
- 2025-01-21 09:32:52提高采收率
- 提高采收率是指采用先進技術和管理方法,增加油氣田開發(fā)中原油或天然氣的回收比例。常用方法包括注水驅油、注氣驅油、化學驅油等,旨在提高油藏的滲透率和流動性,從而將更多油氣資源開采出來。提高采收率對于延長油氣田開采壽命、提高經濟效益具有重要意義,在油氣田開發(fā)中發(fā)揮著重要作用。
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- 幾種提高采收率(EOR)技術,通常被歸類為第三次采油方案,如熱采、化學驅或氣驅,都瞄準了這些巨大的未開發(fā)儲量。
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提高采收率問答
- 2023-07-03 12:59:08提高采收率機理/原理
- 提高采收率的機理和原理可以涉及多個因素,以下是一些常見的機理和原理:1.驅替作用:原油常與水或氣體共存于油藏中,通過注入驅替劑(如水、氣體或化學物質),可以改變油水或油氣相的相互作用力,從而促使原油向井口移動。這種驅替作用可以提高采收率。2.降低油相黏度:原油在油藏中的黏度較高,阻礙了其流動性。通過注入一些化學劑或改變油藏的溫度,可以降低原油的黏度,使其更易流動,提高采收率。3.提高油藏有效壓力:通過增加井底壓力,例如通過注入驅替劑或通過壓裂等方法,可以提高油藏中的有效壓力。這將推動原油向井口方向移動,增加采收率。4.油藏物理性質改造:通過物理處理或化學處理,可以改變油藏中的物理性質,例如改變孔隙結構、增加滲透率、改變相滲流規(guī)律等,以提高原油的流動性和采收率。5.油藏壓力維持:通過注入壓力維持劑,如氣體或聚合物,可以維持油藏中的壓力,防止油井過早進入低壓采油階段,從而提高采收率。核磁共振技術在提高采收率中的應用核磁共振技術(NMR)在混相驅過程中可以發(fā)揮重要作用,有助于提高采收率。核磁共振技術基于油藏巖石中的核磁共振現(xiàn)象,可以提供有關原油和巖石孔隙中流體分布和性質的信息。CO2混相驅替過程T2譜
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- 2023-07-03 11:42:48氮氣驅替提高采收率
- 氮氣驅替是一種常用的增強油田采收率的技術之一。它是通過注入氮氣到油藏中,改變原有的油水相滲流規(guī)律,從而促進原油的流動和采收。氮氣驅替可以在多個方面提高采收率:1.降低原油黏度:注入氮氣會降低原油的黏度,使其更易流動。這有助于減少原油在油藏中的殘余量,提高采收率。2.驅替效應:氮氣的注入可以替代原油中的天然氣或溶解的氣體,減少油藏中的氣體相對于原油的相互作用力,改善原油的流動性。這將推動原油向井口方向移動,增加采收率。3.提高采出率:氮氣的注入可以提高油井的有效壓力,推動原油流向井口。通過增加井底壓力,氮氣可以擴大原油的排采范圍,使得原本難以采集的油藏中的原油得以開采,提高采收率。4.防止油藏砂化:一些油藏存在砂質巖層,注入氮氣可以維持油藏中的氣體壓力,防止砂質巖層崩塌,保持油藏的穩(wěn)定性,從而提高采收率。盡管氮氣驅替可以提高采收率,但其效果受到油藏特性和地質條件的限制。在實施氮氣驅替之前,需要進行詳細的油藏評價和實驗研究,以確定該技術在具體油藏中的可行性和效益。此外,應注意合理控制氮氣注入量和注入方式,以避免潛在的環(huán)境和安全問題。核磁共振技術(NMR)在混相驅過程中可以發(fā)揮重要作用,有助于提高采收率。核磁共振技術基于油藏巖石中的核磁共振現(xiàn)象,可以提供有關原油和巖石孔隙中流體分布和性質的信息。核磁共振氮氣驅替提高采收率實驗案例:N2 驅過程中T2 譜變化
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- 2023-07-03 11:40:41提高采收率機理評價設備
