微生物采油技术
微生物采油技术(精选11篇)
微生物采油技术 第1篇
1 体系的建立
随着微生物采油技术的发展, 各个环节的安全环保问题也越来越突出。虽然都有相应的法规与规章制度, 但都比较凌乱, 无法系统地指导微生物采油技术的顺利实施。因此应从细菌的筛选、检测、保藏、细菌的生产、细菌的运用、现场设备的安全管理、安全监控等各个方面建立较完善的安全体系。
2 体系的运行
2.1 微生物实验室安全
微生物采油技术的室内研究是该技术运用的基础, 对微生物实验室的安全管理也就尤为关键。为此, 国家对微生物实验室有着完整详细的管理标准, 国内外专家也有相应的阐述。只要一丝不苟地遵照相关的标准对微生物实验室进行管理[1,2,3], 室内研究就能安全运行。
2.1.1 细菌筛选
根据2005年中国农业科学院土肥所出版的《ACCC微生物菌种资源收集、整理、保存技术规程汇编》, 详细制定本单位菌种的收集、鉴定标准及安全管理措施。同时筛选后的菌种须经过省级检测部门的安全检测 (图1) 后方可应用。
2.1.2 菌种的保藏
每株经过鉴定的菌种都应及时进行保藏, 为避免菌种的变异与退化。根据《实验室生物安全通用要求》和《ACCC微生物菌种资源收集、整理、保存技术规程汇编》采取了冷冻干燥保藏、-80℃低温冷冻保藏和矿物油保藏三种保藏方法, 确保菌种性能的不丢失。并且经过鉴定后的菌种归入单位菌种库统一管理, 菌种库需两把钥匙同时方能开启, 而钥匙由单位主管领导和菌种库管理员分别保管。
2.2 菌液安全生产
2.2.1 安全管理
根据化学工业出版社出版的《生物发酵技术与设备操作》和单位的实际情况建立了标准的菌液发酵车间, 并严格生物发酵流程进行菌液生产。同时制定安全的操作规程和相关人员的安全培训, 达到持证上岗和标准化操作。
2.2.2 菌液安全
由于生产的菌种都是经过安全检测的, 因此对人体没有任何的伤害, 但在出厂前仍要经过安全检测。另外, 为保持菌液本身的安全, 在生产流程上安装了蒸汽保温系统, 最大限度地保证了细菌存活和生长的条件。
2.3 菌液的应用
现场技术服务人员严格遵守石油、石化各项安全操作制度与规程[9], 合理穿戴劳保用品。强化HSE的相关规定, 达到现场的安全环保要求。
2.3.1 微生物单井处理技术
微生物单井处理技术通过细菌及其代谢产物的综合作用, 处理油井井筒及近井地层, 起到改善原油物性, 降低原油流动阻力, 提高油井生产时效的作用[4]。
(1) 对于普通油井的处理主要注意交通安全与靠近抽油设备时的人身安全。
(2) 对于套管气大于1Mpa的油井, 不仅要注意普通油井处理时应注意的安全事项, 还针对套管气对人体的潜在危险研制了自动高压注入装置 (图2) , 利用油井本身套管气的高压进行微生物处理, 有效地消灭了安全隐患。
2.3.2 微生物驱油技术
微生物驱油技术是将微生物通过油田注水系统注入油藏, 通过微生物在油藏内部的生长繁殖, 产生系列生理生化反应, 提高水驱洗油效率或增加波及体积的一种提高采收率技术。根据微生物的来源不同可分为外源微生物驱油技术和内源微生物驱油技术。
(1) 除了对细菌本身安全的控制, 该技术利用的辅助注入设备的安全使用也是整个技术安全运用的重要组成部分。例如:高压注入设备、空气压缩机等。但这些设备都是由各采油厂进行安全管理, 所以现场技术服务人员应无条件地遵守现场的安全管理制度。
1、短节2、支撑板3、储液罐4、计量装置5、压力表接头6、加药放空接头7、电磁阀8、安全阀接头9、气相平衡接头10、支耳1 1、出液接头12、弯头
(2) 为了使注入地下或地下原有的对驱油有益的细菌更好的繁殖, 不但要注入一定量的营养液, 还应向底层注入适量的空气。可是油层里的气体大多为可燃性气体, 如果注入空气过多, 使地下氧气含量达到10% (国外有公司将氧气含量的安全限值设定为5%) 后, 就会发生爆炸的危险。因此, 不但要详细计算空气的注入量, 还要及时检测产出气体中氧气的含量。出于安全考虑, 一旦检测的产出其中氧气含量达到5%就要及时停止向地层注入空气并采取相应的安全措施。
为此, 购置了先进的测氧装置testo350 XL对实施微生物驱油区块的产出气进行检测, 保证了微生物驱油技术的顺利实施。
3 体系存在的问题
3.1 该体系仅限于微生物采油, 石油微生物运用的其他领域还需完善。
3.2 体系运行的稳定性还需进一步验证。
3.3 体系的建立只是一个规范性的外因, 还需要用提高人员本身安全意识的内因来支撑。
摘要:通过建立微生物采油技术安全体系来规范技术的运用, 从筛选菌种、生产菌液、现场应用等方面实施系统的安全措施, 防患于未然;使微生物采油的科研人员在任何一个环节进行科研和生产, 都能清楚地知道如何达到安全的要求。
关键词:微生物采油技术,安全体系,菌种,高压注入,氧气含量
参考文献
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[2]WS233-2002.卫生部行标《微生物和生物医学实验室通用准则》.[S]
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[4]蒋焱, 徐登霆, 陈健斌等.微生物单井处理技术及其现场应用效果分析.石油勘探与开发.2005, 32 (2) :104-106.
[5]傅志远, 谭迎新.多元可燃性混合气体临界氧浓度的测定.工业安全与环保.2004, 30 (12) :25-27.
