微生物驱油技术
《微生物菌体及代谢产物驱油机理研究》

《微生物菌体及代谢产物驱油机理研究》篇一一、引言随着全球能源需求的不断增长,石油资源的开采和利用已成为世界范围内的重要议题。
在传统的石油开采方法中,存在着诸如环境污染、效率低下等问题。
而近年来,微生物菌体及其代谢产物的驱油技术逐渐受到关注,其具有环保、高效等优点,为石油开采领域提供了新的可能。
本文将重点研究微生物菌体及代谢产物的驱油机理,为实际应用提供理论支持。
二、微生物菌体及代谢产物的概述微生物菌体是指存在于自然环境中的各种微生物的统称,其通过摄取和分解有机物进行生命活动。
微生物代谢产物则是指微生物在生长过程中产生的各种有机和无机物质。
这些物质在石油开采过程中具有重要作用,可以有效地提高采收率,降低环境污染。
三、微生物菌体驱油机理研究1. 微生物降解原理微生物能够利用其新陈代谢作用对石油中的烃类物质进行降解。
通过分泌酶类物质,将大分子烃类物质分解为小分子物质,如脂肪酸、醇类等。
这些小分子物质易于被其他微生物吸收利用,进一步提高了石油的采收率。
2. 微生物吸附原理部分微生物表面具有特殊的结构,如菌毛、胞外多糖等,这些结构使它们具有强烈的吸附能力。
这些微生物在石油储层中吸附并聚集,形成一种“生物膜”,可以有效地将石油中的烃类物质吸附出来,提高采收率。
四、微生物代谢产物驱油机理研究1. 表面活性剂的作用部分微生物在生长过程中会产生表面活性剂,如生物表面活性剂等。
这些表面活性剂可以降低油水界面张力,使石油更容易被水或其它溶剂冲洗出来。
此外,它们还能改善储层孔隙的润湿性,提高采收率。
2. 生物气体的作用某些微生物在代谢过程中会产生生物气体,如氢气、甲烷等。
这些气体能够降低原油的黏度,使原油更容易流动和采出。
同时,它们还能与原油中的某些成分发生反应,产生可溶性物质,进一步提高了采收率。
五、结论通过对微生物菌体及代谢产物的驱油机理进行研究,我们可以发现它们在石油开采过程中具有显著的优势。
微生物通过降解、吸附等作用提高采收率;而其代谢产物则通过降低油水界面张力、改善储层孔隙润湿性以及降低原油黏度等方式提高采收率。
空气辅助微生物驱油技术

鼻状构造根部 , 地层北西倾 , 倾角 5~ 。北部开启 , 6, 南部 被一 条东西 向弧形 断层封 闭 。试 验 区位于 断层
上 盘 , 油面 积 1 9 m , 油 地 质 储 量 2 0×1 含 .5k 原 1 0
t 。油藏 深度 18 6 0~10 油藏 温度 7 80m, 8℃ , 温梯 地
兼 陛厌氧菌 , 对厌氧菌 的种类 相对较 少 , 绝 J 因此
筛选 获 得 的优 良兼 性厌 氧 菌是外 源微 生 物驱 油现 场
采样富集培养、 纯种分离并结 合油藏流体性质进一 步筛 选 得到 的优 良兼性 厌 氧 菌 。在 固体 培养 基 上培
基金项 目: 国家“ 十五” 科技 攻关项 目“ 极端微 生物石 油开采技术” 20 B 6 3 0 ) ( 0 3 A 1 A一 8 研究课 题部分成果。
中 图分 类 号 : E 5 . T 37 7 T 379, E 5 . 文 献 标 识 码 : A
罗家油 田罗 8 1断块构 造 上位 于沾化 凹陷罗 家 0
试 验 可选 菌种 的 主体 。微 生 物 工 艺学 研 究 表 明 , 微 生 物 代谢过 程 中 , 氧参 数 是 影 响 微 生 物 呼 吸代 谢 溶 和部 分代谢 产 物合 成 的重要 因素 。在培 养液 补充氧 的条 件下 , 性厌 氧 微 生 物 对 葡 萄糖 的利 用 效 率优 兼 于严 格厌 氧条 件 , 明有 氧条件 下 , 表 菌株 的代谢 能力
度 3 7 o/ 0 I原始 地层 压力 l . a . 1 0I, C T 7 5 MP 。 该 断块 于 19 9 4年 3月投 入开 发 , 后经 历 了弹 先
性 驱 动阶段 、 解 气 驱 阶段 和 水驱 开发 阶段 。19 溶 99 年 7月实施 微生 物 驱 油 现 场试 验 , 验 区微 生 物 注 试 入井 4口, 对应 受 效 油井 1 1口, 用 周 期性 注 入 工 采 艺 , 菌液多周 期 随注入 水 注入地 层 , 将 现场 试验 见到
国内驱油技术研究及应用

国内驱油技术研究及应用摘要:目前国内老油田处于高含水期,通过驱油技术提高采收率是当前研究热点,本文本文综合介绍近年来国内聚合物驱油、微生物驱油和注气驱油技术研究即应用情况,分析了各种驱油技术的优缺点。
