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目前,世界上大部分油田仍采用注水開發(fā),這就面臨著需要進(jìn)一步提高采收率和水資源缺乏的問題。對此,國外近年來大力開展二氧化碳驅(qū)油提高采收率技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。這項(xiàng)技術(shù)不僅能滿足油田開發(fā)的需求,還可以解決二氧化碳的封存問題,保護(hù)大氣環(huán)境。
把二氧化碳注入油層中可以提高原油采收率。由于二氧化碳是一種在油和水中溶解度都很高的氣體,當(dāng)它大量溶解于原油中時(shí),可以使原油體積膨脹,黏度下降,還可以降低油水間的界面張力。與其他驅(qū)油技術(shù)相比,二氧化碳驅(qū)油具有適用范圍大、驅(qū)油成本低、采收率提高顯著等優(yōu)點(diǎn)。據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)評估認(rèn)為,全世界適合二氧化碳驅(qū)油開發(fā)的資源約為3000億~6000億桶。
注入二氧化碳用于提高石油采收率已有30多年的歷史。二氧化碳驅(qū)油作為一項(xiàng)日趨成熟的采油技術(shù)已受到世界各國的廣泛關(guān)注,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前全世界正在實(shí)施的二氧化碳驅(qū)油項(xiàng)目有近80個(gè)。
用于提高石油采收率的注入速率可大致由供封存的能力來決定。
二氧化碳驅(qū)油提高采收率技術(shù)不僅能滿足油田開發(fā)的需求,還可以解決二氧化碳的封存問題,保護(hù)大氣環(huán)境。該技術(shù)不僅適用于常規(guī)油藏,尤其對低滲、特低滲透油藏,可以明顯提高原油采收率。2006年世界二氧化碳提高采油率產(chǎn)量占總提高產(chǎn)量的14.4%。
二氧化碳純度在90%以上即可用于提高采油率。二氧化碳在地層內(nèi)溶于水后,可使水的黏度增加20%~30%。二氧化碳溶于油后,使原油體積膨脹,黏度降低30%~80%,油水界面張力降低,有利于增加采油速度,提高洗油效率和收集殘余油。二氧化碳驅(qū)油一般可提高原油采收率7%~15%,延長油井生產(chǎn)壽命15~20年。二氧化碳可從工業(yè)設(shè)施如發(fā)電廠、化肥廠、水泥廠、化工廠、煉油廠、天然氣加工廠等排放物中回收,既可實(shí)現(xiàn)溫室氣體的減排,又可達(dá)到增產(chǎn)油氣的目的。
美國是二氧化碳驅(qū)油項(xiàng)目開展最多的國家。目前,美國每年注入油藏的二氧化碳量約為2000萬噸至3000萬噸,其中有300萬噸二氧化碳來源于煤氣化廠和化肥廠的尾氣。
從事油田開發(fā)的Oxy公司在美國得克薩斯州和新墨西哥州的Permian盆地,注入二氧化碳約12億立方英尺/天,現(xiàn)回收約18萬桶石油/天。
美國Encana公司的Weyburn 二氧化碳提高采油率項(xiàng)目,注入的二氧化碳來自Dakota汽化公司Buelah地區(qū)將煤轉(zhuǎn)化為甲烷的合成燃料裝置,通過204英里的管道供應(yīng)。Encana公司現(xiàn)注入9500萬立方英尺/天二氧化碳。Dakota汽化公司還向阿帕奇加拿大公司在Saskatchewan的Midale油田二氧化碳提高采油率項(xiàng)目出售2500萬立方英尺/天二氧化碳。
Hunton能源公司與陶氏化學(xué)公司在美國建設(shè)燃用合成氣的聯(lián)產(chǎn)裝置。該裝置產(chǎn)生的二氧化碳全部被捕集,然后用于提高石油采收率。
Rancher能源公司與埃克森美孚旗下的??松梨谔烊粴夂碗娏︿N售公司于2008年2月中旬簽署二氧化碳購銷協(xié)議。??松梨诠緦⒃?0年內(nèi)向Rancher能源公司提供7000萬立方英尺/天二氧化碳。??松梨诠鞠騌ancher能源公司提供的二氧化碳將用于Rancher能源公司在懷俄明州Powder River盆地3個(gè)生產(chǎn)性油田提高石油采收率。??松梨诠竟?yīng)的二氧化碳來自于懷俄明州的LaBarge天然氣田,Rancher能源公司將建設(shè)相應(yīng)的連接管道。
西方石油公司與SandRidge能源公司在美國Permian盆地實(shí)施新的大型二氧化碳提高石油采收率項(xiàng)目,預(yù)計(jì)將在今后5年內(nèi)使該地區(qū)增產(chǎn)至少5萬桶/天石油。
Penn(泛)西部能源公司在加拿大Calgary的油田注入二氧化碳。Pann西部石油公司在Joffre Viking油田也注入二氧化碳,是加拿大另一個(gè)二氧化碳提高采油率項(xiàng)目,該項(xiàng)目利用的二氧化碳,來自諾瓦化學(xué)公司乙烯/聚乙烯裝置。