分析微生物采油技术的发展现状 第2篇
摘要:本文从客观实际出发,结合微生物采油技术的特点及相关的操作要求,简述了微生物采油技术的方法及优缺点,较为深入地分析了当前局势下,我国微生物采油技术的发展现状,并列举出了进一步促进微生物采油技术发展的方法,希望能为相关开采部门提高产油量及实际效率,推动我国石油开采业不断向前发展提供必要的帮助与启发。
关键词:微生物采油技术 发展 现状
石油作为一种不可再生燃料,随着经济的发展,越来越受到国家的重视,如何在不破坏自然环境的基础上有效提升石油采收率成为当前世界各地探讨研究的热门话题。微生物采油技术因此应运而生,具有投入成本低、环保效果好、采收率高等优势,具有广阔的发展前景。尽管我国在此领域起步较晚,但也能通过不断地摸索探讨,积极引进国外的先进理论及经验教训等方式,不断扩大我国微生物采油技术的应用范围,为石油开采业的进一步发展奠定基础。
1 微生物采油技术的方法及优缺点
1.1 微生物采油技术方法 厌氧型微生物生命力较为顽强,能在极端环境下消化代谢,具有极强的环境适应能力,能自行于油层中找到维持生存的基本元素,适用于微生物采油技术应用。通常情况下,微生物采油技术使用的微生物必须要能与需要开采油层的内部环境相适应,可以大致分为地上地下两种形式,通过采集工艺的不同也可以划分为生物工艺法与地下发酵法两种。地下微生物采集技术主要将选择培养后的菌种置入油层中,利用其正常的代谢繁殖活动提高油层原油产量,较于地上微生物采油技术而言,前期投入的资金成本较低,具有广阔的发展空间与应用前景,是现阶段较为先进的原油开采技术之一,已经逐渐在我国各大油田中推广使用。
1.2 微生物采油技术优点 进入21世纪后,人们逐渐意识到人与自然和谐共存的重要性与必要性,从科学发展的角度来说,环境对于人类的生存与发展具有重要意义,需要国家在保护环境的前提下促进经济的发展与国力的提升。微生物采油技术具有较低的环境破坏性,迎合了保护性开采需求,利用微生物自然的繁殖代谢活动,达到提高采油效率的目的,安全、稳定、无毒无害,不会对油田采油人员的健康造成损害。不仅如此,微生物采油技术还不需要大量的资金投入,应用成本较低,能有效节省资金,实现各项资源的优化配置。相较于同类的其他采油技术而言,微生物采油技术能有效减轻操作人员的工作量,操作流程简单便利,能节省人力资源,提高工作效率。
1.3 微生物采油技术缺陷 万物都是一把双刃剑,有长处必然有不足。尽管微生物采油技术能应用于多种油田,适用范围广泛,但其受气候因素的影响较强,是该项技术最大的缺陷。众所周知,冬季微生物活动会减弱,以微生物活动维持原油采收率的微生物采油技术效率也会相应地降低,采油量大打折扣。若石油开采企业没有在冬季制定应急预案,将会造成巨大的经济损失。微生物在繁殖代谢的过程中,会产生一定的聚合物,长此以往必然会产生沉淀,对油田的原油开采工作造成较大阻碍。尽管厌氧微生物的环境适应力较强,但在重金属、高温、高盐度的环境下存活时间也会大大降低,不利于采油量的提升。
2 我国微生物采油技术的发展状况
油藏内部环境较为恶劣,多为高温、重金属、低氧环境,对微生物的适应性要求较高,因此科研人员在选择微生物时,必须要结合客观实际,充分考虑到微生物的生命力及其与油藏内源微生物间的配伍性。现阶段我国的外源微生物采油技术主要是通过实验室筛选培养菌种、结合油藏的客观环境条件确定菌种、使用专业发酵设备于油藏中注入菌种的“三步法”完成。而内源微生物采油技术则是采用向油层内注入营养液的方式控制微生物的生长,通过分析比对地层产出液内微生物的活动状态,推测其在油藏中的适应能力。由于当前的科学技术还不足以控制油层中微生物的机构特性,不能对其自由调控,为采油所用,所以微生物采油技术的实施具有一定的盲目性。
3 促进微生物采油技术进一步发展的方法
3.1 菌种的选择
科研技术人员为了有效提升采油率,一直致力于对微生物采油技术配套的最佳菌种选择工作。科研人员工作的目标是找寻一种适应力强且能产生表面活性物的微生物菌种,曾一度将注意力放在JF-2型菌种上,但通过大量实验证明该菌种不属于厌氧型微生物,对营养物质的需求量也高于一般菌种,难以在极端低氧、高温环境中存活。因此,科研人员应当适当转移工作重心,深入全面地思考微生物与油藏中的生存、活性问题,并以此为基础提升其性能,达到增加采油率的目的。
3.2 微生物采油工艺的选择
内源微生物驱相较于外源微生物驱而言,所需成本较低,操作人员的工作量小,有利于实现各项资源的优化合理配置,适应期短,能在短期内获得最佳驱油效果,大大提升油田的采油效率,为石油开采业的发展奠定基础。
4 结束语
综上所述,微生物采油技术适用的范围广泛,能用于不同种类的油田开采环节,覆盖面广、采油率高。尽管微生物采油技术具有广阔的发展空间与应用前景,但其仍然存在缺陷,需要技术科研人员不断探究应对对策,以完善改进该项技术,使其为我国的采油业做出更大的贡献。
参考文献:
[1]宋永亭.油藏内源产表面活性剂微生物的选择性激活[D].中国海洋大学,2012.
[2]刘岩.胜利油田沾3内源微生物驱油技术研究[D].中国海洋大学,2012.
[3]袁姝玲.定边油田微生物采油菌株的筛选与性能评价[D].西安石油大学,2011.
[4]盖立学.微生物采油机理研究及其在大庆油田的应用[D].大庆石油学院,2009.