关键词:聚合物微生物目前,国内老油田,如大庆油田、胜利油田等,每年新增可采储量不足,主体油田已经进入年产量下降的阶段,且处于高含水期,如何提高老油田的采收率是目前国内采油研究热点问题。
国内陆地上约80%的油田采用注水的方式进行开发,但由于陆相沉积油藏的非均质性导致采收率较低,仅能达到20%~40%。
若想进一步提高采收率,采用其他驱油技术,如聚合物驱油、微生物驱油、注气驱油等是非常有前景的。
本文综合介绍近年来国内驱油技术的热点研究及应用进展。
一、聚合物驱油1.聚合物驱油基本原理聚合物驱油是指将易溶于水的高分子聚合物加入注入水中,改善油水粘度比,从而扩大波及体积,,最终达到提高原油采收率的方法。
它主要表现为两个作用。
其一,绕流作用。
由于聚合物进入高渗透层后,导致高渗透层与低渗透层之间的存在一定压力梯度,注入液进入到较低渗透层,这扩大了注入水驱波及体积。
其二,调剖作用。
聚合物改善了水油流度比,控制了高渗透层中的渗流,这样注入液在高、低渗透层中以较均匀的速度向前推进,改善非均质层中的吸水剖面,达到提高原油采收率的作用。
2.聚合物驱油技术研究及应用大庆油田王德民等[1]在室内研究的基础上,进行了现场试验。
通过在大庆油田多年的聚合物驱油生产实践过程,发现采用聚合物驱油采收率提高了12 %~15 %,驱油效率和体积波及系数是影响总体采收率提高的重要因素,贡献各占50%。
另外,配置聚合物用水的矿化度、聚合物分子量及聚合物注入对采收率影响很大。
通过调整注入和产出剖面及调整注入和产出速度,有利于获得一个较为均匀的聚合物前缘。
聚合物技术发展成熟后,其经济效益明显。
胜利油区自1992 年开展聚合物驱先导试验以来,聚合物驱在规模不断扩大,聚合物驱油技术在胜利油区的工业化推广应用取得了较好的增油降水效果,经济效益显著[2]。
生物酶解堵驱油技术材料(吐哈介绍)

油井增产生产曲线
40 35 30 25 20 15 10 5 0 03- 03- 03- 03- 03- 03- 03- 03- 04- 04- 045-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1 11-1 12-1 1-1 2-1 3-1
日液 日油 含水
胜利海洋开发KD80井
2005年2月28日-3月12日,KD80井由井下施 工悬挂精密滤砂管防砂自喷投产不成功后转电泵,2005年7 月2日油压为零,不出液关井,累计出液69m³。分析原因作 业污染,压差变化造成一定程度的堵塞,随后用防水伤害剂 和柴油进行解堵处理,每日出液不到10方,产油7吨,到7月 2日油压为零,不出液关井,累出液才69方。
﹤15 ﹥25 ﹤70 ﹥0.1 ﹥25 砂岩 5 不适宜 ﹤0.16
﹤10000 ﹥10 ﹤180 ﹥0.0001 不受限制 砂岩 不受限制 不受限制 不受限制
应用于低渗透油田驱油增产增效
渗透率低,一般油藏水驱提高采收率的水平为10-48%,平
均水平为25.8%;特低和超低(二三类)渗透油田,一般提高采
生物酶技术在油田增产领域 的应用和发展
东营盛世石油科技有限责任公司
随着石油工业的发展,油田工艺与环境 友好的要求不断提高,以达到生产过程中HSE 标准的要求。具有明显环保特征和独特效果 的生物酶技术以其独特的优势进入到油田化 学工艺增产领域,取得工业开发和环境相协
调的目的。
经过多年致力于生物酶石油增产技术的持续开 发,我们的技术已经处于全球领先地位,可为油田 开发提供全面的技术指导和服务。 基于卓越的科技创新合作平台,我们的SUN和 APOLLO生物酶增产技术已经被广泛接受,成为当今 石油清洁解堵驱油,增产效果最好的高科技技术。 到目前为止,我们已经在国内成功增产60万吨的原 油,经济效益比达到1:10以上。
对几种驱油技术的分析与探讨

对几种驱油技术的分析与探讨关键词:驱油聚合物二氧化碳微生物一、聚合物驱油技术聚合物驱是一种比较有效的提高原油采收率的三次采油方法。
目前,聚合物驱油技术尽管已取得了突破性进展,但由于聚合物驱油技术的复杂性使我们对其驱油机理尚未真正搞清。
具体表现在现场聚合物驱油过程中提前见效的问题;产出液中聚合物浓度逐渐升高直至突破的问题等等。
所以现阶段研究聚合物驱油技术有一定实践价值。
