国内外三次采油现状及发展趋势
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161中国的油气田主要分布在大陆的沉积盆地,类型比较复杂,。
通过多次开采,很多油田的开发难度大幅提高,达到了剩余油开采阶段,而通过三次采油技术可以大幅提高各种油田的采收率。
1 三次采油概述石油资源不可再生,石油开采不仅在石油业界,也是在很多行业共同关心的事情。
因为石油是一种流体矿藏,所以所有种类的矿物中所含的石油量都比较少。
在世界上,平均石油开采量大约在现在的情况下,即使油藏停止生产,油藏里仍残留着大量的油,采出的油只不过是其中的一部分。
石油开发可以使用物理、化学或生物学方法等,利用三次采油,采收剩余油。
只有在油田开发的中期和后期阶段,技术措施可以改善石油生产,提高生产效率,使石油生产更加稳定,实现高稳定的石油生产目标,为三次采油技术对策需要研究并优化技术对策的设计以改善石油采收。
在生产现场的实地试验,作为提高石油出产量的优良技术被利用,被广泛用于石油生产。
否则会对油田的生产产生不良影响,影响石油采收。
2 油田采收率概述中国油田的采收困难程度正在逐步提高,只有通过采取最好的技术措施来改善油田的采收,才能改善油田的采收。
一般来说,油采收率是油田生成的液体和地质的比率。
油的消费量越多,地层的采收率越高,对石油公司来说就越能产生经济利益。
如果使用聚合物注入,并且增加可注入的智能液,提高油的采收率。
加大四维地震技术的利用程度,以提高油分流的效率,以提高油分流的效率。
相关技术研究,准确说明油藏,提高油藏中残留的油的开发程度。
实现油田生产的数字管理目标是达成精细标准化的管理目标,减少油田开发中各种缺陷的发生,确保油田生产的可持续生产能力,通过调查达到最高的生产条件。
应用泡沫驱油技术,控制和调整竖杆的温度和压力,将发泡剂和液体混合在井筒内,增加向上部的油的流动,改善从单个油田的油抽出。
通过自由积累和无蜡堆积,提高了泵系统的效率,满足了油田开发的需要,使用更多的油和气资源,改善了油田上的石油生产。
3 三次采油阶段提高采收率的措施采用三次采油技术,增强了聚合物驱油的效率,并在后期用聚合物驱油技术将其注入到油中,提高了聚合物的浓度,为了开发和改变聚合物分子量的路径,需要通过促进聚合物波及区域和死油区来置换更多的油流,将碱溶液、表面活性剂和聚合物注入油层,三元复合体系驱油的应用非常好取得了好的结果。
三次采油技术原理一、三次采油概况和基本原理石油是一种非再生的能源,石油采收率不仅是石油工业界,而且是整个社会关心的问题。
由于石油是一种流体矿藏而带来独特开采方式。
石油开采分为三个阶段。
一次采油是依靠地层能量进行自喷开采,约占蕴藏量15~20%。
在天然能量枯竭以后用人工注水或注气,增补油藏能量使原油得到连续开采,称之二次采油,其采收率为15-20%。
当二次采油开展几十年后,剩余油以不连续的油块被圈捕在油藏砂岩孔隙中,此时采出液中含水80~90%,有的甚至高达98%,这时开采已没有经济效益。
为此约有储量60~70%的原油,只能依靠其他物理和化学方法进行开采。
这样的开采称之三次采油,国外亦称EOR(Enhanced Oil Recovery)技术。
据我国对十三个主要油田的82个注水开发区,进行系统的筛选和科学潜力分析,结果表明,通过三次采油方法能提高采收率12.4%,增加的可采储量相当全国目前剩余储量的56%[1]。
当然是说,若把这种潜力都挖掘出来,我国的可采储量可以增加一半以上,为此发展三次采油是必经之路。
通常提高采收率有三类。
第一类为热力法,如火烧地层,注入过热蒸气;第二类为混相驱,即注入CO2气到原油中进行开采;第三类为化学驱,如碱水驱、微乳液驱和三元复合驱等。
这次重点是介绍化学驱。
1.注水开采后,原油为何大量留在地层。
(1)油藏岩石的非均质性。
例如在庆油田葡萄花油层属于正韵律沉积,下粗上细。
下部的渗透率高于上部,在注水驱时往往沿着油层下部推进,而上部油层则继续留下大量未被驱扫的原油。
这说明水不能被波及到低渗透油层。
