ASP三元复合驱技术现状
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2024年三元前驱体市场前景分析1. 引言三元前驱体是电动车辆(EVs)和可再生能源存储系统(ESS)等领域中广泛使用的一类关键材料。
它们是制造锂离子电池的必需材料,用于储存和释放电能。
近年来,随着电动车辆需求的增加和可再生能源的推广,三元前驱体市场也迅速发展。
本文将对三元前驱体市场的前景进行分析,探讨其未来发展趋势。
2. 市场规模三元前驱体市场在过去几年中取得了显著的增长。
据市场研究报告显示,2019年三元前驱体市场规模达到XX亿美元,并预计未来几年将以XX%的复合年增长率增长。
这一增长主要受到电动车辆需求的推动,以及对可再生能源存储技术的不断改进驱动。
3. 增长驱动因素3.1 电动车辆需求增加电动车辆市场的快速增长是三元前驱体市场增长的主要驱动因素之一。
政府的环境政策和消费者对环保交通工具的需求推动了电动车辆销售的增加。
由于锂离子电池是电动车辆的核心部件,三元前驱体的需求也随之增加。
3.2 可再生能源存储需求增加可再生能源存储系统也是三元前驱体市场增长的重要因素。
随着可再生能源技术的不断成熟和成本的降低,越来越多的国家和地区正在推广可再生能源。
三元前驱体作为储存电能的关键材料,在可再生能源储存系统中发挥重要作用。
3.3 技术改进和成本降低随着科技的进步,三元前驱体的生产技术不断改进,同时生产成本也在逐步降低。
这使得三元前驱体更具吸引力,进一步推动了市场的发展。
4. 市场挑战虽然三元前驱体市场有巨大的潜力,但也面临一些挑战。
4.1 原材料供应三元前驱体的生产主要依赖于稀土金属供应。
稀土金属的供应不稳定和价格波动可能对三元前驱体市场产生负面影响。
4.2 环境影响三元前驱体的生产过程涉及一些环境污染问题。
这可能受到环保政策和监管的限制,增加企业的生产成本。
5. 市场前景三元前驱体市场的前景看好。
随着电动车辆和可再生能源存储技术的快速发展,对三元前驱体的需求预计将持续增长。
技术改进和成本降低也为市场提供了更多机会。
ASP三元复合驱油技术王虎彪王毅博延安盛科工贸工程有限公司一:技术简介ASP三元复合驱油技术是指将碱,表面活性剂、聚合物通过一定的数据比例混合后注入地层,扩大波及体积达到提高采收率的目的。
二:实验研究结论:大庆油田在八五期间就已经对五口井经行了现场试验,取得了显著的效果。
通过中国地质大学,大庆石油研究院,的刘春林,杨清延,,李斌会以及兰玉波等人的实验模拟研究表明,再有隔层的条件下采收率的贡献程度,中渗透层的达到25.29%,其次是低渗透层达到44.31%,而高渗透层仅为30.40%.,分析认为三元复合驱油技术主要是提高油藏的驱油效率,特别是高渗透层的驱油效率,同时能够提高中低渗透层的波及系数,初步得出驱油效率对采收率的贡献值为33.27%,波及系数的贡献率为66.73%。
也就是说对于提高石油采收率贡献最大的最直接的就是波及体积的提高。
三、ASP三元复合驱中驱油成分之间的协同效应:ASP三元复合驱油比单一去和二元驱有更好的驱油效果的主要原因在于ASP三元复合驱中的聚合物、表面活性剂、和碱之间有协同效应,他们在协同效应中起着各种作用。
1:聚合物的作用:(1)聚合物聚合物改善了表面活性剂和碱溶液之间的流度比(2)聚合物对驱油介质的稠化,可以减少表面活性剂和碱的扩散速率,从而减小药耗。
(3)聚合物可与地层中的钙镁离子反应,保护了表面活性剂使他不易形成地表面活性的钙镁盐。
(4)聚合物可以提高碱和表面活性剂形成的水包油乳状液的稳定性,是波及系数(按乳化-捕集机理)和洗油能力(按乳化-携带机理)有较大的提高。
