微生物驱油技术
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七、改进、创新与好的做法
1、针对外来菌种对油藏的适应性问题,我们根据文明寨 油藏地质具体情况引用了油藏中本原微生物,利用本原微 生物可大大提高微生物菌种对油藏的适应性。 2、配制了系列复合菌种,使菌种可根据需要随时进行调 整。从而达到微生物采油的最佳效果。 3、在试验的过程中,我们改进了施工工艺,加大了配套 措施的研究应用,从而完善了微生物驱油工艺,保证了措 施的成功率。 4、施工过程加大了质量监测力度,保证了施工质量。
2、施工、配液方便,不需要增加大量专用设备,可 由注水系统完成;现场只需要有专人看护管理即可。 3、适应范围较广,对高含水、含蜡、含胶质沥、青 质,温度低于100℃、矿化度<170000mg/L、渗透率大 于50×10-3μm2的油藏都适合该技术的应用;
六、认识
4、不损害地层:微生物驱油技术是以提高采收率为 目标的。对油藏的可持续性开发具有积极作用; 5、不污染环境:所用的原料均为细菌生长的营养品, 所用的细菌多为油藏本源菌经筛选、培养、驯化而来的 非病原体,对人及其它生物无害,不会造成设备的腐蚀 和破坏; 6、相比其它三次采油工艺技术而言,微生物驱油的 产出液不需要特殊处理。
图3 采收率与注入体积关系曲线
16 14 12 10 8 6 4 2 0
图4 注入浓度与采收率关系曲线
7 6 5 4 3 2 1 0
采收率(%)
注入体积(PV)
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
四、现场应用工艺
(一)、注入浓度及注入量 微生物的注入量、注入段塞,都应根据注入油藏具
微生物驱油工艺技术
中原油田采油三厂
汇报内容
一、技术简介、来源 二、微生物驱油机理 三、微生物驱油筛选 四、现场应用工艺 五、现场试验简况 六、认识 七、改进、创新与好的做法 八、下步工作
一、技术简介、来源
1、技术简介:微生物驱油技术是将特殊的细菌和营养 剂混合液注入地层,通过细菌在地层中生长代谢,细 菌对地层中的原油直接作用和细菌的代谢产物对原油 的作用,改善原油在地层中的流动性,从而提高原油 的采收率。 2、技术来源:该技术由勘探开发科学研究院采收率研 究所、北京中远恒通科技发展有限公司提供。
5、微生物能对原油降解,降低原油粘度。
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
1、菌种筛选原则
⑷、菌种应具有以下一种或多种性能:
a、降解烃类;b、能产生一定数量的生物表活剂、生 物聚合物、、有机酸及醇;c、对原油有降粘作用; d 、能产生较丰富的气体;e、少量菌种在地层孔隙间具 有较强的吸附作用并产生生物粘膜f、具有提高原油采 收率的其它性能;f、能快速繁殖。
三、微生物驱油筛选
体地质条件进行数值模拟、室内研究结果确定,菌液 量应根据油藏孔隙体积和储量确定波及体积注入量。 同时还应在综合考虑经济可行性的条件下,参考国内 外现场微生物驱的注入量数据来确定。
四、现场应用工艺
(二)、注入工艺及设备 施工方便:现场不需要增加大量专用设备,只用
一台比例泵、一个配液池和一台打气泵;注入可由注 水系统完成,根据井组注入方式,适当改造,即可满 足微生物驱油施工要求;配液也十分方便,现场只需 要有一人看护管理即可。
(三)、典型井例
1、M159井组:
施工 施工 施工 用微生物 菌液浓度
轮次 日期 剂量m3 量t
%
1 02.10. 3220
59
0.6-1.4
Βιβλιοθήκη Baidu
增油t 1336
降水m3 873
有效 期d
280
备注 分注
2 03.08 940
8
1.0
359 1070 155 分注
2、M201井组:
施工 施工 施工 用微生物 菌液浓度
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;
五、现场试验简况
(一)、应用简况
从2001年始,我们先后在文明寨和马寨油田等9井组 进行了12井次微生物驱油矿场试验,累计注入浓度1.0% -1.5%微生物菌液21774m3,平均单井注入1815m3;用微 生物母液267.75t,平均单井用22.3t。