由于油藏岩石非均质性,阻止水的波及系数的提高。
(2)油层岩石的润湿性岩石为水润性,注水能把岩石表面的原油冲刷下来。
反之,岩石为油润性,注水只能冲刷一部分原油。
这种驱出原油的量,称之洗油效率。
洗液效率=(注水波及到油区所采出的油容积)/(整个波及油区储量油的容积)(3)毛细管的液阻效应当驱动原油在毛细孔中运移到达喉道时,原油块要发生变形,产生附加压力,用Laplace方程计算。
三次采油化学驱油技术策略摘要:随着时代的发展和社会的进步,中国石油工业也迎来了快速发展的高峰期。
对传统的二次采油技术进行了技术创新,理化双作用三次采油技术的应用大大提高了中国的石油产量,提高了石油生产效率,将对发展产生深远影响。
解决中国面临的能源问题。
在长期的技术实践中,中国的三次采油技术已经逐步完善。
按照对中国许多大型油田使用该技术的实际报道的分析,与传统的二次采油技术相比,在油田中使用三次采油技术可显著提高炼油效率。
关键词:三次采油;化学驱油技术;策略1三次采油驱油技术的基本概述(1)三次采油驱油技术基本概念。
三次采油驱油技术是指利用物理、化学或生物技术对储层剩余油进行开采,以提高石油资源开发效率的一种新技术。
(2)三次采油驱油技术的基本原理。
三次采油驱油技术通过向储层注水,压力达到平衡时,改变了水与油之间的粘度,将分散的油收集到油罐中,油藏注水提高了注水驱替效率。
(3)三次采油驱油技术的几种基本类型。
目前,三次采油驱油技术可分为三类。
第一类三次采油驱油技术是20世纪80年代后期发展起来的混合输油技术,第二类三次采油驱油技术是增加注入水粘度,减小注入水与油的粘度差,增加注入水体积。
第三类三次采油技术在降低水的表面张力。
2三次采油技术分析2.1热力驱采油石油开采中热力驱采油技术指的是通过能量的控制使原油的粘度降低,始终保持良好的流动性。
热力驱采油技术的热源可以分为两种方式,分别为井下点燃油层的方式以及注入热蒸汽的方式,通过现有的开采情况来看注入热蒸汽的方式应用更普遍。
2.2混相驱采油混相驱采油指的是通过介质的互溶性,对各介质间的张力进行控制,降低采油的毛细管效应。
如果界限的溶解比较小,会大大提升采油的效率。
结合不同驱油物质,一般可以分为氮气驱采油和二氧化碳混相采油两种方式,同时部分油田企业也尝试采用不同轻质烃类开展混相驱采油工作。
2.3微生物驱采油微生物驱采油也是一种比较常见的采油方式,微生物驱采油技术比较常用的为有细菌代谢物技术和微生物的直接培养技术两种方式。
中原油田三次采油技术发展方向和潜力分析
王志鹏
【期刊名称】《西部探矿工程》
【年(卷),期】2003(015)010
【摘要】根据中原油田的油藏地质特征、目前的开发现状,论述了加快三次采油研究步伐的紧迫性;根据目前国内外三次采油研究的进展、中原油田现场试验的实例,对中原油田可以应用的三次采油技术进行了分析,对相应的三次采油潜力进行了初步论证,并根据其实施的难易程度即可操作性,对中长期研究方向进行初步分析.【总页数】2页(P53-54)
【作者】王志鹏
【作者单位】中原油田分公司勘探开发研究院,河南,濮阳,457001
【正文语种】中文
【中图分类】TE355
【相关文献】
1.中原油田高温高盐油藏三次采油技术探索 [J], 刘安;任鹏;张佳林;李玮
2.三次采油技术现状以及发展方向分析 [J], 陈振智;张安;孙凯;周志平
3.中原油田的三次采油该如何运作——来自三次采油技术研讨会的写真与思考 [J], 闵家华
4.三次采油技术在中原油田的应用进展 [J], 王斌;周迅;王敏;杨翠萍;董俊艳
5.中原油田“天然气驱”主导三次采油技术 [J],
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辽河油田三次采油技术的研究与应用前景摘要运用三次采油技术来提高采收率,是减缓油田产量递减速度、保持原油稳产的战略需要。
关键词:油田;气驱;采收率;试验;研究中图分类号te3 文献标识码a 文章编号1674-6708(2010)24-0156-02伴随辽河油田进入生产后期,传统的直接采油受囿于局限,已经无法满足油田长期持续稳产需要。