针对微生物采油技术的研究 第3篇
一、微生物采油技术的工作机理
微生物对于原油采出率的改善通常要涉及到不同的物理、化学及生物过程。其工作机理主要包含以下几个方面的内容:
1.中间代谢产物的功效
微生物及其产生的酶等代谢产物能够把石油中的长链饱和烃转化为段炼烃, 减小原油的粘度, 并将石蜡分解, 减少石蜡的沉积量, 提高原油的流动性;脱硫脱氮细菌能够脱出原油中含有的[2]大量氮、硫成分, 减小油水界面的张力, 从而提升原油的流动性。
2.微生物调剖增油过程
当在水驱油层注入适量的微生物营养液后, 微生物形成的菌体与生物聚合物会生成微生物堵塞, 将渗透率较高的层堵住以调控吸水剖面, 提高水驱扫油的效率, 减小水油比, 从而发挥有效的调剖作用。在大量的多孔隙中, 微生物繁殖较快, 增殖的菌体与代谢物和重金属等物质形成较大的沉淀物, 能够有效起到封堵作用, 并改变水流方向, 继而改善采收率。
3.界面效应
当岩石表面积聚大量的微生物后会形成沉积膜, 其能够改善岩石孔隙壁面的表面性质, 使岩石表面粘附的油膜相对容易脱落, 并且能够促进细菌在孔隙内的延伸与成活, 增加驱油面积, 从而改善采收率。
4.原油乳化
微生物代谢生成的有机溶剂、有机酸和表面活性剂等能够使水-油-石系统的界面张力减小, 形成水包油的乳状液, 并通过对原油粘度和渗透率的降低及岩石表面湿润性的改善, 使原油的可流动性增加。有机酸还能加快岩石基质的溶解速率, 改善渗透率及孔隙度, 并能与钙质岩石发生作用形成二氧化碳, 提高渗透率。其余溶剂能够加快孔隙中原油的溶解速率, 改善原油粘度。
5.生物气
大多数的微生物在代谢作用中会生成较多的甲烷、氢气、二氧化碳等气体, 这些气体能够向油层表面持续增压并减小原油的粘度, 提升原油的流动性。而在岩石中部分溶解的碳酸盐能够改善渗透率, 使油层膨胀增大, 从而促进原油的驱出过程, 提高采出率。而气泡的假敏效应还能增强水流的阻力, 增大注入水波及其体积。[3]
二、微生物采油技术应用的油层条件
微生物的繁殖需要恰当的环境条件, 而采用微生物采油技术则必须对油层条件进行综合分析选择。此类油层条件主要包括原油相对密度、矿化度、PH值、油层压力、含油饱和度、温度等。油层条件见表1所示。
1.原油性质。原油性质对微生物的影响主要考虑两方面的内容:一是原油中的沥青等种植组分会影响微生物的活动, 因此要求原油的相对密度应当在18。以上;二是原油中的易挥发性轻质组分容易引起微生物中毒, 通常原油中碳素低于10个以下的烷烃都会对微生物形成毒性, 且不同的微生物种类会呈现出不同的毒性大小。
2.温度是影响采油微生物的最重要因素。高温会影响微生物的繁殖及生长, 过高时则容易导致其死亡。当油层温度在30~50℃时微生物的功效最高;在80~100℃的油层温度条件下使用嗜热菌可以完成采油过程的处理。
3.通常细菌在油层中要不断移动, 所以要求油层的渗透率应当在0.05um2以上, 孔隙度应当不小于15%, 不然将会严重影响细菌在油层中的运移活动。
4.通常低层水矿化程度都较高, 其内部也包含大量的盐类, 而Na Cl占95%以上。矿化度会对采油微生物造成一定的影响, 如当矿化度超高时会干扰微生物的繁殖, 且只有很少的细菌能够忍受高浓度盐水。此外, 当底层缺少磷或氮时细菌的生长状况也会受到影响。
5.油层的深度与温度具有强烈的相关, 微生物采油技术通常在低于1500m的油层位置比较适用。部分微生物处理油层深度能够达到3000~5500m。
6.通常在PH值为4.0~9.0的范围内微生物才能正常繁殖, 而大部分的油藏PH值在6.0~8.0之间, 大量的微生物都能适应此种PH条件。[4]
7.相比其他因素压力对于微生物的活动影响比较小。在10~20MPa的压力范围内大部分自然界的微生物都能进行正常的生长繁殖, 但若温度与PH等油层条件不能满足时, 压力条件对于细菌的生长影响程度也会增大。
目前国内通用的微生物采油技术适用油层标准条件为:原有粘度要不大于4000m Pa*s;地层渗透率要不小于30*10-3um2;油层温度应当不大于120℃;地层的水矿化度应当不大于150000mg/L。
结束语
微生物采油技术的应用能够大幅度改善油层的采收率, 对于改善油田生产的经济效益具有重要作用, 因此, 相关技术与研究人员应当加强有关微生物采油技术的研究, 总结菌液生产、现场试验等工作的评价指标, 以逐步提高微生物采用技术的应用水平和质量。
摘要:作为一种先进的生物技术, 微生物采油技术的应用对于提高油田生产的整体效益具有重要作用。本文首先介绍了微生物采油技术菌种的筛选原则及评价, 然后分析了微生物采油技术的工作机理, 最后具体对微生物采油技术应用油层条件进行探讨, 以期为相关技术与研究人员提供参考。
关键词:微生物,采油技术,研究
参考文献
[1]王惠, 卢渊, 伊向艺.微生物采油技术的进展[J].新疆石油地质.2004, 12 (29) :62-63.
[2]南国立, 万忠杰, 郑卫宏, 罗跃, 张建国.微生物采油技术在中原油田的应用试验[J].江汉石油学院学报.2003, 06 (10) :61-62.
[3]郝桂玉, 徐亚同, 黄民生.微生物采油技术应用及发展动态[J].能源环境保护.2004, 13 (14) :74-75.
采油技术员竞聘 第4篇
尊敬的各位领导,各位评委:
下午好!