(二)、应用效果
截止04年12月底,可统计9个井组12井次,工艺成功 率100%,有效率100%;对应油井40口,见到明显增油效 果35口井,见效率87.5% ,阶段累计增油7159t(不含自 然递减),降水37631m3,吨微生物增油26.7t/t,平均有 效期150天。
备注 笼注
2 04.10 1000
10
1.0
397
417
笼注
4、W95-159井组:
施工 施工 施工 用微生物 菌液浓度
轮次 日期 剂量m3 量t
%
1 03.10 2260
25
1.0-1.25
增油t 644
降水m3 有效 期d
3895 208
备注 笼注
六、认识
1、成本低(和其它三次采油工艺相比,微生物采油 技术的成本是较低的)
(二)微生物驱的油藏选择筛选
2、油藏筛选标准
油藏参数 矿化度(含NaCI) 温度、深度 pH值 有毒矿物含量 压力 地层渗透率、孔隙度 地层固有微生物 原油密度 残余油饱和度
建议范围 <10%,矿化度可高于此值 <77℃,<2400m 4.0-9.0 <10-15mg/l,矿物为砷、汞、镍、硒 <21.0MPa >50×10-3μm2,>15% 应与所选定的菌种配伍 <0.9659g/ml >25%,可能有些例外
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。
注入浓度(%) 1 2.5 4 5.5 6.8 8 9.8 11.2 13.2 14.5 16.8
采收率(%)
004 012 042 101 156 201 266 285 307 322 358 380 413 430 464
轮次 日期 剂量m3 量t
%
1 03.06 1700
20
1.0-1.5
增油t 546
降水m3 25845
有效 期d
427
备注 笼注
(三)、典型井例
3、M216井组:
施工 施工 施工 用微生物 菌液浓度
轮次 日期 剂量m3 量t
%
1 04.05 2376
21
1.0
增油t 858
降水m3 有效 期d
1279 153
(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
2、微生物代谢产物产生的气体(CO2、CH4、H2、H2S等) 可能够提高油层压力、增加地层能量、降低原油粘度, 提高原油的流动性;
二、微生物驱油机理
3、微生物代谢产物产生的有机酸(低分子脂肪酸、 甲酸、丙酸、异丁酸等)可溶解石灰岩及岩石的灰质 胶结物,从而增加岩石的渗透率和孔隙度。
4、微生物本身尺寸及繁殖活动产生的生物聚合物可 引起岩石孔隙(或孔隙喉道)堵塞 ,可改善水油流 度比,提高驱油波及体积;
(一)、微生物的筛选
2、驱油微生物的来源 ⑴、从自然界筛选; ⑵、通过种类的变异; ⑶、通过遗传工程改良; ⑷、油层中微生物的直接利用。
三、微生物驱油筛选
(二)微生物驱的油藏筛选
1、油藏选择原则: ①油层具有注人微生物的渗透率和增殖的孔隙度; ②通过MEOR技术可以强化驱油效率; ③具备各种生产动态和地质数据; ④具有独立注人井、生产井系统; ⑤井距和生产井的状况适于该项措施。
四、现场应用工艺
(三)、施工步骤
6、根据稀释比例将菌液配入注入水;将配制好的菌 液注入地层; 7、根据设计要求对微生物母液、井口注入液以及对 应油井产出液及时进行细菌含量检测; 8、产出液细菌含量监测; 9、维持生产井正常生产和产量计量; 10、共同分析施工效果。
(四)、施工要求
1、注入液配制环境:≥4℃; 2、注入液暴氧时间大于30分钟。 3、化学药剂:微生物施工前、后一个月内,施工 井组尽可能不要使用化学药剂,如有必要,应对化 学药剂进行室内评价,如不影响微生物的生长,可 使用。
八、下步工作
1、优化工艺设计,包括试验井选择、注入段塞浓度、 注入量等,最大限度的保证施工成功率和效果。 2、改变试验模式,选择区块试验,形成规模效应。 3、2005年争取实施10井次,扩大试验规模。
汇报结束 谢谢大家!
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;