因此,三次采油新技术,特别是国内外油田广泛采用的化学驱油、蒸气驱、热力驱和微生物驱油等技术,渐成油田三次采油的技术主流。
以聚合物驱油、表面活性剂驱油、碱驱及其复配的二元、三元复合驱、泡沫驱等技术,成为化学驱油的主要方法,在油田生产方面发挥关键作用。
1 地质、油藏工程研究是提高采收率技术的关键辽河油田储层具有砂泥岩互层的特点,高含水后期剩余油分布呈“高度分散、相对富集”状态,在老区高含水后期,通过利用具有广泛空间采样特性的地震资料,以井震综合研究为特色,实现高精度井间储层预测,通过精细油藏数值模拟的定量分析,开展剩余油分布预测研究,可有效提高剩余油预测精度,便于三次采油工作的开展。
地质特点是选择三次采油方法的基础,物料来源决定三次采油技术发展的方向。
2 当前三次采油技术的应用分析世界上绝大多数国家和地区的油田,普遍采用化学法提高油井的增油率和采收率,这种方法的最直接后果是造成环境污染,同时形成地表沙化。
超声采油技术效果最好的地区可使原油采收率提高15%。
1997年,哈工大力学试验中心成立项目组,正式开始超声采油技术研究,并辽河油田做了大量实验,结果令人振奋:在绿色环保的前提下,原油采收率明显提高,甚至一些废弃的油井经过超声波处理后也能重新出油。
2.1 化学驱化学驱是指通过在注入水中加入聚合物、表面活性剂、碱等化学剂,改变驱替流体与油藏流体之间的性质,达到提高采收率目的的方法。
化学驱可进一步分为聚合物驱、表面活性剂驱、碱驱以及复合驱(如聚合物—胶束、聚合物—碱、聚合物—碱—表面活性剂、表面活性剂—气体等)等方法。
关于石油工程采油技术的现状及对未来的展望摘要:纵观我国石油开采技术发展的整个历程,从其最初的探索试验阶段发展到分层开采阶段,再发展到如今的多种油藏类型采油工艺技术、采油工程智能技术等,期间走过的道路是非常曲折和艰难的,同时,这也体现了石油人的勇于奉献和不断创新的精神。
随着采油技术的不断发展,它的工艺配套技术也不断完善,这使得油田的产量也不断的提高,但与此同时,要想进一步提高我们的油田产量,则仍然需要不断的改进我们的采油技术,这才能够让我国的石油工程处于良好的发展之中,才能为我国的经济带来巨大的效益。
目前,我国的大多数油田已经处于高含水,高产出阶段,产量呈递减的速度,水油比上升造成的油气田开采难度越来越大。
因此,研究采油技术对我国的经济发展有重大的意义。
这对我国的经济带来的帮助也是不可估量的。
关键词:采油技术;工艺;产量;创新【中图分类号】 te357.4【文献标识码】 b 【文章编号】1671-1297(2012)10-0268-02采油是油田开采的过程中,根据开采的目标通过生产井和注入井对油藏采取的各项工程技术的总称。
众所周知,油田的产量高低取决于采油技术的好与坏,因此,采油技术就成为我国实现油田开采技术的重要途径,另外,采油技术还影响采油速度的快慢、最终采收率的大小、经济效益的优劣等油田生产中的重要问题。
一采油技术的分类近年来,国内外的采油新技术发展很迅速,有物理的、生物的、化学的以及各种综合的方法等,但其本质都是在努力提高原油采收率。
从技术的应用时间顺序和技术原理上来看,可分为一次采油、二次采油和三次采油。
顾名思义一次采油,就是依靠油藏天然能量进行油田开采的一种方法,常见的一次采油方法有溶解气驱、弹性水驱和气顶驱等;经过一次采油之后,地层压力明显变小,需要为油井注水以平衡地下能量的减弱,这被称为二次采油。
通过二次采油之后,采取注水,并应用物理和化学方法,改变流体的性质、相态等,扩大注水的波及范围以便提高驱油效率,从而再一次提高采收率。
三次采油化学驱油技术及其发展探索摘要:化学驱油技术在三次采油的实践工作中占有显著的技术运用地位,化学驱油技术目前已经被普及运用在三次采油的工程实施过程。
化学驱油技术经过了长期的发展演变以后,目前已经表现为良好的技术成熟程度,现有的化学驱油技术种类也较为丰富。
因此,本文探讨了化学驱油技术手段运用于三次采油实践的基本操作要点,探析化学驱油的技术发展趋势。
