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。

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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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