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三次采油驱油剂

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三次采油 驱油剂
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三次采油用生物酶驱油剂18643895988三次采油的意义我国陆上油田的注水开发技术日趋完善,在开发配套工艺技术方面,积累了丰富的实践经验。通常情况下,一次采油和二次采油可采收 30%~40%左右的原油,二次采油后的剩余潜力在 60%~70%左右,因此三次采油一直是世界各国石油专家攻关的课题。资料显示,我国大部分油田三次采油适合各种驱油技术,潜力超过 50亿吨原始地质储量。三次采油的定义三次采油指油藏经过一次采油(依靠地层原始能量)、二次采油(通过注水开发)后,采用其它注入剂,如热介质、化学剂或流体开采油藏中剩余油的方法。三次采油方法三次采油的方法包括化学驱油、热力采油、气相驱、微生物驱等四大类,其中化学驱油方法又包括聚合物驱油法、复合驱油法、碱驱、表活剂驱。我国三次采油技术水平我国是世界上三次采油工业化程度最高的国家,聚合物驱油技术研究与应用走在世界前列。近年来三次采油增产的油量已占到我国石油产量的 6%,且逐年上升。进行三次采油是减缓我国多数油田衰老速度、维持我国原油稳产、减少我国对国外原油依赖程度的战略要求。开发新型高效驱油剂随着聚合物驱油技术的进一步推广应用,适合聚合物驱的油田越来越少。 95%以上不适合聚合物驱的油田也要进行三次采油、也要提高采收率。有两个可行的方向,一是通过改进聚合物提高其耐盐耐温性能,扩大聚合物驱的应用范围;二是开发新型高效的驱油剂。生物酶驱油剂综合国际国内三次采油方面的先进技术,结合我国油田的实际开采情况,我们开发出了一款高效、易用的介于化学驱和气驱定义之间概念的新型驱油剂 — 生物酶驱油剂 正常储存条件下,生物酶驱油剂 — 入地层以后,在油水界面间的生物酶催化裂解原油,产生低碳链烷烃气体• 流体粘度低, 1s ~ 2s,与水的自然粘度一致• 与水任意比例混合驱油剂 驱油剂 变”的过程中,会有一个类似于超声波作用过程的“空化”瞬间,在微观环境下会产生大量的热,导致原油与岩石或是其它地层矿物的接触面间温度升高,提高原油流动性,降低原油的吸附能力,导致原油易于脱离所吸附的岩石或是其它地层矿物,使原油易于被采出地面驱油剂 驱油剂 变”以后,有气体状态短链烃存在,气体受到地温作用,会发生膨胀,导致地层能量增加,有利于地层流体的运动,因为流体流速增加,导致流体冲刷携带原油的能力增加,所以利于原油开采。驱油剂 地层原油与岩石或是其它地层矿物在接触于固液两相平衡状态或许有少量的气体,当 变了原油吸附的原来的受力结构,打破了原有的吸附平衡,就会形成气、固、液三相共存的状态,致使原油容易脱离所吸附的岩石或是其它地层矿物,从而易于原油采出驱油剂 驱油剂 够渗透到油水接触面以及油岩接触面之间的水分子尺寸的空隙,从而易于破坏油水以及油岩之间的范德华力,实现驱油目的驱油剂 驱油剂 增加液体的粘度,与增稠水驱油的方法相比,注入过程方便、安全,易于到达增稠水不易到达的位置驱油剂 注入方式与采油工作正常生产中的注水一致,不用增加庞大的配液设备,也不用改变原有的生产工艺,节约(减少)前期投入驱油剂 驱油剂 生类“相变”,驱油过程中对地层不产生溶蚀作用,所以不会产生地层堵塞现象驱油剂 驱油剂 怕剪切,所以在注入过程中不存在有效成分的损失,便于生产控制驱油剂 生物酶驱油剂 用过程是通过条件控制的 (例如温度节点,其它化学反应或者酶促进剂等等 ),对地层温度的适应范围广(35℃ ~ 120℃ ),对地下水质要求低,适合矿化度 ≤30000应用范围广驱油剂 定了 