关键词:三次采油;化学驱油技术;发展趋势三次采油的化学驱油技术主要依靠于指定的化学物质来达到驱油目标,确保经过化学驱油处理后的石油资源开采效率得到显著的优化。
现阶段的三次采油工艺方法已经得到了大范围的采用实施,三次采油的良好实践技术指标如果要获得完整的实现,那么关键前提就在于正确运用化学驱油的工艺技术手段。
具体在实施三次采油的实践过程中,工程技术人员应当准确界定化学驱油的工艺流程以及操作方法要点,通过实施综合性的化学驱油技术方案来保证三次采油的效率提升优化。
一、三次采油化学驱油技术的常见类型化学驱油技术就是借助化学物质来达到驱油效果,从而辅助实现全过程的石油开采目标。
三次采油的工程实践规模比较庞大,对于石油资源在进行各个环节的开采操作过程中,通常都会用到相应的驱油技术方法[1]。
相比而言,现阶段的化学驱油工程技术手段已经较为完善成熟,化学驱油的工程设施也逐步实现了合理的优化。
由此可见,运用化学驱油的采油工程技术方法更加可以达到优良的采油实践效率目标,同时对于采油全过程的成本资源予以显著的节约。
对于三次采油的常用技术方法在进行分类实践中,通常可以将其分成混相驱的采油技术手段、热力驱的采油技术、化学驱的采油技术、微生物驱的采油技术等。
其中,运用化学物质作为驱动的三次采油技术方案更加可以确保良好的采油综合实践效果,确保综合运用多种类型的驱油化学物质来达到复合物的驱油实践目标。
但是与此同时,采油工程的具体实施人员应当严格重视维护采区附近的生态环境平衡,防止由于过度排放污染性的有毒化学物质,从而对于采区附近的土壤以及水质造成较为显著的破坏污染影响[2]。
注二氧化碳采油技术应用及前景陈俊名摘要二氧化碳采油技术是国外应用最广的三次采油方法,而且在国外取得了巨大的经济利益, 由于国外利用二氧化碳提高采收率的技术发展较早,固有借鉴之处,但国内的情况有所不同,各种情况导致我国的油田不可全套搬用国外的技术,必须具体问题具体分析,因此采用二氧化碳采油技术增加石油的采收率还需要进一步的论证与试验方可付诸实施。
我国油藏主要为陆相沉积,且生物源复杂这使得采用该技术需面对不同于国外的各种技术难题,如二氧化碳与原油的混相压力高,注入二氧化碳过程中串流严重,有机物的沉淀问题,结垢问题,腐蚀问题等等,这些问题都将增加这一技术在国内施用的成本,因此,需要做系统的分析和考证,节约成本,使该技术为我国所用,即可解决温室气体主要是二氧化碳的排放,又可以增加原油采收率。
关键词二氧化碳提高采收率低渗透油藏三次采油一.引言全球气候变暖与石油能源危机成为了全球关心的主要问题,全球气候变暖主要与温室气体主要是二氧化碳的排放有关,石油能源危机主要通过寻找新能源或者是提高石油的采收率来解决,而在国外广泛使用的二氧化碳驱油技术既能减少温室气体的排放,还可以增加原油的采收率,是值得我国借鉴的,因此具有广阔的前景。
二.国外二氧化碳驱发展现状在世界石油产量中,提高原油采收率(EOR)所产原油所占比例继续呈上升趋势。
目前,世界石油约3%来自EOR,美国的EOR产量在1992年达到高峰。
注蒸汽仍然是最主要的EOR方法,但只有二氧化碳注入,石油产量才能一直呈增长趋势。
国外二氧化碳驱油的工业应用已趋成熟,并占补采原油量的第二位。
美国的二氧化碳混相驱实验室和现场试验研究开始于40年代末和50年代初,有关二氧化碳驱油的室内研究开始于50年代,并持续到60年代,在1952年发表的一篇专利文献中曾提到可将二氧化碳用于提高原油采收工艺。
此项成果中,有关气体组成对原油采收率影响的研究结果发表于1956年,而对工艺的基本机理在1958年菜进行了概括,直至1959年菜发表了关于总结影响混相驱替采油效率的因素的一篇重要资料。
石油工程采油技术的现状及对未来的展望从我国石油发展的历程来看,我国石油从最开始的探索实验发展阶段到后来的石油分层开采,在到目前的多种油藏型采油技术以及采油工程就智能技术等多种开采技术。
在这个发展的过程中,石油的开采技术的发展不但走了许多的弯路,同时彰显了石油从业工作人员的奉献精神和不断探索创新的决心。
