提高采油效率。

在注水过程中,需要注意注入水的压力和流量的控制。

过高的注水压力可能导致油井堵塞,影响采油效果;而过低的注水压力则可能导致水驱力不足,影响采油速度。

为了提高注水效果,还可以采用增强油水界面张力的剂,减少油井堵塞的发生,并采用合适的注水周期和调整开采的方式。

四、增产技术除了水平井技术和注水技术外,还有一些其它的增产技术也可以用于提高油田的采收率。

聚合物驱油技术可以通过在油田中注入聚合物溶液,来改善原油的流动性,提高采油效果。

聚合物可以降低原油的粘度,减小原油与地层岩石之间的摩擦力,从而提高原油的流动速度。

微生物技术是另一种增产技术。

通过在油藏中注入特定的微生物,可以改变油藏的微生物组成,产生一系列的物理、化学和生物变化,从而增加油田的产量。

五、环保技术在提高油田采收率的还应该注重环境保护。

通过采用环保技术,可以降低油田开发对环境的影响,保护生态环境的可持续发展。

提高油田采收率的技术措施探究

提高油田采收率的技术措施探究

提高油田采收率的技术措施探究油田采收率是指在油井的开采过程中,从储集层中提取的原油量与可采原油总量之比。

提高油田采收率对于油田经济效益和资源利用具有重要意义。

为了实现提高油田采收率的目标,可以采取以下技术措施:1. 有效的注水技术:注水是一种常用的提高采收率的方法。

通过向油藏中注入水,可以增加储集层的压力,提高原油的驱替效应,使得原油能够更容易地被采集。

2. 高效的水驱技术:水驱是在油井中注入水以推动原油流动的一种方法。

在实施水驱过程中,需要选择合适的注水井和采油井的位置,并使用高效的注水设备,以确保注入的水能够有效地推动原油流动。

3. 人工举升技术:在某些情况下,油井的自然压力不足以将原油推到地面。

此时,可以采用人工举升技术,如泵杆抽油机、电动潜油泵等,来提高原油的采集效率。

4. 高效的压裂技术:压裂是指通过在油井中注入高压液体,使岩层发生裂缝,便于原油的流动和采集。

应根据不同的油藏条件,选择合适的压裂液和压裂参数,以提高压裂效果和采油率。

5. 合理的井网布置:油井的布置对于提高采收率至关重要。

合理的井网布置可以最大程度地覆盖储集层,提高采油效率。

井网布置应考虑地质条件、油藏特征以及开采目标等因素。

6. 应用先进的地质勘探技术:地质勘探技术的进步为油田开发提供了更多的信息。

通过利用地震勘探、井地物理勘探、地球化学勘探等现代地质勘探技术,可以更准确地确定油藏的位置、性质和规模,为提高采收率提供有力支持。

7. 应用先进的提高采收率技术:随着科技的进步,越来越多的先进技术被应用于油田开发中,如水平井、多级压裂、低渗透储层开发技术等。

这些技术的应用可以有效地提高原油的采集效率和采收率。

提高油田采收率是一个复杂的过程,需要综合运用多种技术手段。

通过合理地应用注水技术、水驱技术、人工举升技术、压裂技术、井网布置等措施,结合地质勘探技术和先进的采收率技术,可以提高油田采收率,实现更高的经济效益和资源利用。

石油开采中的提高采收率的方法

石油开采中的提高采收率的方法

石油开采中的提高采收率的方法石油是目前全球主要的能源之一,而石油的开采过程中采收率的提高对于资源的有效利用和经济效益的最大化至关重要。

因此,探索和应用提高石油采收率的方法对于能源行业的可持续发展至关重要。

本文将讨论一些目前常用的石油开采中提高采收率的方法,并对其原理和效果进行分析。

一、增强油藏驱替效应油藏驱替是指从储层中驱替原油的作用,有效的油藏驱替可以提高采收率。