我叫###,去年八月从中国石油大学(北京)毕业后,来到采油#厂参加工作,先后在##采油工区,工程技术研究所,地质研究所,作业大队实习。现在,在##采油工区岔一联合站计量外输岗工作。
这次我竞聘的是技术员岗位,我觉得通过一年的实习,具备了技术员的基本条件。
一年多来,我积极向师傅们请教,努力学习接触到的技术知识和操作技能,掌握了一些采油、注水、输油、油水井作业方面的实际知识。
在##工区实习期间,学习了单井和计量站方面的知识和操作技能,了解了联合站工艺流程;在工程技术研究所和地质研究所,了解了工程所、地质所日常工作流程,并学会了使用双狐和coreldraw两种软件画剖面图和对比图;在作业大队实习期间,了解了作业程序和液压钳的简单维修,使用autoCAD协助师傅画零件图。来到##工区工作后,认真跟班学习,现在已经在计量外输岗单独顶岗。
为了更多更快地学到知识,我还找到采油工、输油工技术培训教材进行学习;回家休假时,到父母单位找技术人员请教问题和现场学习工艺流程、设备操作等。
一年多来,在学习技术知识的同时,我还从身边的领导、技术人员和师傅们身上学到了石油工人的艰苦奋斗、无私奉献精神和严细认
真的工作作风。这些都是指导和激励我今后工作的宝贵精神财富。
如果竞聘成功,我将不辜负领导的信任,按照技术员的岗位要求,认真履行职责,做好领导交办的各项工作。同时继续学习技术,学习工作中自己不懂不会不熟悉的知识,学习新技术新工艺,做一名优秀技术人员。
如果竞聘不成功,说明我自身还有很多不足,我会继续努力工作,坚持学习,争取早日具备技术员资格。
采油工程技术的发展 第5篇
【关键词】采油工程;发展方向;技术
随着我国经济社会的快速发展,我国石油开采行业获得了较快发展。石油开采技术尤其是采油工程技术更是得到了有效提升。在人们对石油开采技术的重视程度越来越高的背景下加强采油工程技术的研究具有重要意义。当前国内的石油开采形势还非常严峻,只有不断探寻新的采油工程技术才能够适应时代发展的要求。
一、发展历程
长期以来,在石油开采过程中采油工程技术得到了较快发展,从上个世纪五十年代开始,采油工程技术开始得以发展。之后经历了不同的发展阶段。
详细分析了这六十多年的发展历程,基本上可以把我国的采油工程技术分成三个阶段:一是探寻和分层开采工艺阶段。该阶段的时间段是五十年代到七十年代。在这个阶段,我国进行了火烧油层试验、注蒸汽吞吐试验、人工举升试验、油层堵水试验以及油层水利压裂试验。这些试验的开采使得采油工程技术得到有效提升;二是突破发展阶段。进入到突破发展阶段之后,我国开发形成了能够使用不同类型油气藏的采油工程技术,采油工程技术进一步实现了多样化。采油工程技术的应用范围也越来越广。三是形成和发展阶段。在这一阶段采油工程技术得到了较大改进。采油过程中更加注重中长期的规划,攻克了不少技术难题,短期应用技术和基础研究之间的关系也得到了正确处理。以上三个阶段就是我国采油工程技术的发展历程,考察采油工程技术的发展方向就必须要了解这一历程。这是明确发展方向的重要前提。
二、采油工程开发过程中存在的问题
石油开采是一个系统工程,在实际工作过程中还存在着不少问题,这些问题如果得不到有效解决就会影响到采油工程。当前在三个方面问题表现的非常典型:
(一)三次采油过程中存在的问题。三次采油是实际工作过程中一个重要焊接,三次采油过程中油品聚合物躯体对象向二、三类油层转向的过程中,平面以及纵向上的非均质性却表现得非常严重。实际工作过程中甚至存在着油的物理性质变差,油层配注量差异出现明显变化的情况。一旦出现这些问题就会对油井造成严重影响,实际工作过程中,对此我们应该保持高度重视。采油过程中强碱三元复合驱采模式虽然能够达到基本目的,但同时也会使得油井出现非常明显的结垢现象,一旦出现这样的问题检泵周期的使用寿命就会缩短,工作效率也将会降低。
(二)水驱开发过程中存在的问题。在这方面存在的问题主要表现在三方面:一是测试水平较低。当前比较常见的测试方法是存储式自动调节工艺和直读式测调联动工艺两种方式。这两种工艺的应用都能够有效提升单井测试效率,测试时间也将能够有效缩短。但是需要注意的是两种测试工艺本身也是存在一定缺点的,实际测试过程中还需要人工干预,逐层进行。这样一种方式必然会容易产生矛盾。此外还存在着工艺极限的限制。二是无效注水使得难度加大。这个问题需要引起我们高度重视,在厚油层开采过程中这个问题表现的比较典型。通常情况下无效注水将会使得剩余油大量的集中在油层顶部,有的情况下甚至会出现低效循环的现象,这就可能增添难度。这是工作过程中需要引起注意的一点。三是新技术不能够适应实际条件。限流法完井技术是一项专业性地技术,这项技术尽管得到了广泛应用,但是在储油层岩体性质发生变化的时候,限流法完井技术将不能够适应新的采油环境。这是需要我们重视的一点。
(三)外围油田开采中存在的问题。外围油田开采过程中由于外围油田自身的特征还存在着较大的难度。外围油田本身具有特低渗透难采、田产量递减速度相对较快以及单井采油能力较低等特点。这些特点的存在都会使得外围油田的开采变得比较难。
三、采油工程技术的发展方向
今后采油工程技术的发展方向将会重点去解决以上所提到的问题。我们可以从以上三个方面来探讨其发展方向:
(一)三次采油的发展方向。今后三次采油过程中工作人员将会研究和应用分层注入工艺技术,分层注入工艺本身的应用对于环节聚驱二、三类油层层间矛盾是有重要意义的。这项技术在今后将会朝着平面分质注入和纵向方向来发展。在聚合物驱单管多层分支分压注入技术不断发展的背景下,聚合物三元复合驱平面分质注入技术和三元复合驱分层注入都得到了进一步的完善。此外电动测调工艺也得到了研究和应用。今后应该加强这方面的研究。
(二)水驱开发过程中的发展方向。在这方面将着重发展两项技术,薄差储层细分挖潜技术以及新的厚油层采油技术。薄差油层与外部储层之间具有油层厚度较小、小层数多、隔层较薄等特点。正是因为具有这样的特点,在今后工作过程中就进行逐步提升小油层出液比例。在开采油田之前应对采油地质环境进行精细研究,研究之后再通过对采油工艺和地质进行控制来提升单井的产液能力。