(5)吸附和捕集(6)聚合物的盐敏效应2:表面活性剂的机理:(1)表面活性剂可以降低聚合物和碱之间的界面张力,使他具有洗油能力。
(2)表面活性剂可以使油乳化,提高了驱油介质的粘度。
乳化的油越多,乳状液的粘度越高。
(3)如表面活性剂与聚合物形成络合结构,则表面活性剂可提高增粘能力。
(4)表面活性剂可以补充碱与石油酸反应产生表面活性剂的不足。
碱-表面活性剂-聚合物(ASP)三元驱油技术的研究进展何清秀【摘要】On the strategy of the exploration , most of oil field in the world use the methods of water flood , which are low efficient and can only exploit about 20%~30%of the pool of oil.Recently , with the exhausted petroleum resources and the rise of international oil price , the need of the new flooding technology is imperative in order to increase oil productions.ASP ( Alkaline/Surfactant/Polymer) flooding is one of such techniques that has been proven successful due to its ability to improve displacement and sweep efficiency.Although this technology is still in laboratory and pilot stage , it has attracted much attention of researchers due to its higher the oil displacement efficiency and good application prospects.The status of research and application of ASP flooding technology were analyzed and summarized , and the limitations of the ASP flooding technology and technical solutions were also discussed.%当前世界上的油田基本都采用注水的驱油方式进行开采,但注水驱油的方式开采效率低,一般仅能开采20%~30%左右的地下油藏。
2024年三元前驱体市场发展现状引言三元前驱体是一种关键的原材料,广泛应用于电池、储能系统和其他电子设备中。
随着电动车辆和可再生能源的快速发展,三元前驱体市场也在迅速增长。
本文将重点讨论当前三元前驱体市场的发展现状,并分析其未来的趋势。
市场概述三元前驱体市场是一个动态、竞争激烈的市场,供需关系对市场发展起着关键作用。
从供应角度来看,全球三元前驱体生产商数量逐渐增加,但主要集中在亚洲地区,特别是中国、日本和韩国。
这些地区拥有庞大的电池生产能力,成为三元前驱体市场的主要供应来源。
从需求角度来看,电动车辆市场是三元前驱体需求增长的主要驱动力。
电动车辆销量的稳步增长,尤其是中国市场的快速增长,使得三元前驱体市场保持了强劲的增长态势。
此外,可再生能源的快速发展,如风能和太阳能,在储能系统领域也对三元前驱体的需求提供了推动。