Glencoe資源公司在加拿大有幾處衰竭的油田,往油田注入二氧化碳后也提高了采收率,注入深度超過1300米,注入二氧化碳后采油率從10%~20%提高到40%。
加拿大的韋本項(xiàng)目是目前世界上最大的碳封存項(xiàng)目之一。加拿大能源公司利用從美國北達(dá)科他州一座煤氣化廠輸出的二氧化碳給一個(gè)老油田加壓,以提高石油產(chǎn)量。此項(xiàng)目將永久封存2000萬噸二氧化碳,并使油田增產(chǎn)1.22億桶石油。
加拿大TransAlta公司在阿爾伯達(dá)的燃煤電廠中實(shí)施碳捕集與封存。該項(xiàng)目將于2013年投運(yùn),捕集碳的5%~10%用于注入油層提高石油采收率。
BP公司也將向北海即將衰竭的Miller油田注入二氧化碳,該公司正在蘇格蘭Peterhead地區(qū)建設(shè)聯(lián)合循環(huán)燃?xì)獍l(fā)電聯(lián)合裝置,其中的轉(zhuǎn)化裝置將使約7000萬立方英尺/天天然氣轉(zhuǎn)化制取氫氣和二氧化碳,氫氣用做該聯(lián)合裝置燃料,而二氧化碳則通過240公里管道注入Miller油田,以提高采油率和用于封存。該項(xiàng)目為Miller油田二氧化碳提高采油率注入和貯存約130萬噸/年二氧化碳,可回收約4000萬桶石油,延長油田壽命15~20年。
BP公司和GE公司計(jì)劃將分離出180萬噸/年二氧化碳注入海底4000英尺以下的Miller油田中,二氧化碳將可增產(chǎn)使用其他方法無法回收的4000萬桶石油。
2006年3月,殼牌公司和挪威石油公司宣布建設(shè)由燃?xì)獍l(fā)電廠產(chǎn)生的二氧化碳捕集項(xiàng)目,并用于提高海洋油田石油生產(chǎn)量。
道達(dá)爾公司每年把15萬噸二氧化碳注入法國西南部衰竭的Rousse氣田,以提高采收率,并減少溫室氣體排放。道達(dá)爾公司將與法液空公司、法國石油研究院以及法國地理和礦產(chǎn)研究局共同實(shí)施這一項(xiàng)目。
日本三菱重工公司與殼牌公司聯(lián)合捕集和壓縮電廠二氧化碳注入約1000米深的油藏內(nèi)。采用該技術(shù),每注入1噸二氧化碳,可提高石油產(chǎn)量4桶。兩家公司計(jì)劃建設(shè)可捕集1萬噸二氧化碳的設(shè)施,并使石油生產(chǎn)提高4萬桶/天。
阿聯(lián)酋于2008年1月下旬宣布,計(jì)劃投資20億~30億美元建設(shè)碳捕集和封存網(wǎng)絡(luò),以減少排放和提高阿聯(lián)酋的石油產(chǎn)量。該項(xiàng)目將可減少阿聯(lián)酋的碳排,阿聯(lián)酋擁有廉價(jià)的能源,排放地區(qū)相對鄰近于油田和豐富的大型油藏,可用于貯存二氧化碳以提高石油采收率,這將比其他方法廉價(jià)。
阿布扎比于2008年10月底宣布投資30億美元用于碳捕集與封存項(xiàng)目。該項(xiàng)目將于2013年投用,可望提高石油采收率,并為發(fā)電和運(yùn)輸提供替代能源。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目于2013年一季度商業(yè)化投用時(shí),初期碳捕集量將為200萬噸/年,每注入1噸二氧化碳可增產(chǎn)石油2.5~3桶。
二氧化碳在中國石油開采中有著巨大的應(yīng)用潛力。但是,二氧化碳驅(qū)技術(shù)在中國尚未成為研究和應(yīng)用的主導(dǎo)技術(shù)??梢灶A(yù)測,隨著技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用范圍的擴(kuò)大,二氧化碳將成為中國改善油田開發(fā)效果、提高原油采收率的重要資源。大慶油田已將二氧化碳驅(qū)油技術(shù)納入戰(zhàn)略儲(chǔ)備技術(shù),擴(kuò)大二氧化碳產(chǎn)能建設(shè)和驅(qū)油試驗(yàn)區(qū)規(guī)模,并逐步將試驗(yàn)區(qū)從外圍油田向老區(qū)油田延伸。大慶油田二氧化碳驅(qū)油技術(shù)攻關(guān)試驗(yàn)累計(jì)增油已超過4000噸。
針對勝利油田特超稠油油藏的開采,勝利采油院研發(fā)成功以蒸汽吞吐為主、二氧化碳?xì)怏w采油為輔的綜合熱力采油新工藝,在現(xiàn)場試驗(yàn)應(yīng)用收到良好效果。該院在鄭411-P2井應(yīng)用綜合熱采新工藝,注入液態(tài)二氧化碳200噸、蒸汽1980噸,平均日產(chǎn)油22.5噸,峰值達(dá)到43噸。
日本與中國幾家公司合作通過將燃煤電廠二氧化碳注入油田,以減少有害的工業(yè)氣體排放和提高中國油田原油產(chǎn)量。按照計(jì)劃,將使哈爾濱的燃煤電廠排放的二氧化碳傳送至大慶油田,除了可提高石油產(chǎn)量150萬~200萬噸/年外,該油田將可貯留1.5億噸二氧化碳。