新的厚油层采油技术的研发非常迫切,今后工作过程中首先是要控制成胶时间。通常情况下需要把成胶时间控制在30天之内。而后就是要对开采环节来进行细分,对于诸多单项采油技术需要进行专门的有机整合,今后工作中需要结合现实的生产环境来针对性地进行研究。
(三)外围油田的发展方向。在这方面首先是要研究出新型压裂技术,这种技术的开发需要结合外围储油层自身的地质特点来采用能够对垂直缝薄层进行细分的控制压裂技术。采用这样一种控制压裂技术将能够提升单井小层压开率和储油层动用效率。为了减少损害还可以研究一些低伤害或者是无伤害的压裂技术。与水平井相配套的工艺技术也需要不断尽心开发和优化。在外围油田开采过程中需要根据实际的地质状况采用符合实际的压裂技术。
四、发展建议
采油工程技术是一项专业性地开采技术,在今后开采过程中为了有效提升采油工程技术水平就需要采取科学地措施。为此本文提出以下建议:一是要加强人才培养,形成一支具有专业技能的人才队伍。人才是决定技术发展的关键性因素。要逐步培养大量的专学科带头人,要能够使得懂经营、工作能力强的专业性人才越来越多。只有具有一大批专业技能的人才队伍才能够提升采油工程技术;二是要掌握采油工程的要点。这里的要点主要指的是油田开采的规律性及阶段性。实际工作过程中应该围绕着油田开采建立一套符合实际的油藏检测系统。通过该系统来实现对油田开采的有效监测。三是要积极加强同国际项目的合作,要及时了解国外技术发展的新方向,要跟上国外技术的发展趋势,创新自己的技术。
石油开采是项重要工作,采油工程技术也非常专业。在今后工作过程中为了使得石油开采事业能够顺利推进,就需要结合实际工作的要求来加强研究。本文主要是从外围油田开采、水驱开发以及三次采油等环节探讨了采油工程技术的发展方向。今后要采取科学措施来提升技术水平。
【参考文献】
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解析微生物采油技术与油田化学剂 第6篇
微生物采油是指利用微生物的声场代谢改善油藏中残余油的流动性, 提高其采收率与产出率的技术。因此, 微生物生长的生长情况是影响才有效果的重要因素, 而微生物生长受环境因素的影响较大, 地层中的微生物不但受到地层环境 (如矿化度、温度和压力等) 的影响, 还会受到油田在开采过程中使用的化学剂的影响。本文就影响微生物采油技术的化学剂进行了分析, 希望能对业内人士提供借鉴。
1 影响微生物采油的化学剂及其影响
油田开发的很多环节都需要使用化学剂, 只是因不同环节目的不同, 所使用的化学剂种类也不同, 如在钻井, 完井, 堵水, 固沙中所使用的的化学剂, 在生产中使用的防垢, 杀菌剂, 油田开采后期使用的驱油剂, 不同的化学剂因其性质与浓度的不同对微生物的生长有着不同的影响。其中, 对微生物影响最为严重的是注入水处理剂与三次采油驱油剂。化学剂对微生物的影响包括两个方面:首先, 具表面活性的物质直接破坏微生物细胞结构, 致其死亡;其次, 化学剂成分与微生物细胞内的物质发生反应, 使其失去原有的功能, 无法正常代谢, 导致死亡。不管是何种影响, 都和化学剂的浓度有着密切的关系。化学剂对微生物的作用有两种:直接作用与间接作用。
1.1 直接作用是指直接改变微生物的生理, 影响其生长, 其包括以下方面:
(1) 影响微生物的呼吸系统:微生物呼吸时需要消耗碳水化合物来生成体内的各种成分, 在此过程中, 对酶的代谢分解十分重要, 如果化学剂影响了酶的活性, 则微生物的生长会受到影响, 油田注水时使用的氧化杀菌剂均会影响微生物的呼吸。 (2) 影响微生物蛋白质、核算及结构大分子的合成:氨基酸分子可通过肽键缩合为肽链, 成为生命的基础, 若进入微生物的化学剂阻碍了某肽键的合成, 则会破坏蛋白质的合成, 或破坏其中的水膜、电荷, 从而抑制微生物的生长甚至致死。核酸是生物遗传的基础, 如果侵入生物体的化学剂破坏了核酸分子, 改变其特异结构, 则会影响微生物的繁殖。微生物中的结构大分子有很多, 如细菌中的磷壁酸、肽聚糖、脂多糖等, 化学剂能够影响其在合成中的酶, 从而抑制结构大分子的合成。
1.2 间接影响是指化学剂引起周围环境的改变而影响微生物的生长, 可分为以下方面:
(1) 渗透压:微生物细胞的半透性膜能够通过对细胞内外压力的调节使压力趋于平衡, 维持微生物的正常代谢。如果微生物外围的渗透压超出细胞内的渗透压, 则细胞外的水分会渗入细胞内, 使细胞膨胀、破裂, 若细胞内的渗透压高于细胞外的渗透压, 则会使细胞内的液体渗出, 细胞萎缩, 抑制微生物生长, 致其死亡。钻井、完井、油水井防砂作业时使用的多种离子型化学剂如油酸钠、氯化钾等都会改变微生物所在环境的渗透压, 影响其生长。 (2) 氧化还原电位:不同的微生物对氧化还原电位的需求也不同, 油田开发中所使用的硫酸、注水井调剖等各种酸以及异抗坏血酸、联氨等换原化学剂能够明显影响氧化还原电位, 使微生物的生长受到不同程度的抑制或刺激。 (3) p H值:pH能够显著影响微生物细胞质膜上的电荷, 从而影响营养物质的吸收。此外, 酶只有在一定的p H下才能发挥最大效果, pH改变后, 部分酶的作用会减弱甚至消失。碱驱、碱强化聚合物驱等会使p H升高, 而乙酸乙酯等会降低pH, 从而影响微生物的生长。
2 如何消除化学剂对微生物的不利影响
要从根本上消除油井化学剂对微生物的影响, 必须从微生物的筛选和育种上着手。
首先, 在含有油井化学剂的地层水肿, 通常存在已自发突变, 能够抵抗化学剂影响的微生物, 从产出液中筛选出这些微生物, 再进行二次筛选即可得到满足微生物采油所需的微生物。