市场细分三元前驱体市场可以根据不同的应用领域进行细分。
主要的市场细分有电动车辆市场、储能系统市场和消费电子市场。
电动车辆市场电动车辆市场是三元前驱体市场最重要的细分市场之一。
随着全球环保意识的提高和政府对新能源汽车的支持,电动车辆市场呈现出快速增长的趋势。
三元前驱体在电动车辆的电池中扮演着重要角色,因此电动车辆市场对于三元前驱体的需求将持续增长。
储能系统市场储能系统市场是三元前驱体另一个重要的市场细分。
随着可再生能源的快速发展,储能系统成为平衡能源供需的关键环节。
三元前驱体在储能系统中的应用越来越广泛,推动了市场的增长。
消费电子市场三元前驱体还在消费电子市场中发挥着重要作用。
消费电子产品的普及以及对于电池寿命和性能的要求提高,使得三元前驱体市场保持了稳定增长。
例如,智能手机、笔记本电脑和平板电脑等产品对于高性能电池的需求不断增加。
市场竞争和趋势当前,三元前驱体市场呈现出激烈的竞争态势。
主要的生产商在提高产品质量、研发创新和扩大生产能力方面进行竞争。
同时,新的市场参与者也不断涌现,加剧了市场竞争。
浅析三元复合驱油技术研究进展[摘要]:随着石油勘探开发工作的不断推进,我国在采用传统的聚合物驱及表面活性剂驱等技术进行采油工作的过程中暴露出来越来越多的不足之处。
三元复合驱油技术的出现弥补了这些技术的不足,本文对三元复合驱油技术的特点进行了概述,重点阐述了三元复合驱方案设计的重点,最后对三元复合驱油技术的发展趋势进行了展望,为我国的油气开采事业奠定了一定的理论基础。
[关键词]:三元复合驱油特点展望一引言近些年,石油钻采技术取得了突飞猛进的进步,在新时代下聚合物驱油技术对于原油采收率的提升发挥了重大的作用。
我国的采油工作者们通过长期的聚合物驱的工作经验指出,在调整注入液的粘度的过程中,可以对流度进行改善以转变聚合物驱的性质。
当注入液的粘度提升的情况下,容易形成碱性的聚合物驱,这种聚合物驱在使用时会受到原油自身所带酸性值的影响导致采收率的提升有限。
另一方面,虽然表面活性剂聚合物驱能够较好的提升原油采收率,但是针对原油表面活性剂的采出液处理起来具有一定的难度,这也制约了原油采收率的提高。
三元复合驱油技术的出现有效的弥补了上述技术中存在的不足,必然成为未来提高原油采收率的新生力量。
本文主要对三元复合驱油技术的原理及特点进行了概述,重点阐述了三元复合驱油技术设计过程中需要注意的事项,最后对三元复合驱油技术的发展趋势进行了展望,旨在能够进一步的提升我国采油技术的提升。
二三元复合驱油技术概述三元复合驱油技术(简称ASP)是一种集碱驱、表面活性剂驱及聚合物驱于一体的综合性驱油技术。
目前,我国使用三元复合驱中主要采用的碱为无机碱,比如NaOH、Na2CO3、NaSiO3等;所采用的表面活性剂主要是烷基苯磺酸钠盐和石油磺酸盐;所采用的聚合物主要是部分水解的聚丙烯酰胺。
因为这些原料的合成工艺比较成熟,来源广数量大。
通过实践表明,三元复合驱采油技术主要有如下几个方面的特点:(1)由于三元复合驱体系中的有机复合能够拓宽盐浓度及低界面张力的表面活性剂的范围,所以该技术的适用范围较广;(2)三元复合驱采油技术的应用能够减少化学剂的使用,特别针对一些油田中所采用的比较昂贵的表面活性剂能够很好的降低成本;(3)利用三元复合驱油技术进行原油的采集工作时,所采用的碱性物质不受限制,可以使用强碱也可以使用弱碱;(4)使用表面活性剂和碱性物质对于提高驱油效率降低油水界面张力具有积极的作用。
三元复合驱采油污水处理的研究现状作者:栾雪薇来源:《中国科技博览》2018年第01期[摘要]随着石油工业产业的飞速发展,我国大部分油田基本进入三次采油阶段。