- 評價設備是用于評估油田采收率提高機理和效果的工具和設備。以下是一些常用的評價設備:1.巖心分析設備:通過獲取巖心樣品,并對其進行物理性質、孔隙結構、滲透率等方面的測試和分析,可以了解巖石的儲集能力、油水相滲流規(guī)律等信息,從而評估采收率的潛力和機理。2.巖石物理實驗設備:使用巖石物理實驗設備可以模擬油藏中的物理過程,如孔隙介質中的流體流動、飽和度變化等。這些設備可以用于研究不同的采收率提高技術的效果,如水驅、氣驅、化學驅等。3.模擬實驗設備:模擬實驗設備通過模擬油藏的地質條件和物理過程,如滲流實驗裝置、油藏模擬器等,可以評估不同的采收率提高技術的影響。這些設備可以模擬實際采油過程中的流體行為和相互作用,以及采收率的變化。4.油藏動態(tài)監(jiān)測設備:通過使用地下測井技術、生產數(shù)據(jù)監(jiān)測和分析裝置等,可以實時或定期地監(jiān)測和記錄油藏的動態(tài)變化,如產量、壓力、滲透率等。這些設備可以提供實際采收率提高效果的反饋信息,并評估不同的采收率增強技術的有效性。5.數(shù)值模擬軟件:數(shù)值模擬軟件通過建立油藏的數(shù)學模型,模擬不同的采收率提高技術在油藏中的效果。這些軟件可以預測和評估不同操作方案對采收率的影響,優(yōu)化采收率提高策略。綜合使用以的表述,核磁共振設備是較符合的設備。低場核磁共振技術作為不斷開發(fā)的前沿技術手段,基于對氫質子信號的優(yōu)秀捕捉能力以及配套的可以真實模擬實際采油過程中的流體行為和相互作用,以及采收率的變化。低場核磁實驗裝置架構圖
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- 2022-07-06 21:54:12低場核磁技術研究超臨界co2提高采收率
- 低場核磁技術研究超臨界co2提高采收率什么叫超臨界二氧化碳?超臨界二氧化碳其實就是二氧化碳界于氣體和液體之間的狀態(tài)。可以分三點來理解:1、隨著溫度和壓力的變化,任何一種物質都存在三種狀態(tài)氣、液、固。液、氣共存狀態(tài)的點叫臨界點。2、超臨界流體是指溫度和壓力均高于其臨界點的流體。3、超臨界二氧化碳就是CO2的超臨界狀態(tài)。二氧化碳的超臨界態(tài),在一定的溫度和壓力下呈現(xiàn)。并且具有怊強的溶解能力,可以根據(jù)溫度和壓力調節(jié)溶解能力;低場核磁技術研究超臨界co2提高采收率基本原理:CO2作為注氣驅油最常用的氣體之一,由于超臨界CO2提高采收率方面優(yōu)異的表現(xiàn),以及可以同時完成碳的捕集和封存,受到廣泛的關注和探究。核磁共振測試(NMR)直觀的探究油相在孔隙中的分布和流動狀態(tài)。配合多場耦合配件,實現(xiàn)壓力、溫度對二氧化碳的相態(tài)有明顯的控制作用。當壞境處于臨界溫度及臨界壓力時,CO2會以超臨界態(tài)的形式存在,他既有氣態(tài)性質,又有液態(tài)性質,能夠快速溶解孔隙的有機物,而核磁無法檢測到不含H的超臨界CO2氣體,有效評價儲層采收率的提高效果,定量研究油氣開采過程。低場核磁實驗裝置架構圖實驗研究表明,氮氣驅蕞終采收率為35.12%,CO2驅最終采收率約為38.40%,在實驗條件(32 MPa、75 ℃)下,CO2為超臨界狀態(tài),具有較強的傳質擴散能力,且實驗壓力高于原油與CO2的最小混相壓力(25.0 MPa),在CO2驅過程中驅替前緣易形成混相;而N2在同等條件下較難與原油混相,同時CO2與原油之間的相互作用強于N2,因此CO2驅采收率高于N2。低場核磁儀器
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- 2019-07-29 10:04:00核磁共振驅替分析與成像在提高采收率方面的應用
- 應用說明: 采收率是衡量油田開發(fā)水平高低的一個重要指標。它是指在一定的經濟極限內,在現(xiàn)代工藝技術條件下,從油藏中能采出的石油量占地質儲量的比率數(shù)。 采收率的高低與許多因素有關,不但與儲層巖性、物性、非均質性、流體性質以及驅動類型等自然條件有關,而且也與開發(fā)油田時所采用的開發(fā)系統(tǒng)(即開發(fā)方案)有關。世界上已形成提高采收率四大技術系列,即化學法、氣驅、熱力和微生物采油。 石油的剩余儲量大都集中在高含水、低滲透、稠油、高溫高鹽油藏、非均質極強的碳酸鹽巖縫洞油藏等開采難度較大的地方,常用的驅替劑已無法滿足進一步提高采收率需求,而國民經濟的迅速發(fā)展對石油能源的需求又在不斷提高。因此,認識驅替劑的作用機理是提高驅油效率、擴大波及體積的基礎對進一步提高采收率有著重要的作用,而新型經濟有效的驅替劑的研發(fā),勢在必行。 核磁共振技術在可用來直觀地顯示巖心驅替過程中流體的分布狀態(tài),對于揭示驅替劑的作用機理意義重大。核磁共振驅替應用實驗:1、氣驅水實驗-磁共振成像與分析;2、氣驅油實驗-磁共振成像與分析;3、水驅油實驗-磁共振成像與分析;4、油驅水實驗-磁共振成像與分析;應用實例一:標準巖心氣驅實驗,成像:應用案例二:標準巖心水驅油實驗,動態(tài)過程成像研究(來源:蘇州紐邁分析儀器股份有限公司)
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