注入驱油剂来开采油层的残余油为强化采油(enhanced oilrecovery,简称eor或improved oilrecovery,简称ior),又称3次采油(tertiary oil recovery),可使采收率提高到80% ~85%。
聚合物驱就是一种比较有效的提高原油采收率的3次采油方法,它能在常规水驱开采后期,使油藏采收率再提高8%左右,相当于增加四分之一的石油可采储量。
聚合物驱(polymer flooding)是指在注入水中加入少量水溶性高分子量的聚合物,增加水相粘度,同时降低水相渗透率,改善流度比,提高原油采收率的方法。
它的机理是所有提高采收率方法中最简单的一种,即降低水相流度,改善流度比,提高波及系数。
一般来说,当油藏的非均质性较大和水驱流度比较高时,聚合物驱可以取得明显的经济效果。
聚合物驱提高采收率的机理是:原油采收率是采出地下原油原始储量的百分数,即采出的原油量与原始地质储量的比值,它取决于驱油剂在油藏中波及体积和驱油效率。
聚合物驱不仅可以提高波及系数,而且还可以提高水波及域内的驱油效率。
我国对聚合物驱提高油田采收率技术极为重视,投入了大量的人力、物力进行理论技术攻关和现场试验,并取得了丰硕的成果。
特别是“七五”“八五”“九五”科技攻关及国家973项目的研究,大大促进了聚合物驱油技术的发展。
自1996年聚合物在大庆、胜利、大港等油田大规模推广应用以来,形成了1000×104t的生产规模,为国家原油产量保持稳中有升发挥了关键的作用。
高温高压微生物驱油微观实验介绍

高温高压微生物驱油微观实验介绍下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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三次采油化学驱油技术现状与趋势
三次采油化学驱油技术现状与趋势摘要:在进行石油开采活动时,如果能够合理地应用三次采油的化学驱油方法,那么可以明显地提升石油的开采效率,缩短石油采集所需的时间,并减少对油气资源的浪费。
因此,作为一家石油公司,我们应该持续加强对采油活动的关注,及时采纳并应用三次采油的化学驱油方法,以替代传统的采油方法,从而提高生产的效率和品质。
关键词:三次采油;化学驱油技术;方式1三次采油概念石油工艺的发展经历过三个发展阶段。
首先,一次采油,这一时期的岩石膨胀、天然气膨胀与重力等一系列天然能量的使用较为广泛。
其次,二次采油,这一阶段主要是借助注水与注气加强油层压力的方式来提高石油采集效率。
最后,三次采油,主要是利用多种工艺技术相结合的方式提高石油采集效率,主要涉及到气体注入、超声波刺激、化学注入以及微生物注入等多种。
与前两种工艺技术相比,三次采油工艺的应用更具实效性与科学性,其主要是借助注入流体与热量的形式促使原油粘度与地层界面张力等得到改变,以此开展间断式采集,并结合物理措施与化学手段进行开采石油。
2三次采油工艺设备的适应性就结构层面而言,三次采油工艺设备涉及到固定站与撬装配注站两种。
首先,固定站具有一定的固定性,其中的全部设备都设置在水泥基础上,并将管线铺设于现场地面下方。
其次,撬装配注站具有一定的灵活性,内部设备会分单元设置于各野营房内,所有单元之间借助软管线进行连接。
此外,固定站与撬装配注站的不同能够从以下几个层面所展现:(1)撬装配注站建设时间较短。
与固定站对比来讲,撬装配注站的建设时间较短,通常在以下几方面的不同较为突出:首先,撬装配注站的建设标准并不高,常规情况下水泥橇块与橇装房地基即可,但是固定站建设标准相对较高,通常要建立砖混房与彩钢房。
其次,因为各设备之间并不固定,所以撬装配注站建设能够实现设备调试独立运行,对流程先后顺序进行简化,以此缩短施工时间。
(2)撬装配注站造价成本低。
因为对配置标准并不高,撬装配注站建立所需使用的水泥橇块与橇装房地基的施工成本和固定站砖混房与彩钢房相比也更少,二者之间大约有四分之一的不同。
《2024年微生物菌体及代谢产物驱油机理研究》范文
《微生物菌体及代谢产物驱油机理研究》篇一一、引言随着全球能源需求的不断增长,石油资源的开采和利用变得越来越重要。
然而,随着油田开发进入中后期阶段,传统采油方法面临诸多挑战,如采收率低、成本高、环境污染等。
近年来,微生物采油技术作为一种新兴的采油技术,因其具有环保、经济、高效等优点,受到了广泛关注。