增强油藏驱替效应的方法主要有以下几种:1. 水驱法:水驱是目前最常用的一种方法,通过注水来推动原油向井口运移,增强驱替效果。

在实际应用中,可采取适当的注水压力和注水剂量,结合油藏特征和开发阶段的需求,来实现最佳的驱替效果。

2. 气驱法:气驱法主要是利用气体的浸润能力来驱替油藏中的原油,常用的驱替气体有天然气、二氧化碳等。

气驱法一般适用于压力较高的油藏或者已经进行水驱后的油藏,通过气体的相对低表面张力和较大的流动性,实现驱替效果的提高。

3. 辅助驱替技术:辅助驱替技术主要包括聚合物驱、界面活性剂驱和微生物驱等。

聚合物驱通过在驱替液中添加聚合物,提高液相黏度,减小流通道隙的流动,从而增加剪切阻力,增强驱替效果。

界面活性剂驱则是通过界面活性剂的作用来降低油水界面的张力,增加乳液的稳定性,实现油水乳化,降低粘度从而增强驱替效果。

微生物驱则是利用微生物的活性代替传统驱替剂,通过微生物的活性代谢作用,产生有利于油藏驱替的物质,提高采收率。

二、水处理技术的应用水处理技术在石油开采过程中起着重要的作用。

合理的水处理可以有效降低水井产生的垃圾及矽胶在油井中的堵塞问题,同时也可以提高采收率。

1. 微生物技术:在水处理过程中,需要有效控制细菌和藻类的生长,以避免对水系统的不利影响。

基于微生物技术的水处理技术可以在不使用大量化学药剂的情况下降低水中的肉眼可见物质含量,提高水质。

2. 膜分离技术:膜分离技术是通过不同的过滤膜将水中的杂质和沉积物分离出来,提高水的纯度。

提高石油采收率技术分类及其适用条件

提高石油采收率技术分类及其适用条件
胶束——聚合物驱比聚合物驱技术上要复杂的多,驱油过程中还有很多物理化学现象需要进一步探索,特别是表面活性剂在油层岩石表面的吸附,以及油层水的含盐度对微乳液——石油体系中的界面张力的影响等,而且费用也高得很多,因此这样的矿场实验项目也少很多。人们想到了表面活性剂、聚合物、和碱三者的优点和不足,产生了使用碱——表面活性剂——聚合物体系可以得到于石油间的超低界面张力从而提高采收率,同时提高注入剂黏度,提高波及系数,这样的驱油体系称为复合驱油体系。
用蒸汽吞吐法提高石油采收率的幅度不是太大,通常是10%~15%。但是用蒸汽吞吐法可以使本来很难开采的稠油油藏能进入开发,从而增加了经济效益。
由于蒸汽在地面和井中输送时有热损失,蒸汽采油法的深度目前还很难超过1600m。目前矿场所用的蒸汽发生器在用油作为燃料时每吨原油可产生13~14t蒸汽。生产每吨原油的耗油量(油气比)就成为一个非常重要的经济指标。由于蒸汽比水轻因而蒸汽驱时往往会出现上部超覆现象而形成舌进。此外还由于储层的非均质性使蒸汽前缘的移动在平面上和剖面上出现不均的推进并造成在一些井中出现气窜(与水窜在机理上相似)现象,从而降低了波及效率,影响了石油的采收率。为此,在蒸汽驱油时,常常在注入的蒸汽中加入转向剂,对蒸汽前缘作某些调整,以改善其波及效率。
国内微生物技术主要在大庆、吉林、胜利等油田展开。目前还处于室内研究和现场先导性实验和井组实验阶段,提高采收率的程度还比较低(一般在5%以下),但有望成为其他化学驱方法之后的接替方法。
五、其他三次采油方法
如超声法,利用电位差通电提高采收率,磁化水驱油,在井中注入浓硫酸等等。
目前热力采油法主要用于开采稠油,常规石油的开采则主要用注水法。虽然注蒸汽能得到比注水更高的采收率,但是成本高得多,因此尽管有些常规石油的油田最近已经进行过一些实验,但热力法开采常规石油还没得到普遍的应用。 二Fra bibliotek注气提高采收率