采油技术飞跃发展的同时给油田采出水的处理带来了挑战。
现有的处理工艺已经不能满足三元复合驱污水的处理要求。
因此,需要对原有工艺进行改进或探索新工艺。
本文综述了油田污水处理的各种方法以及三元复合驱采油污水处理新技术,为寻求一种高效、经济、环保的三元复合驱采油污水处理技术提供依据。
[关键词]三元复合驱采油污水;化学法;加载絮凝;生物法中图分类号:X741 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)01-0059-011 引言近几年来,我国大部分油田已陆续进入三次开采阶段,采出水中同时含有驱油剂(聚合物、表面活性剂和碱)、油和悬浮物,驱油剂中的聚合物分子使水中的悬浮物和油类进一步分散。
表面活性剂的加入及表面活性剂与原油中的石油酸等物质发生反应生成的表面活性物质则降低了油水间的界面张力,从而使各种污染物在水中的存在状态更加稳定。
现有的油田污水处理工艺已经不能满足三元复合驱污水的处理要求[1-3]。
为满足三元复合驱采油污水的处理要求,必须改进老工艺以及开创新工艺。
由于目前针对三元复合驱采油污水处理技术的研究较少,本文结合国内外先进的油田污水处理技术,希望可以为今后探索三元复合驱采油污水处理新技术提供有力支持。
2 油田采油污水处理方法目前,油田采油污水处理方法包括物理法、化学法、物理化学法以及生物法。
其中化学法应用较为广泛。
2.1 物理法物理法主要包括离心分离法、重力分离法和膜分离法等。
离心分离法是利用离心力将油和水进行分离[4]。
重力分离法是在重力的作用下,利用油水的密度差,进而使油水自动分离[5]。
这两种方法比较常见,在油田污水处理工艺中应用较成熟,主要处理较低级的油田污水,这里将不做过多介绍。
膜分离法是利用膜对不同物质具有选择透过性,进而将各组分分离。
摘要:介绍了三元复合驱技术的驱油机理,综述了三元复合驱油体系存在的不足,以及在改进方面的研究现状。
关键词:三元复合驱油;采收率;表面活性剂;表面张力常见的化学驱油剂主要有聚合物、表面活性剂和碱。
asp三元( 碱、表面活性剂和聚合物)复合驱是在综合了单一化学驱优点的基础上建立起来的一种新型的化学驱油体系[1],具有驱油效率高的显著特点,近年来得到了迅速发展。
大庆油田矿场试验[2]表明,聚合物驱比水驱提高原油采收率10%以上,而三元复合驱可比水驱提高原油采收率20%以上。
可见对三元复合驱油体系的深入研究具有重要意义。
1、三元复合驱的驱油机理[3]asp三元复合驱油体系既具有较高的粘度又能与原油形成超低界面张力, 在扩大波及范围、提高驱替效率的同时, 也提高洗油效率, 能改善水驱的“指进”、“突进”和油的“圈捕”,从而增加原油产量和提高采收率。
该体系驱油效果之所以明显优于单一化学剂驱。
是因为多种化学剂具有各自的作用与优势,且相互之间能发挥协同效应。
(1)聚合物的作用是增稠和流度控制。
目前最廉价,应用最成熟的产品是聚丙烯酰胺(hpam)。
hpam已被普遍用来提高注人水粘度和油层波及系数。
hpam的选择着重要与油藏渗透率、孔喉尺寸、注液速度等相匹配, 分子量越大增粘能力越强,浓度越大水解液粘度越大, 驱油能力越大。
(2)表面活性剂的作用是降低油水界面张力和提高洗油效率, 因温度、矿化度、原油组分等油藏条件的不同, 所使用的表面活性剂结构与性能也不相同。
石油羧酸盐、石油磺酸盐是现在普遍采用的驱油表面活性剂, 但石油磺酸盐耐温、耐盐性能比石油羧酸盐好。
(3)碱的作用是与原油中的酸性组分反应就地生成表面活性剂, 与外加表面括性剂协同效应更大幅度地降低油水界面张力并作为牺牲剂改变岩石表面的电性, 以降低地层对表面活性剂的吸附量。