本文旨在研究微生物菌体及其代谢产物在驱油过程中的机理,为微生物采油技术的发展提供理论支持。
二、微生物菌体驱油机理1. 微生物菌体生长与分布微生物菌体驱油的核心在于利用特定的微生物菌种在地下环境中生长繁殖,通过其生长和分布改变原油的流动状态。
不同种类的微生物对石油具有不同的溶解能力和分解效果。
研究发现,一些微生物菌体能够在油藏条件下存活并生长,从而有效地推动石油流动。
2. 表面活性作用某些微生物能分泌具有表面活性的物质,如生物表面活性剂等。
这些物质能降低油水界面张力,使油水更容易混合和流动。
同时,这些物质还能改变原油的黏度,降低其在储层中的滞留能力,从而有利于驱油。
3. 生物降解作用部分微生物菌体还具有降解原油的能力。
通过分泌特定的酶和代谢产物,将原油中的大分子有机物分解为小分子有机物,从而提高原油的流动性。
这种生物降解作用能够降低原油的黏度,有助于驱油。
三、微生物代谢产物驱油机理1. 代谢产物的产生与特性微生物在生长繁殖过程中会产生多种代谢产物,如有机酸、酶、生长因子等。
这些代谢产物对驱油过程具有重要作用。
其中,有机酸能降低储层水的pH值,提高水溶性;酶和生长因子能促进微生物的生长和代谢活动。
2. 改变储层物理性质微生物代谢产物能改变储层的物理性质,如降低储层孔隙中的残余油量、提高储层的渗透性等。
这有助于提高采收率,使石油更易于流动和采集。
四、综合分析通过综合分析微生物菌体及其代谢产物在驱油过程中的机理,可以得出以下结论:首先,微生物菌体通过生长和分布改变原油的流动状态,其表面活性作用和生物降解作用有助于降低油水界面张力,改变原油黏度,从而提高采收率。
浅析微生物驱油技术及发展趋势
浅析微生物驱油技术及发展趋势作者:朱艳张宇来源:《经济与社会发展研究》2013年第10期摘要:随着世界经济的飞速发展,能源的生产与供求矛盾越发突出,石油作为工业发展的命脉,由于其储量的有限性,使得人们对它的研究和关注程度远胜于其它能源。
寻找有效而廉价的采油新技术一直是专家们不断探索的问题。
本文就简要阐述了微生物驱油技术的含义,原理,以及其优缺点。
同时,分析了其发展前景。
关键词:微生物驱油;发展趋势;新技术有资料表明我国原油开采采出率仅有30%左右,远低于发达国家50%-70%的采出率,高粘、高凝和高含腊的胶质沥青油藏为原油的开采带来诸多困难,而新型微生物采油系列产品对“三高” 油藏的开发具有较强的针对性,能使采出率大幅度提高。
一、微生物驱油技术的定义微生物采油技术,又名微生物强化技术。
它是指通过地面,在油层中注入分离培养的微生物菌液和营养液。
同时,为了有利于采油的代谢产物,提高石油采收率的采油技术,可以将营养液、油层内微生物单纯地注入,使其在油层生长繁殖。
微生物驱油技术最早是由美国学者提出来的。
并且在后来,美国能源研究院对其进行了补充试验,并最终得出微生物能将石油从沙粒上释放出来的结论。
后来,成功利用微生物采油的矿场实验,是美国和苏联两国。
而我国开始研究微生物采油技术是在20世纪60年代,直到90年代后,才加快了微生物采油技术的研究。
如今,我国先后在大庆、大港、辽河新疆、胜利等油田开展了微生物采油技术的推广应用,并且取得了显著的成效。
二、微生物驱油的机理微生物驱油是微生物通过在岩石表面上的生长繁殖,粘附在岩石表面,占据孔隙空间,在油膜下生长,最后把油膜推开,使油释放出来。
微生物所产生的表面活性剂会降低油水界面张力,减少水驱毛管张力,提高驱替毛管数。
并且生物表面活性剂会改变油藏岩石的润湿性,从亲油变成亲水,使吸附在岩石表面上的油膜脱落,油藏剩余油饱和的降低,从而提高采收率。
微生物在油藏高渗区生长繁殖及产生聚合物,能够有选择的堵塞大孔道,增大扫油系数和降低水油比。
大庆油田微生物采油技术研究及应用
第28卷第2期油气地质与采收率Vol.28,No.22021年3月Petroleum Geology and Recovery EfficiencyMar.2021—————————————收稿日期:2020-12-11。
作者简介:侯兆伟(1975—),男,山东成武人,高级工程师,在读博士研究生,从事三次采油方面的研究工作。
E-mail :houzhw@ 。
基金项目:中国石油天然气股份有限公司重大科技专项“大庆油气持续有效发展关键技术研究与应用”(2016E-0206)。
