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        采油技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀分析及前景研究

        2020-09-10 07:23:49陳濤蔣長東田偉榮崔德保
        油氣·石油與天然氣科學(xué) 2020年35期
        關(guān)鍵詞:采油技術(shù)發(fā)展前景現(xiàn)狀

        陳濤 蔣長東 田偉榮 崔德保

        摘要:我國目前石油工程采油技術(shù)的主要方法包括人工舉升工藝技術(shù)、分層開采技術(shù)、熱超導(dǎo)技術(shù)、電動潛油泵采油技術(shù)。在采油技術(shù)的持續(xù)發(fā)展中,對于微生物采油技術(shù)、納米采油技術(shù)以及物理、化學(xué)等復(fù)合型采油技術(shù)的應(yīng)用也會不斷加強重視程度。在未來的石油技術(shù)發(fā)展的過程中,隨著社會的發(fā)展還會有更多的綜合性知識應(yīng)用到采油技術(shù)當(dāng)中,使物盡其用,增加石油開采的質(zhì)量和效率,同時也響應(yīng)環(huán)保意識。

        關(guān)鍵詞: 采油技術(shù);現(xiàn)狀;發(fā)展前景

        我們國家人民石油能源的需求量超過了石油供應(yīng)的具體情況,使得石油工程的采油技術(shù)很難再適應(yīng)石油生產(chǎn)的需求.除此之外,假使石油企業(yè)并不具備高質(zhì)量的采油技術(shù),在針對這些問題予以全方位的分析,不僅僅會阻礙到石油生產(chǎn)過程之中的安全可靠性,也會使得石油企業(yè)良性發(fā)展受阻.所以,本文的研究也就顯得十分有意義.

        1石油工程采油技術(shù)的現(xiàn)狀分析

        1.1人工舉升采油技術(shù)

        人工舉升采油技術(shù)是指利用人力人為的將油井中的石油舉升至井口的采油方法。目前我國采油的主要技術(shù)就是人工舉升采油技術(shù),有泵抽采油法和氣舉采油法兩種。隨著我國在采油作業(yè)中采出石油量的日益增加,油層的壓力逐漸降低,尤其是注水開發(fā)的油田,油井產(chǎn)水百分比逐漸變大,這兩種情況下都會造成油井自噴能力減弱。為了提高產(chǎn)量,通常需要采取人工舉升法采油。但是在這種采油操作過程中存在一定的危險性,同時利用人力來進(jìn)行舉升對于采油的效率和質(zhì)量也有一定的影響。

        1.2分層開采技術(shù)

        在油井中會存在多套層系合采的情況,由于油層之間存在壓力、油層具有物理性質(zhì)、原油性質(zhì)復(fù)雜等特殊因素,各層之間往往互相干擾,就會造成部分油層不能發(fā)揮其作用。為了減少或消除層間干擾,需要分層開采,就可以采取分層開采技術(shù)。開采方式包括分層采油、分層注水等相關(guān)采油技術(shù)。在不同的情況下,使用不同的分層開采技術(shù),需要首先分清該油井的地質(zhì)環(huán)境,再通過不同的方法進(jìn)行石油的開采。

        1.3熱超導(dǎo)技術(shù)

        熱超導(dǎo)技術(shù)也叫物理超導(dǎo)技術(shù),主要的原理是利用石油的物理性能,通過物理的方法將其熱阻降到近乎為零的大小程度。通過物質(zhì)熱能的變化性能從而促使油管內(nèi)的原油運動起來,進(jìn)而提高原油的流動性狀態(tài)。是目前一種相對應(yīng)用廣泛的采油技術(shù)手段,也將采油技術(shù)的發(fā)展趨勢逐漸接近新技術(shù)。

        2石油工程采油技術(shù)的未來展望

        隨著石油工業(yè)的發(fā)展,對于新型采油技術(shù)的研究與開發(fā)的腳步也在加快之中,未來的新技術(shù)也會不斷涌現(xiàn),如目前已付諸應(yīng)用的有熱力采油技術(shù)、復(fù)合驅(qū)油技術(shù)、微生物采油技術(shù)、物理采油技術(shù)等等.