石油天然气行业提高油气采收率方案

石油天然气行业提高油气采收率方案

石油天然气行业提高油气采收率方案第一章提高油气采收率概述 (2)1.1 提高采收率的意义 (2)1.2 提高采收率的方法分类 (3)第二章储层特性分析与评价 (3)2.1 储层物理特性分析 (3)2.2 储层流体特性分析 (4)2.3 储层敏感性评价 (4)第三章油气藏开发技术策略 (4)3.1 油气藏开发模式选择 (4)3.2 开发阶段划分与调整 (5)3.3 开发方案设计 (5)第四章水驱提高采收率技术 (6)4.1 水驱机理研究 (6)4.2 水驱方案设计 (6)4.3 水驱效果评价 (6)第五章化学驱提高采收率技术 (7)5.1 化学驱机理研究 (7)5.2 化学驱剂筛选 (7)5.3 化学驱方案设计 (7)5.4 化学驱效果评价 (8)第六章微生物驱提高采收率技术 (8)6.1 微生物驱机理研究 (8)6.1.1 微生物生长与繁殖 (8)6.1.2 微生物代谢产物的作用 (8)6.2 微生物筛选与培养 (9)6.2.1 微生物筛选 (9)6.2.2 微生物培养 (9)6.3 微生物驱方案设计 (9)6.3.1 微生物注入时机 (9)6.3.2 微生物注入量 (9)6.3.3 微生物注入方式 (9)6.4 微生物驱效果评价 (9)6.4.1 采收率提高幅度 (9)6.4.2 油藏流体性质变化 (9)6.4.3 微生物活性监测 (9)6.4.4 经济效益分析 (10)第七章气驱提高采收率技术 (10)7.1 气驱机理研究 (10)7.1.1 气驱基本原理 (10)7.1.2 气驱过程分析 (10)7.1.3 气驱影响因素 (10)7.2 气驱方案设计 (10)7.2.1 气驱方案设计原则 (10)7.2.2 气驱方案设计内容 (11)7.3 气驱效果评价 (11)7.3.1 气驱效果评价指标 (11)7.3.2 气驱效果评价方法 (11)第八章热力驱提高采收率技术 (11)8.1 热力驱机理研究 (11)8.2 热力驱方案设计 (12)8.3 热力驱效果评价 (12)第九章非常规提高采收率技术 (12)9.1 非常规提高采收率技术概述 (13)9.2 非常规提高采收率技术应用 (13)9.2.1 地质工程技术 (13)9.2.2 钻井工程技术 (13)9.2.3 压裂工程技术 (13)9.2.4 流体工程技术 (14)9.3 非常规提高采收率效果评价 (14)第十章提高油气采收率项目管理与评价 (14)10.1 项目管理流程 (14)10.1.1 项目立项 (14)10.1.2 项目设计 (14)10.1.3 项目实施 (14)10.1.4 项目验收 (15)10.2 项目风险分析 (15)10.2.1 技术风险 (15)10.2.2 经济风险 (15)10.2.3 环境风险 (15)10.3 项目效果评价与调整 (15)10.3.1 技术效果评价 (15)10.3.2 经济效果评价 (15)10.3.3 环境效果评价 (15)10.3.4 技术调整 (16)10.3.5 经济调整 (16)10.3.6 环境调整 (16)第一章提高油气采收率概述1.1 提高采收率的意义提高油气采收率是石油天然气行业一项的任务,它关乎国家能源安全、企业经济效益以及环境保护。