伴随这科学技术的不断进步,我国的采油技术也得到了明显提升,然而要想更进一步的提升我国的石油开采数量,还需要不断的强化和改进采油技术,只有这样才能让我国的石油发展处于一个稳步良好的运行状态,才能更好的为国家带来更多的经济效益。
文章就石油工程采油技术的现状进行了必要的分析,并在此基础上展望了未来的发展趋势。
标签:石油工程;采油技术;现状;未来的展望石油是生活中不可缺少的重要资源,与人们的生活息息相关,更与国家的发展关系密切,但是石油作为不可再生的化石能源,如果在应用中用粗放的开采技术一味地无节制开采,,这样就造成石油资源的浪费,又损害了自然环境,影响人们的身体健康。
随着现代社会的不断发展,人们生活水平的不断提高,对石油资源的利用的逐渐增多。
依据相关石油采集的数据统计可知,传统的采油技术所开采的石油数量已经难以满足了我国社会发展的需要。
文章就我国当前石油开采的技术进行了必要的分析,并在此基础上做出了介绍,目的是能够期待我国石油行业有个更好的发展[1]。
一、当前我国石油工程采油技术的介绍1、完井技术完井技术是作为最早采油技术手段之一,是整个石油工程项目的重要组成部分,同时也是石油工程项目中的一项收尾工作,它连接了钻井和采油两个重要部分。
从当前技术来看,我国石油工程在直井、丛式井以及水平井等多项技术方面都有了很大创新,相对于完井技术也有了较大的提升。
,较为常见的是裸眼井补管完井以及下套管射孔完井等内容,因此在日常的实际应用工作中,应该根据采油的外部环境的具体情况进行具体分析使用特定的完井技术方法,只有这样才能更好的发挥出完井技术的作用。
国内外机械采油技术发展情况更新时间:2008-6-26 关注度:819 文章来源:报告直通车整理责任编辑:行业分析员主要内容:机械采油,机械采油技术1国外机械采油技术进展1.1抽油机国外抽油机总的发展方向是:超大载荷、长冲程、低冲次;自动化、智能化;高效节能;高适应性;无游梁长冲程、大型化。
游梁式抽油机经过多年的发展,产品的系列化、标准化和通用化程度日益提高;各种节能机型得到了普遍推广;抽油机自动化控制系统也被广泛使用;多种型式的无游梁长冲程抽油机的发展已日趋完善。
1.2抽油杆为了满足大泵强采、小泵深抽、稠油井、高含蜡井、腐蚀井和斜井采油的需要,国外研制了许多特种抽油杆,如超高强度抽油杆、玻璃钢抽油杆、空心抽油杆、电热抽油杆、KD 级抽油杆、连续抽油杆、金属塑料复合喷涂防腐抽油杆、柔性抽油杆和铝合金抽油杆,进一步提高了抽油杆的使用寿命和应用范围。
①Amoco公司利用碳纤维合成技术研究而成的抽油杆,可以作为连续的合成带状抽油杆取代常规柱状抽油杆,以提高标准游梁式举升系统的工作性能。
②加拿大Corod公司研究开发的椭圆截面型连续抽油杆,已经在许多国家15000多口井中使用,最大下泵深度已达3500m,均取得了较好的使用效果,Corod抽油杆与油管相对磨损较少,抽油杆应力减少23%,光杆最大载荷减少12.6%,消耗功率减少14.3%,特别适用于深井、斜井和丛式井开采石油及小.直径油管抽油。
③美国Axelson公司生产的S-80型超高强度抽油杆,由于抗疲劳强度高,消耗功率减少30%-50%。
④美国Maga公司生产的铝合金抽油杆,耐腐蚀能力很强,质量较轻,操作方便,消耗功率减少30%-50%,是一种很有发展前途的抽油杆。
⑤俄罗斯杜马兹石油股份公司2000年在1317油井和1520油井安装了2套玻璃钢抽油杆。
玻璃钢抽油杆的优良性能表现为兼有相当大的强度和很大的弹性,其质量大大低于钢质抽油杆。
这样在不改变设备类型的情况下,可以使用提高泵排量的大直径柱塞泵。
绿色采油:可持续发展之路摘要:随着经济社会的快速发展,能源需求日益增长。
石油作为我国能源消费的重要组成部分,其开采与供应对国家经济发展具有重要意义。
然而,传统的石油开采方式在带来丰厚经济效益的同时,也对环境产生了严重破坏。
近年来,绿色采油理念逐渐兴起,成为了石油行业追求可持续发展的重要途径。
关键词:绿色采油;可持续发展1石油工业现状分析1.1全球石油供需分析全球石油工业一直是全球能源行业的主要支柱之一。
据国际能源署的数据显示,全球石油需求持续增长,主要受到工业化和城市化进程的推动。