        2.1熱力采油技術(shù)的應(yīng)用展望

        進(jìn)入二十一世紀(jì)以后中國的石油工業(yè)得到了明顯的提升,各種各樣的新型采油技術(shù)被研發(fā)出來,而在這其中最為突出的一個研究成果就是熱力采油技術(shù),這種技術(shù)很好的解決了采油中潤滑不足的問題,保證石油開采工作能夠在更短的時間內(nèi)完成。另外,熱力采油技術(shù)還可以很好的吧原油的儲備溫度提升,解決過去原油粘度的問題。在進(jìn)行具體的采油工作的過程中,熱力采油技術(shù)最主要就是對原油溫度加以區(qū)別,按照預(yù)定的溫度向內(nèi)部輸入熱量,保證原油溫度能夠保持在一個合理的范圍內(nèi),而后把事先安裝的井筒作為介質(zhì)將溫度引入到原油中,進(jìn)一步的保證采油工作的質(zhì)量。在整個過程中,怎樣控制好溫度是一個難點,也是一個值得關(guān)注的問題。

        2.2復(fù)合驅(qū)油技術(shù)的應(yīng)用展望

        復(fù)合驅(qū)油技術(shù)在石油工程的采油方面應(yīng)用的還不是很多,這種獨特的方法應(yīng)用流程和過去的采油有所不同,其可以真正的進(jìn)行針對性的分析,考慮到采油區(qū)的地質(zhì)特征,而后對開采區(qū)的環(huán)境條件加以分析。另外。在石油工程和采油技術(shù)都在不斷的進(jìn)步的前提下,復(fù)合驅(qū)油技術(shù)也隨之得到了明顯的發(fā)展,二元復(fù)合驅(qū)油技術(shù)和三元復(fù)合驅(qū)油技術(shù)的形成就是最突出的成果。這種復(fù)合驅(qū)油技術(shù)的應(yīng)用最大的優(yōu)點就在于使堿類成為了開采工作的重要能源之一,堿的購進(jìn)價格通常都比較低,并且取得的效果十分顯著。

        2.3微生物采油技術(shù)的應(yīng)用展望

        近年來,隨著我國科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,微生物技術(shù)已經(jīng)越來越廣泛地被應(yīng)用到各個領(lǐng)域中,應(yīng)用于石油工程的采油工作中,也能有意想不到的作用。微生物采油技術(shù)的原理就是將其作為驅(qū)油劑,能夠有效提高采油效率。微生物采油技術(shù)可以分為油層技術(shù)與表面技術(shù),可以在不同的環(huán)境下作用不同的方法,根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整,從而達(dá)到充分利用的效果。雖然以目前我國科學(xué)水平來看,這項新型由于所具有一些局限性而并未被推廣,但是以其低成本、高度的環(huán)保性能以及有效的提高采油效率等優(yōu)勢而能夠在今后的應(yīng)用中占據(jù)一席之地。

        2.4物理采油技術(shù)的應(yīng)用展望

        物理采油技術(shù)與化學(xué)采油技術(shù)不同,這種方法的應(yīng)用范圍廣,適應(yīng)性強,而且操作簡單,能夠控制石油工程中采油的成本,同時,由于沒有加入化學(xué)添加劑等,對于環(huán)境的影響也是最小的,有利于促進(jìn)我國的可持續(xù)發(fā)展。就我國目前的物理采油技術(shù)的發(fā)展而言,在應(yīng)用時已經(jīng)能夠有效提高采油效率。同時,物理采油技術(shù)還能夠與化學(xué)采油技術(shù)共同使用,充分利用兩種采油技術(shù)的優(yōu)勢,將兩種技術(shù)結(jié)合成為一種新的復(fù)合型采油技術(shù),對于提高石油工程的采油工作的效率具有重要的意義。

        2.4信息技術(shù)采油的應(yīng)用與發(fā)展

        我國信息技術(shù)的發(fā)展速度飛快,信息技術(shù)也在我國采油技術(shù)中也有了一些應(yīng)用。隨著信息技術(shù)的發(fā)展周期的縮短,其在采油工程技術(shù)中的應(yīng)用仍有著極大的發(fā)展空間。也包括一些人工智能技術(shù)、微電子技術(shù)等高新采油技術(shù)。

        2.4混合技術(shù)的運用

        混合技術(shù),同樣的也是采油效率之中最高的一項技術(shù),可以很好地達(dá)到原油的全部開采,其主要的工作原理就是可以利用向油層紙張注入相應(yīng)的物質(zhì),確保才有層具備一定的溫度與壓力,并運用波及西系統(tǒng)技術(shù)可以實現(xiàn)采油工作的目的。

        結(jié)語

        總而言之,石油能源關(guān)系著我國的發(fā)展建設(shè),同時也與人們的生活息息相關(guān),一旦石油資源不足以滿足人們的生活需求,就會對我國的發(fā)展產(chǎn)生消極的影響。所以,對石油工程的采油技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化與創(chuàng)新是當(dāng)前石油企業(yè)的研究重點。只有結(jié)合實際情況,對多種采油技術(shù)加以融合,從而提高采油工作的效率,保證石油行業(yè)得以快速發(fā)展。

        參考文獻(xiàn):

        [1]蔣淞伊。三次采油技術(shù)分析及發(fā)展趨勢探討[J].化學(xué)工程與裝備,2017(12):281-282.

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