石油开采中的提高采收率技术

石油开采中的提高采收率技术

石油开采中的提高采收率技术提高石油开采中的采收率技术石油是全球最重要的能源资源之一,为了满足不断增长的能源需求,提高石油开采的采收率成为了一项关键挑战。

采收率是指在地质储层中能够有效开采的石油比例,目前地球上纯天然气的平均采收率仅为30%左右,而原油的采收率更低。

通过引入先进的技术和方法,可以有效地提高石油开采中的采收率。

本文将探讨一些常用的提高采收率技术。

1. 水驱替代水驱替代是一种常用的提高采收率的方法。

该方法利用高压水的注入,以推动石油从储层中流出。

在注入水之前,地质储层中的原油会被压缩气体推到储层的最低点。

然而,注入水会使石油膨胀,从而增加了石油采收的难度。

为了解决这个问题,可以使用聚合物来改善水驱替代效果。

聚合物可以增加水的粘度,使其更容易推动石油流动。

此外,还可以通过人工注水井的布置和操作来控制水的注入量和速度,以达到最佳采收效果。

2. 二氧化碳驱油二氧化碳驱油是一种高效的提高采收率的方法。

该方法通过注入二氧化碳来推动石油从储层中释放出来。

二氧化碳有较高的溶解能力,可以增加石油的流动性,并降低储层的渗透能力。

这使得原本难以开采的石油变得更易流动,提高了采收率。

此外,注入二氧化碳还可以促进原油中的可燃物质的增加,从而提高石油的质量。

3. 热采技术热采技术是另一种常用的提高采收率的方法。

该技术通过注入高温热能来减少石油的粘度,并增加其流动性。

常用的热采技术包括蒸汽吞吐和电加热。

蒸汽吞吐是指注入高温蒸汽来加热储层中的石油,使其变得更流动。

电加热则是通过通过在井筒周围安装电加热棒来加热石油,以减少石油的粘度。

通过这些热采技术,可以有效地提高采收率,并延长储层的生产寿命。

4. 化学驱替化学驱替是一种常用的提高采收率的方法。

该方法通过注入化学物质来改变储层中石油和岩石的相互作用,使石油从岩石中释放出来。

常用的化学物质包括表面活性剂和溶剂。

表面活性剂可以降低油水界面的张力,使原本难以流动的石油变得更易流动。

提高油田采收率的技术措施探究

提高油田采收率的技术措施探究

提高油田采收率的技术措施探究油田采收率的提高是油田开发中的重要目标,也是实现油田经济高效运营的关键。

油田采收率是指从油藏中采出的原油量占油藏中可采原油总量的比例。

提高油田采收率不仅可以增加原油产量,还可以延长油田的产油寿命,提高油田的经济效益。

下面将从多个方面探究提高油田采收率的技术措施。

1.注水技术注水技术是提高油田采收率最常用的方法之一。

通过向油藏注入水来增加油藏压力,推动原油向井口运移,提高采收率。

注水可分为地面注水和井下注水两种方式。

地面注水是将处理过的水注入到油藏的上部或周围地层,增加油藏压力,推动原油流动。

地面注水的优点是注水水质易控制,操作相对简单,适用于一些地面水源丰富的油田。

但也存在注水效果不理想、地表水资源有限等问题。

井下注水是将处理过的水注入到与油层相接的水层中,通过压差推动水进入油层,提高采收率。

井下注水的优点是能够减少注水压力损失、改善油水相渗变化等,适用于大部分油藏。

但也存在水质控制、井下设备故障等技术难题。

2.提高采油效率提高采油效率是另一项重要的油田采收率提高技术措施。

采油效率是指单位时间内从油井开采出的原油量占油藏中可采原油总量的比例。

提高采油效率的方法有很多,例如改进采油工艺、优化油井设计、良好的人员管理等。

改进采油工艺可以通过提高水驱效率、增加人工提升原油的比例、减少采气等方式来提高采油效率;优化油井设计可以通过合理设置注水井、采油井、人工提升井等,提高油井的产能和效率;良好的人员管理可以确保油井的正常运营,减少停产、事故等非计划停产情况,提高采油效率。

3.增强地面工艺地面工艺对采收率的提高也起着重要作用。

地面工艺包括油井开采、油井处理、分离、储存等环节。

油井开采阶段,可以通过增加抽采功率、合理调整油井的开采周期和油水比等方式提高采油效率。

油井处理阶段,可以通过合理选择处理设备和优化油井处理工艺,提高油井处理效果,降低原油的含水率。

分离阶段,可以通过优化分离设备和增加分离时间,提高原油的纯度。

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““ C “““ E提高采收率技术及其应用20 年来,石油勘探与开发行业较少提及提高采收率(EOR)这一术语。

然而在此期间,通过蒸汽驱和二氧化碳驱提高采收率方法的应用一直比较成功。

近年来,世界各地很多老油田产量不断下降使得提高采收率技术重新受到关注。

如今,通过能够加深Rifaat Al-Mjeni 壳牌阿曼技术公司阿曼马斯喀特油藏认识、改善油藏评价的技术,成功实施 EOR 的可能性已得到很大提高。

Shyam AroraPradeep CherukupalliJohn van Wunnik阿曼石油开发公司阿曼马斯喀特John Edwards阿曼马斯喀特Betty Jean Felber顾问美国俄克拉何马州SAND SPRINGSOmer Gurpinar美国科罗拉多州丹佛George J. HirasakiClarence A. Miller莱斯大学美国得克萨斯州休斯敦Cuong Jackson得克萨斯州休斯敦Morten R. Kristensen英国ABINGDONFrank Lim阿纳达科石油公司得克萨斯州WOODLANDSRaghu Ramamoorthy阿联酋阿布扎比《油田新技术》2010 年冬季刊:22 卷,第 4 期。

©2011 斯伦贝谢版权所有。

CHDT,CMR-Plus,DiElEctRic ScannER,ECLIPSE,FMI,MDT,MicRoPilot 和 SEnsa 等是斯伦贝谢公司的商标。

16仍有大量剩余石油资源埋藏在现有油田基础设施能够触及的范围之内。

作业公司知道这些资源在什么地方,也很清楚有多大储量。

这些石油是在传统采收方法(如一次开采和注水开采)达到经济开发极限之后仍然存留在储层中的那部分资源。

各个油田剩余原油的百分比各不相同,但根据一份对美国10个产油区的调查结果,大约有三分之二的原始石油地质储量(OOIP)在采用传统采油方法后仍然存留在储层中[1]。