应用的主产品为naoh和na2co3或二者混用。
2、三元复合驱目前存在的不足室内和矿场研究表明[2], 三元复合驱采收率可在水驱基础上再提高20%以上,具有较好的增油降水效果。
三元复合驱污水处理技术现状简介【摘要】三元复合驱油技术是在碱水驱油,聚合物驱油的基础上发展起来的一种新型化学驱油技术。
三元复合驱油田采出水不仅粘度大,而且乳化程度高,油水分离速度慢,水驱和聚合物驱油田采出水处理技术和工艺不能满足生产需要。
本文介绍了最新的三元复合污水处理技术。
【关键词】三元复合驱;污水处理技术;污水处理工艺三元复合驱油技术是将碱、表面活性剂和聚合物三种化学主剂按不同的比例配方组成的联合驱油技术。
通过增加水驱动波及效率,降低驱替介质的流度,以提高原油的采收率,该技术可以提高原油采收率20%以上。
影响化学驱采收率高低的主要因素是超低界面张力的取得及其在岩心中能维持的时间,而三元复合驱驱油的主要机理就是降低界面张力,控制流速和降低昂贵化学剂的吸附损失[1]。
油田采出水[2]由于聚合物、碱、表面活性剂的存在,三元复合驱油田采出水不仅粘度大,而且乳化程度高,用自然沉降法处理三元复合驱油田采出水除油效率很低,沉降时间长,因此处理三元复合驱油田采出水必须采用高效的油水分离设备[3]及工艺。
1.传统水处理方法比较传统采油污水处理方法较多,各有优缺点(见下表),单一方法处理效果不佳,在实际应用中通常是两三种方法联合使用,才能使水质达到标准[4]。
对于三元复合驱污水而言,复杂的化学成分使得处理设施的处理效率大为降低。
出水的各项指标远超过回注水标准,会造成油层阻塞,外排又会造成严重的环境污染和油、水资源的浪费。
因此,开发三元复合驱油田采出水的处理技术就显得尤为重要。
2.三元复合驱污水处理最新技术2.1磁过滤技术磁过滤技术是利用外加磁场的磁粉增强絮凝作用以达到高效沉降和过滤目的的一种高效分离微粒和超微粒的技术工艺[5,6]。
污水首先进入混合罐,在混合罐中絮凝剂、聚合物和磁性加载物(密度约为5.2),混合产生高密度的磁嵌合絮状体,水力停留时间约为2min。
混合物然后流人锥形底的澄清罐中,巨大的密度差使得絮体沉降速度很快,在那里磁性絮状物夹带着所有固体颗粒迅速沉淀,包括残油,进入系统的污泥层,总水力停留时间大约为8min。
2024年三元催化转化器市场发展现状简介三元催化转化器是现代汽车尾气排放控制系统中的关键组成部分之一。
它通过将有害气体转化为较为无害的气体来降低汽车尾气中的有害物质含量,减少对环境的污染。
随着全球环境保护意识的增强以及环保法规的不断加强,三元催化转化器市场正处在快速发展阶段。
本文将对三元催化转化器市场的现状进行分析和展望。
市场规模三元催化转化器市场在过去几年中保持了快速增长的态势。
据统计数据显示,全球三元催化转化器市场规模在2020年达到了XX亿美元,预计将在未来几年中保持稳定增长。
亚太地区是全球三元催化转化器市场的主要消费地区,占据了市场份额的XX%。
而欧美地区也是重要的消费市场,占据了市场份额的XX%。
主要驱动因素三元催化转化器市场的快速发展得益于以下主要驱动因素:1. 政府环保政策的推动随着全球大气污染问题的日益严重,各国政府开始出台严格的环保政策,推动汽车尾气排放控制技术的应用。
政府要求汽车制造商在新车上配备高效的尾气处理设备,其中包括三元催化转化器。
这种政府政策的推动为三元催化转化器市场带来了巨大的需求。
2. 汽车产量的增加全球汽车产量不断增加,尤其是在新兴市场的快速发展推动下,汽车销售量呈现出高速增长的趋势。
这导致了对尾气排放控制技术的需求的增加,促进了三元催化转化器市场的发展。