其次, 利用基因重组或右边对微生物菌株进行改造, 增加其性状, 能够获得在不利化学剂影响下仍能良好存活的菌种, 从而消除油井化学剂对微生物的不利影响。
3 总结
总而言之, 随着油田开发技术的发展, 微生物采油已成为油田开采的重要方向。虽然油井化学剂对微生物有直接影响, 但在地层中, 环境的复杂使该影响大为减小, 因此, 只要做好微生物菌种的筛选训育, 完全能够避免化学剂产生的不利影响。
参考文献
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茨13断块稠油微生物采油技术试验 第7篇
1 室内实验
(1) 原油物性原油密度0.9638g/cm3, 黏度566.6m Pa·s, 含蜡量4.17%, 胶质沥青质含量33.9%, 凝固点-8~15℃。原始地层温度61.1℃, 随着地层温度下降12.6~18.5℃, 原油黏度上升68.4~510.4m Pa·s。
(2) 培养条件培养基:液蜡5g, NH4C1、KCl及Na2HPO4各0.5g, KH2PO40.06g, Mg SO40.025g, 酵母粉0.03g, 清水配制。培养条件:250m L锥形瓶装液量l OOm L, 两层棉布扎口, 高温灭菌。接种量10%, 37℃条件下170r/min旋转摇床振动培养72h。
(3) 筛选实验在含4g原油的100m L无机盐液体培养基中加入10m L间性噬烃菌液, 恒温振荡72h, 三组平行和空白对照, 观察4种菌液对原油的乳化分散效果, 结果见表1。菌种BW1和HY23对试验井A与B所产原油的乳化分散作用优于菌种11和21, 选取菌种BW1和HY23进行下一步实验。
注:3+:油大部分呈末状, 有少量油珠。静置后分层, 油水界面模糊, 水相为深棕色;2+:油呈末状和片状。静置后分层, 油水界面较模糊, 水相为棕色;+:油呈片状和小球状。静置后分层, 油水界面较清晰, 水相为浅棕色或者透明;-:油结块, 油水界面清晰, 水相清澈。
(4) 驯化实验分别对菌种BW1和HY23进行驯化, 驯化后菌种BW1对B井效果较好, HY23对A井效果较好。对驯化后的菌种BW1和HY23进行接种, 采用培养基富集强化, 按生长情况进行筛选, 将表现良好的菌种富集成种液, 进行育种、发酵。
2 矿场试验
(1) 注入参数根据微生物繁殖过程菌液浓度与时间的经验关系可知[3], 关井6~10天后的菌量趋于常量。现场营养液注入量为:菌液注入量/接种浓度, 菌液注入量为:
式中:Qt为菌液注入量, m3;R为处理半径, m;h为油层厚度, m;S为含油饱和度, %;φ为孔隙度, %;Q'为关井6~10天后的菌量, 个/m L。
(2) 施工工艺采用套管段塞挤注方式, 先注入营养液, 接着注入菌液, 最后将剩余营养液全部顶替注入, 焖并6~10天后按原抽汲参数启抽。
3 试验效果
低效水平井A措施前由于供液不足间开, 12型抽油机下行电流最高时可达110A, 加降粘剂4m3/天方可正常生产。措施后原油降黏率达21.3%, 下行电流最大为64A, 产出液流动性明显改善。截至2015年5月平均日增液2.5t, 日增油1.1t, 累计增油178t。低压低产B井措施前日产油0.7t, 措施后原油降黏率达29%, 见到了明显的增油效果, 平均日增液4t, 日增油1.4t, 阶段增油20.7t。
4结语
通过单井取样筛选驯化, 重点培养间性噬烃菌株对原油的乳化分散能力, 试验井产出液流动性能明显改善, 平均降黏率达25.2%。
与常规物理、化学降黏技术相比, 微生物降粘具有污染小、能耗低、投入少、回报快的特点。
试验的成功, 为茨13断块稠油油藏开采提供了新的稳产接替技术, 对同类油藏具有一定的借鉴意义。
参考文献
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微生物采油技术 第8篇
关键词:微生物采油,优点,应用现状,发展前景
随着经济和科技的发展, 石油这种不可再生燃料越来越受到各个国家的重视;而石油资源在经济发展中仍然有很大的需求量。如此看来, 如何有效提升石油采收率成为当前迫切需要解决的问题。微生物采油技术因此应运而生, 其优点突出, 能够有效提高采收率, 具有很高的应用价值与发展前景, 能够为石油开采业的进步奠定技术基础。
一、微生物采油技术概述
微生物采油技术是指将筛选的微生物或微生物代谢产物注入油藏, 利用其生命活动的某些特性, 改变原油的物化特性, 从而提高原油采收率的技术。微生物采油技术可分为地上采油技术与地下采油技术。地上微生物采油技术是指在利用优良微生物在地上发酵生产采油制剂的技术。其中, 地上微生物采油技术产品单一、成木较高, 不如地下微生物采油技术更有发展前景。
二、微生物采油的优点
新世纪以来, 人类越发认识到人与自然和谐并存的重要性, 人类在资源的利用和生产应该以不浪费且能够保护环境为宗旨。微生物采油技术对环境的破坏较少, 无毒无害;安全性高, 不会损害工作人员的健康, 也不会损害地层;原料来源广, 经济投入少, 应用成本低, 经济环保, 可以实现资源的优化配置;适用面广, 效果持续时间长, 能够到达许多技术到达不了的死角;技术要求低, 便于操作, 降低劳动量, 有助于人力资源的有效节约。总之, 微生物采油技术的应用不仅能够提高采收率, 还有利于提高工作效率。
三、微生物采油应用现状
1. 研究水平较低
我国在微生物采油技术上研究和应用起步较晚, 目前仍然处于发展的初级阶段。虽然已经在小范围引用、进行推广试验, 但是总体而言, 在许多配套技术方面的研究水平还是较低, 甚至还存在部分空白。微生物采油技术的应用推广, 没有捷径可走, 需要扎扎实实的研究和实验, 将理论与实际相结合, 充分吸收国内外研究成果, 举一反三, 寻求微生物采油技术的应用进步。
2. 用于油田防蜡、防腐、防垢