调查发现在这些产油区大约有23%的原油可通过成熟的CO2驱技术开采出来。

这部分技术可采资源几乎达140亿米3(890亿桶),按照目前美国的石油消费量计算,能保证美国10以上的能源供应。

近年来关于如何采收这部分资源的技术方法越来越受到关注[2]。

1. HaRtstEin A,KusskRaa V 和 GoDEc M : REcoVERinG‘StRanDED Oil’Can SubstantiallY ADD to U.S. OilSuPPliEs”,项目概况,美国能源部化石能源办公室(2006 年),/PRoGRams/oilGas/Publications/EoR_co2/C_-10_Basin_StuDiEs_Fact_SHEEt.PDf(2010 年 11 月 8日浏览)。

2. 关于提高采收率方法的最新回顾,请参见:ManRiquE E,THomas C,RaVikiRan R,IzaDi M,Lantz M,RomERo J 和 AlVaRaDo V : EOR : uRREntStatus anD OPPoRtunitiEs”,SPE 130113,发表在SPE 提高采收率研讨会上,图尔萨,2010 年4 月 24-28 日。

关于两年一度的调查活动结果,请参见:MoRitis G : SPEcial REPoRt :EOR/HEaVY Oil全球进入成熟期的老油田越来越多,每年有很多油田迈过了产量高峰期。

作业公司都在想方设法优化油田的采收率。

过去20年中,业界在开采剩余资源方面取得了巨大进展。

如今,采用先进测井仪器、4D地震评估、井间成像技术、3D地质模拟及其他现代软件系统能够确定死油的位置。

业界现在对碎屑岩沉积构造、碳酸盐岩石物性与储层岩石力学有了更深入的了解,而这些都是建模和井眼规划所需要的。

现在,石油行业已能钻出非常复杂的井,能精确到达蕴藏未开发石油资源的多个目的层。

经过精心设计的完井装置能够更好地监控井下生产和注入作业,能在井下和地面测量流体性质。

使用专门设计的化学剂可提高采收率,还尝试使用纳米技术开采剩余油的高级研究。

另外,SuRVEY :CO2 MisciblE,StEam DominatE EnHancEDOil REcoVERY PRocEssEs”,Oil & Gas JouRnal,108 卷,第 14 期(2010 年 4 月 19 日):36-53。

MoRitis G : EOR Oil PRoDuction UP SliGHtlY”,Oil &Gas JouRnal,96 卷,第 16 期(1998 年 4 月):49-77,/inDEX/cuRREnt-issuE/oil-Gas-JouRnal/VolumE-96/issuE-16.Html(2011 年 2 月7 日浏览)。

3. 2003 年向 SPE 提出的一项澄清这些定义的建议未被采纳。

参见 HitE JR,StosuR G,CaRnaHan NF 和 MillER K : IOR anD EOR : ffEctiVECommunication REquiREs a DEfinition of TERms”,JouRnal of PEtRolEum TEcHnoloGY,55 卷,第 6 期(2003 年 6 月):16。

油田新技术2010 年冬季刊17600 500 400 300 200 100 Oil & Gas Journal没有给出具体的筛选标准[6]。

通过初步筛选的EOR技术再根据实验室对岩石和流体的研究和利用油田特征进行的模拟研究被进一步评估。

如果实验室试验得出的结论有利,作业公司下一步可能执行油田级试验,试验范围从单井到多井组合。

如果前面各个阶段表明可能获得很好1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010收益,则可在全油田实施。

^ EOR项目历史情况。

美国在执行的EOR油田项目数量在1986年达到高峰,随后近20年逐渐递减。

从2004年开始,EOR项目数量再次升高。

目前,混相气驱EOR项目(绿色)占主导,其次是热采项目(粉色),而化学驱项目(蓝色)只有少量在执行。

(数据来自Moritis(1998年和2010年),参考文献2)。

通过EOR技术曾经使一个已被放弃的油田恢复到可观的生产水平。

位于美国加利福尼亚州San Joaquin盆地Midway-Sunset油田的Pru Fee区块从上全球环保意识越来越强,使用枯竭储层储存CO2,同时还可提高采收率。

