石油开采技术及应用

(整期优先)网络出版时间:2022-09-05
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石油开采技术及应用

赵芳军 ,彭,涛 ,苟宏刚

采油四厂化子坪作业区,陕西 延安 717407

摘要:随着经济的高速发展,我国对石油的需求越来越大,然而国内的石油供应能力并不能很好地满足需求。因此,通过提高石油的开采技术来保证石油的稳定供应是非常有必要的。

关键词:石油;开采技术;应用

引言

我国现行的石油开采技术大至分为喷式和机械式两种,石油企业在进行陆地油田的开采时,往往采取例如机械式的注水开采这类常规方式进行开采,开采程度不够完全,现场还遗留不少原油,开采效率比较低。

1石油开采技术介绍

1.1水平井钻进

水平井钻进属于石油开采阶段利用的重要技术之一,利用定向井让井身能够沿着设计方向进行钻进,并且跟随设计井眼或者轨道钻进。水平井倾角最高能够达到90°,水平井是为立足定向钻进而发展的技术,钻进阶段,可通过相关技术控制钻头轨迹,让钻进方向和油层相同,将采收效率提升。该技术的运用适合老井产能恢复,还能低地渗透油田、重油稠油等油藏进行开发,适合具有垂直裂缝油藏开发,能够穿过多层陡峭油层,效果等同于多个直井的共同应用。

1.2GIS技术

GIS技术称为地理信息化系统,借助计算机软硬件对于地表信息、地理数据进行采集,通过分析和处理,辅助石油开采工作进行。应用该技术可以对油田地质信息进行准确勘探,因为系统能够储存大量数据,便于信息查询,管理功能强大,所以应用可行性相对较高。

1.3三次采油

1.3.1化学驱油

化学驱油即指将化学剂加入在油藏注水之中,使得驱替物质的流体性能发生改变,进而使流体、原油界面性质发生改变,优化二者流速比,对于界面张力进行控制,属于采收率提升的重要需要技术。化学驱油有4种方法:①聚合物驱油;②表面活性剂驱油,③碱驱油;④三元复合驱油。

1.3.2气驱油

气驱有主要是利用混合相、非混合相气体进行驱油。其中混合相驱利用驱动介质、被驱动介质之间溶解产生混合相,提高洗油效率。非混合相驱是利用驱油剂进行驱油,将混合相向原油当中注入,使其膨胀,降低油黏度,提高采收率。

1.3.3热力采油

对于稠油开采,可以采取热力采油技术,主要是通过热能对于油藏进行加热,以实现原油黏度降低,将原油地下采收率不断提高。热力采油包括如下四种方法:蒸汽吞吐法、蒸汽驱油法、火烧油层法、SAGD法。

1.3.4微生物采油

微生物采油技术(简称MEOR)属于当前石油开采过程技术含量较高的绿色环保技术类型之一。MEOR技术应用阶段是将微生物、营养源共同向地下油层注入,通过微生物新陈代谢而产生聚合物、活性物质和有机酸,将原油的采收效率不断提升。因为微生物能够将水作为生长介质,糖类作为营养物质,技术应用流程简便,能够利用注水管将其向地层注入,还能跟随油藏自由流动,作用范围大,微生物向井下注入以后,不必采取加压这一措施,对于油层也不会产生损伤,还能解决油井在生产过程出现的各类问题,采油成本低、效益高。

2石油开采技术的运用

2.1水平井钻进技术应用

2.1.1控制井身轨迹

在采油工程当中,运用水平井钻进技术,核心内容即为井身轨迹的控制,该技术可贯穿于钻井整个过程,无论是钻具选择,又或者测量技术使用,还是井底预测,和井身轨迹的控制均相关。整体来讲,直井段需控制井身状态直顺,以防轨迹漂移现象出现,增加定向钻进的困难。钻进阶段,应高度关注岩屑堆积的预防,使钻具可以较大的幅度钻进,且井眼状态畅通。对于造斜段与水平段之间的轨迹控制,还需借助水钻测量仪、导向轨控制、跟踪与监测以及水平井软件各类技术综合控制。

2.1.2中井和完井

完井阶段,关键工序为通井、下套管,如若套管的刚度大,可能在弯曲井段出现变形困难,因此,可以按照控制轨来分配造斜率,掌握井眼轨迹调整与控制方法,辅助通井工作实施,为套管顺利向其中放入提供支持,保证固井工作顺利进行。