微生物的应用可以防止油田结蜡, 其产生的化学剂可以直接作用于结蜡部位, 有效解决油田中诸如管道堵塞、沉积等各种各样的问题。同样, 微生物生成物能够控制油田结垢, 也可以通过与相关化合物的相互作用减缓腐蚀化。目前, 可用于石油工业的微生物生成物的数量不断增加, 微生物防蜡、防垢、防腐蚀得到了较为广泛的应用。
3. 处理水驱中出现的问题
微生物也可以成功的应用于水驱中。结垢和有机物沉积都限制了水驱作业, 可以用控制结垢和腐蚀的微生物生成物克服这种限制, 并且提高在水驱中也能够成功地应用微生物。实际应用已经证明, 用微生物生成物处理注水系统, 不仅可以增加注水量, 而且能够有效降低注水压力和能源成本。
4. 微生物应用于增产措施
微生物防止结蜡, 用于防垢、防腐败等都可在一定程度上有利于采油量的增加。增产措施的设计上也可以利用微生物在这些方面的应用原理, 比如清除井壁堵塞和地层损害、打开孔隙通道、改变原油流动性质等等。除此之外, 微生物采油技术持续时间较长, 其在油藏不断新陈代谢的生成物会使原油性质发生变化, 提高相对渗透率。
5. 应用于压裂损害补救作业中
油气开采者常常在开采油田过程中对其实施压裂措施, 以便增加产油量, 从现有井中获得最大产量。但是, 压裂液的使用会对地层造成损害, 阻止油气从产层中流出, 有时反而达不到增产效果, 甚至完全采不出油气。微生物生成物起到聚合物破乳的催化剂作用, 促使特殊代谢反应以缓解压裂带来的损害, 完成补救作业。
6. 用于单井注入和渗透率调剖
微生物采油技术不仅能够通过解决油田开采中出现的问题来提高采油率, 在单井中注入微生物也可以提高采油量。同时, 通过微生物渗透率调剖水驱过程, 也可以提高石油采收率, 并且延长采油量和油田的开采期限。
四、微生物采油发展前景
微生物采油的想法早在1926年就已经提出, 现在伴随着技术革命在各个领域的研究和应用, 微生物采油技术也引起了世界各国的关注和重视。我国在这方面起步较晚, 但经过多年的艰苦努力, 研究已经取得了一定的成就, 全国多个油田都开始应用微生物采油技术, 对其的进一步研究也在不断摸索进行中。
微生物采油技术是否具有经济上和技术上的可行性是决定其适用性的关键。各国的研究结果和应用实际表明, 微生物本身的优点和其应用优势能够减少环境污染、减少损害、操作简单、成本较低等, 有效提高采收率。
但是, 微生物采油技术的研究还有些问题有待解决:需要培养耐受性好的菌种以适应采油环境, 拓展应用方面, 降低成本;透彻研究微生物在采油方面的应用机理, 将理论紧密联系于实践;注重模型作用, 在推广的过程中不可只注重速度而将别国成果生搬硬套;研究和改进、完善配套设备, 以适应生产需要, 更进一步提高采油率;研究成果各领域共享, 以启发微生物在不同领域的应用。
由此可见, 微生物采油技术在当今的技术革命中, 在生物工程应用于石油工业领域, 一定还会有更好的发展前景, 会推动整个人类的进步和发展。但是, 微生物采油技术的综合性、复杂性和多学科性都要求我们联手合作、共同攻关;探究机理、拓宽应用, 解决问题、提高工艺。微生物采油技术还有进步的空间, 仍需要不断努力探索、实验、应用、总结。
经过多国不断的研究和发展, 微生物采油技术已经在采油行业的应用上取得了一定的成绩, 具有惊人的效果与应用潜力, 备受各国关注。随着社会的进步, 对经济发展的需求和对石油的需求仍然高居不下, 如何很好的利用微生物采油技术的优势, 解决其在现在的应用现实中遇到的问题, 促进微生物采油技术的进步和发展, 从而带动整个石油行业, 甚至国民经济的发展, 是日后有待解决的问题。
参考文献
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[2]窦启龙, 陈践发.微生物采油技术的研究进展及展望天然气地球科学[J], 2004, 15 (5) :559~562.
微生物采油技术 第9篇
20世纪80年代末期, 微生物采油技术才作为一种增产技术发展起来。微生物采油技术具有一系列的优点, 具有施工方便, 对环境没有污染以及经济效益高等优势, 因此逐渐成为石油领域学者关注的热点课题。一般微生物采油的方式有两种:一是将微生物注入到采油井中进行单井吞吐;二是将微生物直接注入到注水井当中, 随注入水将油层进行驱替。
2 微生物采油技术的作用机理
许多学者在微生物采油技术的工作机理方面做了许多研究。微生物采油技术主要是利用经筛选的微生物向油藏中注入, 微生物在油藏中进行新陈代谢, 产生许多代谢产物同油藏中的固相或者液相互相作用, 从而达到改变某些特性的目的。首先, 微生物在代谢过程中能够产生一种酶类, 这种酶在能够促进重质烃类和石蜡的裂解, 从而降低原油的粘度和凝固点以及原油的流动阻力, 改善原油流动性, 提高原油产量。微生物通过有氧代谢或者无氧代谢的过程, 会产生很多气体, 如二氧化碳、甲烷、氮气、氢气等等, 这些气体在保证和增加油层压力方面起到很大作用。同时, 这些气体在原油中还有一定的溶解性, 溶解了这些气体的原因的粘度会大大降低, 原油产量则会大大提高。其次, 由于微生物代谢产生的重金属沉淀物对于原油品质的改变也有很重要的作用, 在堵水方面具有很好的效果, 能够达到99%的封堵率。再次, 在岩石表面有一些粘附着的微生物, 这些微生物是在油膜之下生长的, 繁殖到一定数量后能够将油膜推开, 从而释放原油。另外, 微生物在代谢过程中产生的有机酸和无机酸对岩石有腐蚀作用, 从而提高了岩石的孔隙度和渗透率。最后, 微生物代谢过程中多聚体或者杂糖的产生能够提高注入液的粘度, 从而降低油水的粘度比, 同时防止注入水窜。
3 微生物采油技术在低渗透油田应用中的优势
3.1 改善地层孔隙度