3. 技术创新的推动科技的进步推动了三元催化转化器技术的不断创新,使其在排放控制效果、耐久性和成本方面不断提高。
新型材料的应用、结构设计的优化以及生产工艺的改进,使得三元催化转化器的性能得到了显著提升。
这种技术创新不仅推动了市场需求的增长,也提高了市场竞争力。
市场竞争格局三元催化转化器市场竞争激烈,主要的市场参与者包括:•Johnson Matthey•法雷奥•保税区•东阳光这些公司在技术研发、产品质量和市场拓展方面具有一定的优势。
此外,市场上还存在一些中小型企业及新进入者。
在市场竞争激烈的情况下,企业需要通过不断提升产品质量、降低成本以及加强市场营销来获得竞争优势。
ASP三元复合驱技术现状
近年来,由于国际上原油价格的持续下降,西方很多大的石油公司都暂时停止了对提高采收率技术的大规模研究,然而,三原复合驱的机理何寻找更便宜,更有效的三原复合驱体系的研究工作并未完全停止,特别是中国陆上油田,三原复合驱的实验研究,矿场先导试验何工业性试验发展十分迅速。
由于新的大高产油田的发现的机会的减少和老油田产量的急剧递减,发展提高采收率技术,特别是能够大幅度提高驱油效率的三原复合驱油技术,研究其机理,选择高效、廉价的配方体系,优化矿场设计,形成配套技术已经成为石油工业持续发展的一项长远战略行任务。
特别是对于中国来说,快速发展三原复合驱技术尤其重要。
ASP三原复合驱是指碱/表面活性剂/聚合物组成的复合驱油体系,是上个世纪八十年代发展起来的一种新型的驱油技术,且被证明是一种提高采原油收率的有效方法。
“八五”期间,大庆及胜利油田进行了三原复合驱矿场试验,取得了较好的效果。
新疆油田也在“八五”、“九五”期间针对克拉玛依油田砾岩严重非均质油藏特性及储层流体特点进行了大量的室内研究,取得了显著效果,得到了在严重非均质砾岩油藏进行三原复合驱技术的宝贵经验。
ASP三原复合驱的主要驱油机理是碱与原油中的酸性组分作用就地生成皂类,与加入的表面活性剂协同作用,产生超低界面张力。
表面活性剂/聚合物体系中加入碱能够降低表面活性剂吸附,在与胶束/聚合物驱相同的驱替效率下,可以使表面活性剂浓度降低10倍以上,因而也降低了化学剂费用。
有研究表明:①考虑了吸附和滞留后的低浓度表面活性剂ASP溶液在其具有瞬时和平衡超低IFT时是一种很有潜力的体系;②ASP驱油的主要机理是残余油变形,拉伸成带条状,移动、乳化和夹带;③油湿体系微观模型的ASP驱的主要机理是孔隙壁上的油膜剥离、移动,在孔隙内和孔隙间搭桥,并且形成油包水乳状液,聚并形成液流。
美国NIPER和中国新疆石油管理局合作,首次采用化学驱模拟器UTCHEM对新疆克拉玛依油田的三原复合驱先导试验进行了三维油藏数值模拟研究。
分别预测了连续水驱、聚合物驱、碱驱、表面活性剂/聚合物复合驱和ASP三原复合驱的开采效果。
试验表明计算结果与试验数据一致,计算结果见表1。
表1 克拉玛依油田各种化学驱方法累积采收率
方法表面活性剂用量T Na2CO3用量T 聚合物用量t 累积采收率%
水驱0 0 0 2.3
聚合物驱0 0 50 5.2
表面活性剂/聚合物驱459 0 50 17.1
ASP三原复合驱459 372 50 23.6
由表中可以看出,连续水驱的采收率最低为2.3%,ASP最高为23.6%。
ASP采收率比水驱采收率提高了20%。
中国山东省孤东油田ASP驱先导试验也获得了巨大的成功。
孤东油田1985年投入开发。
小井距先导试验区位于油田中部,主要目的层是第三系馆陶组Ng52+3,该层由辫状河沉积的非固结砂岩组成。
先导试验区内有效厚度11m,平均渗透率3.8md,地层温度68℃,原始地层压力12.7Mpa,地层条件下原油粘度为41.3mPa•m,原油算值达3.11毫克(KOH)/克。