由于注入设备简单,不需要大规模前期投入,所以在小规模区块,小井组,甚至单井都可以应用 用驱油剂 需要庞大的混合设备,不需要配制浓缩母液;只需要按比例将驱油剂 以只要一个小型的注入撬即可驱油剂 ~ 30口井驱油剂 立方药剂)注:聚合物为污水稀释,生物酶清水稀释对比项(量()注入浓度(%)有效物含量(t)商品量(万元/t)单价(万元)费用(元)费用(元)水费用(元)药剂+水聚合物驱1 1600 88 4 5 生物酶驱1 10000 100 0 5 费用对比 1费用对比 2药剂费用对比( 4注 9采药剂)注:聚合物为污水稀释 物酶清水稀释 块孔隙体系 150× 104量()注入浓度(%)有效物含量(t)商品量(万元/t)单价(万元)费用(元)费用(元)水费用(万元)药剂+水聚合物驱960000 1600 88 2690909 931200 2362 生物酶驱450000 10000 100 0500000 2236500 4274 费用对比 3改造费用对比 1(单泵单井 4注 9采)对比项注入泵 管线改造聚合物母液配制站(按照 1个区块 1个配制站 800万元规模) (万)费用(台数)注入泵(万元/台)单价(万元)小计(万元/站)母液管线(万元/站)站内储罐(万元/井)站内管线(万元)小计(万元/站/年)维护费(万元/站/年)人员工资(万元)小计聚合物驱4 6 24 20 0 12 32 120 90 210 266生物酶驱4 4 16 0 4 12 16 0 0 0 32费用对比 4改造费用对比 2(单泵多井 4注 9采)注:生物酶浓度 定对比项注入泵 管线改造聚合物母液配制站(按照 1个区块 1个配制站 800万元规模)(万元)费用(台数)注入泵(万元/台)单价(万元)小计(万元/站)母液管线(万元/站)站内储罐(万元/井)站内管线(万元)小计(万元/站/年)维护费(万元/站/年)人员工资(万元)小计聚合物驱4 6 24 20 0 12 32 120 90 210 266生物酶驱2 4 8 0 4 12 16 0 0 0 24费用对比 5改造费用对比 3(单泵多井 9注 16采)注:生物酶浓度 定对比项注入泵 管线改造聚合物母液配制站(按照1个区块 1个配制站 800万元规模) (万元)费用(台数)注入泵(万元/台)单价(万元)小计(万元/站)母液管线(万元/站)站内储罐(万元/井)站内管线(万元)小计(万元/站/年)维护费(万元/站/年)人员工资(万元)小计聚合物驱9 6 54 20 0 12 32 120 90 210 296生物酶驱2 4 8 0 4 12 16 0 0 0 24费用对比 6改造费用对比 4(单泵多井 20注 45采)注:生物酶浓度 定对比项注入泵 管线改造聚合物母液配制站(按照 1个区块 1个配制站 800万元规模)(万元)费用(台数)注入泵(万元\台)单价(万元)小计(万元\站)母液管线(万元\站)站内储罐(万元\井)站内管线(万元)小计(万元\站\年)建站+维护费(万元\站\年)人员工资(万元)小计聚合物驱20 6 120 20 0 12 32 120 90 210 362生物酶驱2 4 8 0 4 12 16 0 0 0 24费用对比 7改造费用对比 5(单泵多井 20注 45采)注:生物酶浓度 定 +不建聚合物配制站对比项注入泵 管线改造聚合物母液配制站(按照 1个区块 1个配制站800万元规模)(万元)费用(台数)注入泵(万元\台)单价(万元)小计(万元\站)母液管线(万元\站)站内储罐(万元\井)站内管线(万元)小计(万元\站\年)建站+维护费(万元\站\年)人员工资(万元)小计聚合物驱20 6 120 20 0 12 32 920 90 1010 1162生物酶驱2 4 8 0 4 12 16 0 0 0 24
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