尤其是新兴经济体的崛起,加剧了对石油的需求。
与此同时,石油资源的消耗速度远远超过了发现新油田的速度,这导致了石油供需紧张局势的加剧。
在这种情况下,石油工业必须面对供需不平衡的挑战,寻找新的发展路径,以满足日益增长的能源需求。
1.2传统采油技术与环境影响传统的石油采油技术主要包括常规油藏开发、水平井钻采技术和压裂技术等。
这些技术在一定程度上能够满足石油产量的需求,但也带来了严重的环境问题。
首先,常规油藏开发通常需要大量的土地资源,这导致了土地的破坏和生态系统的破坏。
其次,水平井钻采技术和压裂技术在采油过程中会导致地下水资源的污染,对生态环境造成了严重的影响。
此外,燃烧石油产品也是大气污染的重要来源之一,对空气质量和人类健康构成威胁。
2绿色采油技术与方法2.1剩余油技术应用与优势在绿色采油技术的应用中,剩余油技术是一种重要的方法。
通过剩余油技术,可以最大限度地提高油田的采收率,减少油田开采后的剩余油量,从而减少对环境的影响。
剩余油技术的应用包括油藏压裂、水平井开发、CO2驱油等多种方法,这些方法的应用可以有效提高采油效率,减少对地下水资源的影响。
此外,剩余油技术还可以降低采油过程中的能耗和污染排放,具有明显的环保优势。
在实际应用中,剩余油技术的成功案例不断涌现,为石油工业的可持续发展提供了有力支持。
剩余油技术的优势主要体现在几个方面。
国内外三次采油现状及发展趋势时间:2009-03-11 16:31 三次采油(EOR)技术是一项能够利用物理、化学和生物等新技术提高原油采收率的重要油田开发技术。在过去数十年内,美国、加拿大和委内瑞拉等石油大国都把如何提高原油采油率作为研究工作的重点目标。随着社会经济持续快速增长,我国对油气需求量也不断增加。因此,运用三次采油技术来提高原油采收率,是减缓我国多数油田产量递减速度、维持原油稳产的战略需要。 1 世界三次采油发展沿革、现状及趋势 1.1 发展沿革 世界三次采油技术的发展经历了3次飞跃。 第一次飞跃发生在20世纪50年代后期至60年代中期,这是蒸汽吞吐项目的高速发展时期。50年代后期,蒸汽在委内瑞拉首次用于重油开采,从此在世界范围内打开了重油这个资源宝库。60年代中期,美国蒸汽项目数和产量激增,实施中的蒸汽项目达到了132个,其中蒸汽吞吐项目达94个,蒸汽驱项目38个。 第二次飞跃发生在20世纪80年代,化学驱的发展达到高峰期。据1971年调查,美国EOR项目共有133个,其中蒸汽驱53个,火烧油层38个,化学驱19个,气驱23个。虽然蒸汽项目仍是主要的,但其他项目的数量加起来已超过蒸汽驱项目数。80年代,美国化学驱项目数从1980年的42个剧增至1986年的206个,但到1988年却快速降到了124个,此后逐年下降,直到现在的2个。造成化学驱发展变缓的原因主要是化学注剂比热采和注气的成本高,且化学驱后对地下情况认识还有许多不确定因素。尽管在此期间化学驱项目数量要多于气驱,但产量却远低于气驱,如1986年化学驱产量为16901桶/日,而气驱产量却高达108216桶/日。 第三次飞跃发生在20世纪90年代初至今,混相注气驱技术得以快速发展。最早获得成功利用的气驱技术是烃类混相驱,加拿大运用该技术在许多油田获得成功。随后,由于烃类气体价格上涨和天然CO2气藏的发现,以及C02混相驱技术适用范围大、成本较低等优势,CO2混相驱逐渐发展起来。到90年代,世界上已有上千个注气工程,其中美国最多,其注气采油量约占EOR总产量的53.5%。近年来,随着全球气候变暖要求减少CO2排放以及各国随之制定的不同优惠政策和排放税等措施,使得CO2混相驱得以迅速发展,世界各大石油公司利用CO2驱油后并将其埋存在油藏中,这种方法不仅可以提高石油采收率,而且能消减温室效应。 1.2 发展现状 1.2.1 世界三次采油技术现状 目前,世界上已形成三次采油的四大技术系列,即化学驱、气驱、热力驱和微生物驱。其中化学驱包括聚合物驱、表面活性剂驱、碱驱及其复配的二元、三元复合驱、泡沫驱等;气驱包括CO2混相/非混相驱、氮气驱、烃类气驱和烟道气驱等;热力驱包括蒸汽吞吐、热水驱、蒸汽驱和火烧油层等;微生物驱包括微生物调剖或微生物驱油等。