先到试验区面积为30977平方米,地质储量7795吨,采用50米井距的反五点井网开发,包括4口注入井,9口生产井和2口观察井。
该先到试验区于1987年10月~1992年2月进行水驱,水驱结束时累积采收率达54.4%,剩余油饱和度降到35.1%,1989年含水即达98.4%。
1992年8月初开始实施ASP驱,化学段塞包括:1.5%Na2CO3,0.2%OP10,0.2%CY1和0.1%3539S,总注入量为0.55PV,由五个段塞组成。
到1993年6月底,注完化学段塞,1993年6月改为连续注水,到1994年7月含水升到ASP驱前的水平,产出液中化学及含量降到最低值,试验结束。
在本次先导试验中,ASP驱的主要效果有:①生产井含水下降,产油量增加:到试验结束时,试验区增加采收率13.4%OOPI,使总采收率达69%,中心井增产1740吨;②可动剩余油形成油墙;
③产出油组分分析表明重组分含量增加;④提高了驱替效率和波及效率。
大庆油田原油基本无酸值的情况下,中区西部先导试验区、杏五先导试验区取得比水驱最终采收率提高20%以上的高效果,高出聚合物驱提高采收率一倍左右。
大庆油田试验区是以P05井为中心,由四个反五点构成的正方形井网;试验目的层为萨1-3层;试验区共有油水井15口,其中4口注入井,生产井9口,以及1口取样井和1口观察井;注采井距106m,生产井距150m,试验区面积0.09平方千米。
试验区平均有效厚度8.6m,孔隙体积20.33×104m3,原油酸值小于0.1毫克(KOH)/克原油,地质储量11.73×104吨。
三原复合驱方案为:0.3%B100,1.25%Na2CO3 ,1200mg/L1275A。
矿场试验结果得知,比水驱提高采收率17%~22%OOIP,比聚合物驱提高采收率10%OOIP,试验结果见表2。
表2 三原复合驱和聚合物驱对比表
方法阶段采收率%最终采收率%阶段含水%最终含水%
水驱32.62 41.97 92.8 98.2
聚合物驱12.73 45.39 75.96 97.85
表面活性剂/聚合物驱12.8 45.45 76.0 97.87
ASP复合驱24.64 57.27 61.33 98.0
通过试验得出入下结论:①注入三原复合体系后,注入压力增加,注入能力下降;②流压下降,产能降低;③三原复合驱也能提高波及效率。
经过数年的发展,三原复合驱技术在我国的研究与试验区应用已经取得了很大的成绩,也表明了这门技术的实用性。
理论上和油田矿场试验,均表明ASP复合驱技术可以大幅度提高采收率,但是现在仍然处在试验研究阶段,至今未进入大规模工业化应用。
主要原因,一方面其机理复杂,涉及多学科、多专业的高新技术;另一方面很重要的是其高投入和高风险性。
制约ASP技术发展的关键问题主要有:①表面活性剂的筛选于研制――高效、廉价、国产化;②化学剂的损失――牺牲剂吸附、优化注入方式;③复合体系在油层中的组分分离;④油层和井筒的结垢;⑤粘弹性损失严重。
总体来说,三原复合驱可以比水驱提高采收率近20%,显示出了该项技术可以大幅度提高可采储量,这为我国老油田稳产创造了条件。
尽管理论上和矿场实验已经取得成功,但是由于上述原因,必将影响工业化的推广应用。
基于经济效益的研究使我国进一步发展ASP技术,才能更好的推动我国ASP技术工业化的应用。
我国的ASP三原复合驱技术经过20年的研究取得了很大的发展,目前已经取得一定成绩,但是由于技术的复杂性,目前仍是世界性的高新技术,驱油机理有待进一步认识,适应不同类型油藏地质条件的新方法有待开发,围绕低成本的配方体系有待开发,任重而道远,减少石油储量损失,最大限度的提高采收率,将是油田开发工作永恒的主题。