文章编号:1009-9603(2021)02-0010-08DOI :10.13673/37-1359/te.2021.02.002大庆油田微生物采油技术研究及应用侯兆伟1,2,3,李蔚1,2,乐建君1,2,金锐1,2,窦绪谋1,2(1.国家能源陆相砂岩老油田持续开采研发中心,黑龙江大庆163412;2.中国石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江大庆163412;3.东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆163318)摘要:大庆油田微生物采油技术始于20世纪60年代,历经50多年的持续攻关,基础研究和现场应用均取得一定进展。
研究发现微生物存在主动趋向原油、黏附原油、产表面活性剂乳化原油3种趋向原油方式,确定实验菌株以氧化方式降解烷烃、芳香烃的降解机理。
在室内研究的基础上,针对特低渗透油田开展外源微生物现场试验,实施微生物吞吐试验93口井,单井平均增油量为149t ,吨增油菌液和激活剂成本为300元;在特低渗透油田开展微生物驱试验,朝阳沟油田累积增油量为6×104t ,采收率提高4.95个百分点,吨增油菌液和激活剂成本为557元,并明确注采关系是影响微生物驱效果的主要因素。
对大庆油田水驱、聚合物驱和复合驱后典型油藏菌群结构特征进行系统研究,研制出高效激活剂配方,在萨南油田聚合物驱后油藏开展了1注4采内源微生物驱现场试验,采收率提高3.93个百分点,吨增油激活剂成本为643元。
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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
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;
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;
(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
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
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。
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。
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。
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
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!
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。
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。
(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
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
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。
(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。
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
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)
(三)、典型井例
1Hale Waihona Puke 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
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
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;