采油方法由几个术语来界定[3]。

早期采用一次采油(压力递减,包括天然水驱或天然气驱)、二次采油(主要是注水或注气,包括压力维持)和三次采油(其他手段)描述几个连续的生产阶段。

但是,随着油藏模拟技术的不断进步,工程师们有时候发现在压力递减前应该实施水驱,或应采用三次采油方法取代水驱,因为早期的开采作业会造成油藏损害,导致无法使用三次采油方法。

因此上述术语就失去了按照时间顺序界定采油阶段的原始意义。

现在工程师们经常把以前定义为三次采油的方法从一开始就包括在油田开发计划中。

改善采收率(IOR)和提高采收率(EOR)之间的区别也难以界定,前者与二次采油的定义基本相同,后者包括一些更少见的采油方法。

多年来,几项EOR工艺在很多应用案例上都取得了成功,一些公司开始把它们归类于IOR的一种形式。

在上个世纪80 年代和90年代原油价格低迷时期,当很多公司大幅削减或停止投资EOR研究后,这也加速了对这些概念重新进行定义分类的过程[4]。

不管使用哪种名称,提高油藏采收率的方法很多。

注水方法最常见,是用来驱油、补充地层压力的一种经18 济方式。

改善油藏开采的方法包括加密钻井、水平钻井、水力压裂和安装合适类型的完井硬件。

采用机械方式如安装向井流动控制装置,或注入流体如泡沫或聚合物,封堵高渗层实现波及率控制,从而提高采收率。

上述作业都能提高低渗层的采收率。

热采工艺通过降低稠油粘度,促使轻质油流动,从而提高采收率。

最后,注入化学剂和高效气体如CO 2,能改变原油-盐水-岩石系统(COBR)的一些物理属性。

这些方法改变流体的界面张力(IFT)、流动性、粘度或润湿性,使油膨胀或改变其相组成。

不管是特定采油方法还是EOR方法组合,基本上都是根据对每个油藏进行工程研究之后选定的。

很多情况下,实施增产措施的目的是实现最高投资回报,但对某些国家石油公司来说还有其他目的,如最大化最终采收率。

作业公司要考虑多个风险因素,如油价、长期项目实现满意投资回报率的需求、前期投入大量资金、钻井及进行试验的成本。

很多采油技术都依赖与COBR系统特性相关的孔隙级相互作用因素。

多数项目一开始就是根据油田参数,如温度、压力、矿化度和原油组成,筛选EOR目标[5]。

很多公司已经建立了EOR项目筛选标准,但因为随着新技术的引入,EOR筛选方法也随之改变,本文世纪初开始生产到1986年停止生产共产出约240万桶(38万米3)的稠油[7]。

停产前曾通过循环注入蒸汽局部成功地提高了采油率,但停产时全油田的产油量还不足10桶/日(1.6米3/日)。

1995年,美国能源部(DOE)挑选Pru Fee区块作为EOR试验项目。

在该资产中心选了几口老井循环注蒸汽,达到了相当好的生产水平,随后项目组又增加了11口生产井、4口注蒸汽井和3口温度观测井,获得了363-381桶/日/井(57.7-60.6米3/日/井)的产量。

1999年,作业公司Aera Energy又增加了10个蒸汽驱井网[8]。

到2009年,自首次被放弃后,通过注蒸汽从该区块又额外产出了430万桶(68.4万米3)原油[9]。

本文介绍了多种采油方法,但重点描述传统上认为是EOR的技术,包括混相气驱、非混相气驱、化学驱和热采。

对墨西哥湾的一个油田进行了案例研究,评估了气驱潜力。

通过一项广泛的实验室评估,说明如何为EOR注入方案配置化学剂组合。

来自阿曼的另外一个案例描述了首次应用一种方法来执行快速单井注入评价效果,以说明驱替效率。

驱替效率1919年美国纽约州首次正式批准油田水驱作业,但所谓的无意水驱早在1865年就已有记录[10]。

在水驱成为正式增产措施后不到10年,投资者就油田新技术“““““““““^区域驱替效率。

因为宏观波及效率低,一些油可能被漏掉。

井网注水可能受到非均质地层(如出现封闭断层)或粘度不太大的注入剂进入油层后产生指进效应的影响。

^垂向驱替效率。

垂向波及效率可能受以下因素的影响:粘性指进效应、流体沿高渗层流动、或注入气重力上窜(如图所示)或注入水下窜。

建议向水中添加表面活性剂以降低表面张力,或注入碱就地产生表面活性剂以提高水驱采收率-两种方法目前都是被接受的EOR方法[11]。

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