2.1.3合理使用钻井液

要将钻井过程产生的钻斜带出地面,确保井眼的清洁程度,让井壁状态保持稳定,使用阶段,钻井液功能应满足下列要求:①密度合理,可使地层压力保持平衡,规避地层失稳问题发生;②流动性优良,可将悬浮物携带走。运用综合技术来清除钻屑。在整井段可使用中空导向钻,运用大排量循环,清除岩屑;在大斜度段或者水平段,应该使用携带能力超强的钻井液;③钻井液、完井液拥有良好的润滑能力;④钻井液的性能和清洁度稳定;⑤对于转速灵活控制,降低钻屑量产生。

2.2GIS技术的应用

石油开采环节,GIS技术的应用能够辅助勘探信息的获取,对于勘探数据库进行建立,数据信息的集成和可视化管理都能起到重要支持作用。利用GIS系统,整合油田地质相关信息,无论是二维数据还是三维数据,都能集中获取,便于信息查询,合理应用该系统能够将相邻区域图例拼接差、图符号差异问题解决,对于空间展开可视化分析,为复杂油田地质信息的深入研究提供支持。

2.3三次采油技术的应用

2.3.1化学驱油的应用

化学驱油技术应用,适合应用在稀油的驱动方面,原油密度不超过0.968g/cm3,黏度在150mPa·s;对于水质的要求也相对较高,内部不可含有三价的金属离子,钙镁离子浓度在500ml/L左右,矿化度不超过4000mg/L;对于油藏要求为,温度在70℃左右,不超过90℃,深度在2740m之内,油层厚度大,油水井的对应关系相对较好,增产潜力较大。化学驱油的应用可能受到聚合物、环境条件、污水处理、接替技术、参与聚合物等方面内容限制。利用表面活性剂进行驱油,能够减小油水界面的张力,将亲油岩石湿润程度改变,让原油乳化,提高渗透层流动阻力,降低原油黏度。

2.3.2气驱油的应用

气驱方法根据气源进行分类,可以分为二氧化碳驱、液化石油气驱、氮气驱和烟道气驱。利用二氧化碳驱技术,是向油层当中注入二氧化碳气体,让原油黏度降低,酸化岩石,受到压力作用完成气驱过程。利用液化石油气驱技术,混合相界面张力等于0,吸油效率相对较高,混合以后原油黏度会降低,流速提高,对于驱油介质、原油流速之比具有改善作用。利用氮气驱技术是向油井中注入氮气,在油层环境之下,氮气可能形成泡沫,对于驱油效率的提升可产生影响,还可起到封堵窜流、调整液面等作用。

2.3.3热力采油的应用

利用蒸汽吞吐方法是周期性向油井注入蒸汽,之后关闭油井,经过一段时间以后,蒸汽能够向油层扩散,之后重新开井,可将重油产量增加。原理是通过加热降低原油黏度,或者在回采阶段将油井内余热回收,借助蒸汽吞吐作用,改善油层的渗透率,产生解堵作用。利用蒸汽驱油方法,主要是向油井内注入干蒸汽,通过蒸汽加热油层,减小原油黏度,蒸汽被注入地层以后,可变成热流体,驱赶原油使其流入周围生产井,开采到地面。利用火烧油层这项技术进行石油开采,是通过油层生热方法进行采油,从一口井内连续注入含氧介质,使其和地层内部原油之间发生反应,从而产生气体、热量,对于地层原油进行驱动,提高原油采出率。

2.3.4微生物采油技术的应用

利用MEOR技术进行采油,需要满足微生物生存条件,对于油层温度要求为不超过120℃,地下砷、镍、汞等有毒物质离子浓度在15mg/L之内;地层内部水中氯离子的含量不超过105mg/mol;原油的密度在0.9g/cm3之内;油层渗透率超过5.0×10-4μm2;油藏的含水率超过5%。利用MEOR技术进行采油可通过单井处理方法完成,对于油井展开处理以后,提高其产量,利用套管将微生物、营养物向地层注入,经过7d开始生产,间隔半年重复一次,让微生物能够进入深地层。通过微生物对于单井进行处理,处理对象和进行地层相互接近,选择厌氧微生物,保证其耐高温,定期补充营养物质,之后关井。还可利用微生物驱法,对于油藏整体产生作用,提高其产量。

结束语

在石油工程开采阶段,水平井钻进、GIS技术和三次采油等应用十分重要。在采油实践阶段,需要从实际出发,合理运用上述技术,辅助油田开采,提高石油开采效率,助力采油行业的发展。

参考文献

[1]赵洪坤,郑观辉,张志良.探析采油工艺技术及应用[J].科技与创新,2015(23):141+143.DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.23.141.