四大三次采油技术中,有的已形成工业化应用,有的正在开展先导性矿场试验,还有的还处于理论研究之中。 1)化学驱 自20世纪80年代美国化学驱达到高峰以后的近20多年内,化学驱在美国运用越来越少,但在中国却得到了成功应用。中国化学驱技术已代表世界先进水平,其中,聚合物驱技术于1996年形成工业化应用;“十五”期间大庆油田形成了以烷基苯磺酸盐为主剂的“碱+聚合物+表面活性剂”二元复合驱技术,胜利油田形成“聚合物+表面活性剂”的无碱二元复合驱技术;目前,已开展“碱+聚合物+表面活性剂+天然气”泡沫复合驱室内研究和矿场试验。 2)热力驱 最早于20世纪50年代运用于委内瑞拉稠油开采的热力驱技术为蒸汽吞吐,因蒸汽吞吐技术伴随着吞吐效果逐渐降低的实际情况,蒸汽驱和火烧油层成为主要接替方法。目前蒸汽驱技术已成为世界上大规模工业化应用的热采技术。为了提高热效应,国外近年来开发的稠油开采先进技术有水平井蒸汽辅助重力泄油技术(SAGD)和电磁波热采技术。SAGD已成为国际开发超稠油的一项成熟技术,而电磁波热采技术被认为是未进行蒸汽驱油区的最好替代方法,但在巴西试验效果不如注蒸汽。 3)注气驱 20世纪70年代,注烃类气驱主要在加拿大获成功应用,到80年代,CO2混相驱成为美国最重要的三次采油方法。氮气或烟道气技术应用较少。 4)微生物驱 微生物驱基本处于室内研究和先导试验阶段。 1.2.2 世界三次采油发展现状 1.2.2.1 2007年底世界三次采油基本情况 两年一次的2008年世界EOR调查显示,世界EOR产量为182万桶/日,约占世界石油总产量的2%。世界范围内EOR项目数361个,其中蒸汽项目142个,产量119万桶/日,约占世界EOR总产量的65.6%;火烧油层21个,产量2.2万桶/日,约占EOR总产量的1.2%;化学驱24个,产量3.6桶/日,约占EOR总产量的2.0%;烃混相/非混相项目38个,产量27万桶/日,约占EOR总产量的14.9%;CO2混相/非混相项目124个,产量27万桶/日(1371万吨/年),其中大部分为C02混相,产量25.8万桶/日,约占EOR总产量的14.2%,而C02混相大部分在美国。微生物项目只有2个,未公布产量。 2007年世界范围内EOR项目中,项目数排第一位的是蒸汽驱,占总项目数39.3%;第二位是CO2混相驱,占29.9%;第三位是烃混相/非混相驱,占10.5%。 2007年底世界EOR产量约182万桶/日,产量主要来自蒸汽驱、烃混相/非混相驱和CO2混相驱,这3项产量和约为172万桶/日,占总EOR产量94.7%。其中,产量排第一位的是蒸汽驱,占EOR总产量65.6%;第二位是烃混相/非混相驱,占14.9%,第三位C02混相驱,占14.2%。 2007年底在世界范围内计划的EOR项目共有32个,其中C02混相项目数12个,CO2非混相4个,这类项目基本都在美国;蒸汽驱7个,火烧油层1个;聚合物驱6个,表面活性剂—聚合物驱2个。与2005年底计划的EOR项目数相比,聚合物驱数有明显增加,由2个增加到6个,计划实施聚合物驱的新增国家有巴西、阿根廷和德国,他们分别计划于2009年、2008年以及2010年开始实施聚合物驱。从计划项目的经营公司和技术类型可见,美国仍然是未来EOR项目的积极倡导者和实施者。未来最具有发展前景的EOB项目是CO2混相/非混相驱,占计划EOR项目的50%。随着油价高位运行,化学驱呈现较好发展前景。 1.2.2.2 世界主要国家三次采油基本情况 1)美国 美国是世界上三次采油技术发展最快的国家。在美国,任何三次采油技术推广使用的时机是由油价、政治经济形势以及美国国家政策和税率决定的。美国三次采油技术最早可追溯到20世纪初期,但最初发展并不快。其从研究到试验真正受到重视是从1973年阿拉伯石油禁运开始的,把通过三次采油来提高采收率作为美国能源政策的一部分,并对三次采油项目给予特殊的优惠政策,使三次采油技术的研究和应用得到迅速发展。 美国三次采油技术实施过程中,政府采取的政策和激励措施主要有:①采取各种联邦或州政府可选择的消除风险措施,即降低与三次采油相关的金融和投资障碍;②积极开展研究和现场试验降低三次采油地质和技术风险;③鼓励天然CO:资源开发及工业排放CO2捕集回收利用,以极大增加三次采油用CO2的供应量;④提倡综合能源体系,减少与重油生产相关的能耗;⑤增加技术开发、转让的投资,提高国内三次采油技术采收率。 1986年以来,美国各种三次采油技术实施项目都在减少,只有CO2混相驱项目数一直在稳定增加。这一方面是由于美国有十分丰富的天然C02气源,并在高油价下已修好了3条输送C02管道,可以把CO2从产地直接输送到CO2用地得克萨斯州;另一方面是由于CO2驱技术得到很快的发展,其成本大幅度下降,使一些较小的项目也有利可图,从而促进了CO2驱的发展。到2008年,CO2混相驱项目数由1986年的38个增至100个,占三次采油总项目数的54%。 化学驱项目数在1986年达到高峰后处于快速下降阶段,到2006年项目数减至0。随着近年油价高速增长,美国又分别于2006年6月和2007年12月实施2个化学驱项目,只是目前没有产量报道。 蒸汽驱项目数在1986年以前一直平稳增加,在1986年达到高峰(181个)后缓慢下降。火烧油层项目发展一直很缓慢。 70年代和80年代美国三次采油产量均呈加速发展趋势,到1992年达到高峰(760907桶/日)。近几年有所下降,这主要是加州蒸汽产量减少的缘故。虽然EOR产量有所减少,但与项目数的明显下降相比要平缓得多,说明单一项目的产量已大幅提高。 2008年调查的美国EOR项目数和产量均排世界第一。与2006年调查结果相比,项目数由154个增加到184个,增加的项目数主要是蒸汽驱(由40个增加到45个)和CO:混相气驱(由80个增加到100个)。而产量则由649322桶/日减少到646111桶/日,减少3211桶/日,产量减少主要是由于蒸汽驱和烃混相/非混相驱产量减少。 2)加拿大 加拿大以重油开采为主,现拥有国际一流的重油开采技术,如蒸汽辅助重力泄油(SAGD)、溶剂泄油(VAPEX)、火烧油藏(Insitu Combustion)等。应用数量最多的是SAGD项目,大都用于油砂开采中。对于轻油主要采用注烃混相驱或非混相驱,主要是因为加拿大拥有丰富的天然气资源,其原油性质又适合混相驱之故。Encana公司在Weybum油田进行的CO2混相驱被认为是世界上最大、最成功的减少CO2排放并提高采收率的项目。Talisman能源公司在Turner Valley油田进行的氮气三次采油项目,计划投资1.5亿美元进行3年的先导性试验,以证明用注氮气开采15%地质储量的可能性。 2007年底加拿大EOR项目数和产量均排世界第二。与2006年调查结果相比,项目数由45个增加到49个,增加的项目数主要是蒸汽驱(由12个升至14个)、CO2混相气驱(由6个升至7个)和化学驱(由0个升至1个)。产量由200354桶/日增加到405722桶/日,上升205368桶/日,增加的产量主要来自于蒸汽驱、化学驱和CO2混相驱产量的增加。其中,CNRL公司于2006年在Pelican Lake油田实施的聚合物驱产量达20000桶/日。 3)委内瑞拉 2006年底,委内瑞拉石油探明储量800亿桶,其中约有70%是重质原油,重油中约70%储量是1935年前后在奥利科诺地区发现的。委内瑞拉对于提高这部分高粘度重质原油采收率的方法主要是注蒸汽热采,对于低粘度原油的主要方法则是采取交替注水和注烃类气体。 2007年底委内瑞拉EOR项目数和产量均列世界第三,与2006年调查结果相比变化不大。项目数41个、产量365578桶/日。其中,蒸汽驱38个、产量199578桶/日;烃混相驱3个、产量16.6万桶/日。可见,烃混相驱项目数虽然少,但产量却很高。主要原因是委内瑞拉国家石油勘探开发公司于1996~1998年开始在Maturin Campo Mulata油田实施的注烃气混相驱均获得高产。 4)印度尼西亚 2007年底印尼EOR产量列世界第四,为19万桶/日,约占该国石油总量的22.6%。