大多数的地层岩石具有不规律的孔隙分布, 并且这些孔隙之间的间隔也是杂乱无章。低渗透储层的岩石性质多为低粒度的粉砂岩, 泥质含量很高。当原油流经这些孔隙时会受到很大的阻碍作用, 直接影响了原油的质量和产率。微生物一般直径在0.2微米左右, 在压力的作用下, 很快就会进入岩石孔道当中流动。当流入孔道的死胡同时将会停滞并且迅速繁殖。当微生物繁殖到一定数目时, 就会产生大量的酸类物质, 对岩石进行腐蚀。因此不断被腐蚀的孔道经过一段时间后就会连通甚至扩大。
3.2 提高地层有效渗透率
不同的菌种在地层内发挥的作用也各不相同, 产生的效果也就具有差异。微生物的代谢过程一般是有脱氢、递氢和受氢三个环节, 是产能代谢的一种。在受氢的过程中, 微生物有能力分解许多种的有机盐和无机盐, 让其转化成气体和水, 从而充分降解地层中的有机污染物和无机污染物, 孔道便会得到有效的清洗, 从而提高了地层的有效渗透率。
3.3 提高原油流动性
利用微生物技术采油能够提高原油的流动性能。众所周知, 微生物在代谢产物中所产生的代谢产物具有很多化学性质, 这些物质对原油中的重质组分和石蜡等有很好的降解作用, 经过降解之后的原油在粘度上得到很大的改善, 因此流体阻力也就降低, 从而提高了原油的流动性能, 增加了原油的产量。
3.4 防止石蜡的沉积
检查石油管道和套管, 就会发现内壁上附着着许多沉积物, 这些就是石蜡的沉积物。开采石油时, 石油从油井向上流动, 会有大量的热量损失, 这样就会降低原油的温度, 这样会造成原油中的轻质组分不断溢出, 石蜡也就随之析出。石蜡沉积物对于石油管道造成很大的影响和破坏, 也会在很大程度上影响产量的速度和质量。而采用微生物采油技术, 微生物产生的代谢产物对石蜡有很强的降解功能, 因此就会降低石蜡沉积物的析出。并且, 石蜡分解后的产物是一种很好的表面活性剂, 具有很好的助溶和乳化的作用, 从而能够改变石蜡沉积物的性质而降低石蜡堵塞和沉积的风险。
3.5 其它方面
微生物反应还能够产生一些聚合物, 对控制地层的流度比, 加大扫油面积和波及系数上起到了非常重要的作用。另外, 微生物通过代谢产生的表面活性剂还能够非常有效的防止蜡晶的形成, 从而降低蜡晶形成的沉积速度。微生物代谢产生的有机溶剂, 能够有效的溶解岩石缝隙当中的原油, 对降低浪费, 提高原油产量有很大的帮助。
4 低渗透油藏应用微生物采油技术的效果
微生物采油技术主要是在低渗透油藏的环境下应用。因为低渗透油藏的产量比较低, 渗透性能也非常不好。在许多的低渗透油藏井中, 由于原油的粘度大, 凝固点高, 因此传统的采油方法不能进行开采。在这些低渗透油藏应用微生物采油技术, 原油不仅得到开采, 还能够提高油的产量, 最多的井日产量能够达到四吨多。因此, 微生物采油技术在提高低渗透油藏的产量方面有着十分明显的效果。
另外, 经试验表明, 微生物的种类不同, 在提高油藏产量和采收率的效果上也是不同的。相同种类的微生物对不同类型的油藏的作用效果也各不相同。研究还表明, 微生物采油技术具有最佳的适应温度, 一般在四十摄氏度左右。因此, 在应用微生物采油技术之前, 一定要对油藏进行全面的考察和分析, 从而确定该油藏是否适合利用微生物采油技术进行开采, 而且还要对微生物的种类和油藏进行配伍性实验, 从而选择出最适宜的微生物种类以及微生物采油技术的各种技术参数, 从而为低渗透油藏微生物采油技术成功应用打下基础。
5 结束语
微生物采油技术是一种新型的采油技术, 具有许多独特的优势, 和其他三次采油技术的技术原理区别较大。该技术在适合的环境下使用能够产生很好的效果, 不仅能够改善原油的性质, 还能够提高原油的开采效率。随着生物技术的进一步发展, 更多的微生物菌种将会被发现并有效的利用起来, 再加上基因工程手段获得的优良菌种, 令微生物采油技术一定会在石油产业有更加广阔的应用和发展空间, 有望成为未来提高原油开采效率的主要技术之一, 更好的为油田服务。
摘要:微生物采油技术是通过微生物的生长代谢, 利用微生物自身的一些特性及其代谢产物对地下原油进行降解、降粘, 增加石油流动性和地层压力, 从而提高原油采集率的一项高新技术, 本文就低渗透油藏环境下微生物采油技术的应用进行了探索分析, 对提高低渗透油藏的开采效率, 增加油田的经济效益具有非常重要的意义。
关键词:低渗透,油藏,采油,微生物
参考文献
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探讨抽油机采油系统节能技术 第10篇
关键词:抽油机;节能技术;研发;应用
前言
机采石油主要分为电泵、螺杆泵和抽油机三种采油方式。其中有七成以上的采油井采用抽油机来进行采油作业,而这些抽油机的耗电量可以达到油田耗电总量的40%,耗能巨大。随着石油开采的高消耗在得到人们的广泛关注以后,对抽油机采油系统节能技术的研究也成为了当前石油开采项目的研究内容之一。许多先进的抽油机节能技术逐渐被研发并投入到使用当中,也取得了一些技术成果。
1.抽油机节能技术的研究
抽油机节能技术的关键是保证机器在工作过程中采出液可以始终保持供采平衡,同时保证电机输出的功率可以和抽油机的负荷比配。据此,对于抽油机节能技术的研究主要围绕两个方案进行,分别是变频调速确保节能控制自动化和通过机械调节方式确保节能控制。
首先是变频调速确保节能控制自动化方案。由于使用过程中的抽油机不便于结构改造,因此选择在采油系统中安装节能控制箱来确保节能开采的实现。这种控制器主要通过采集井下叶面值、输出功率和电机转矩等实现闭环控制,其中这三个数值分别为外环、中环和内环。外环控制系统控制井下液面,可以从宏观上调控油井的工作间隙和电机运转的平均速度,这种控制以小时来进行计算。中环控制系统控制输出功率,按分钟计算来进行控制,以保证泵体的充满。最后,内环控制电机转矩,以秒计算,保证抽油杆可以合理受力,同时确保驱动电源的电压不会过高。在这种节能技术的研发过程中,智能控制单元的设计成为技术难点。想要解决这一问题,首先需要研发适合的系统软件,同时还需要有丰富的理论和实践经验并通过现场反复实验才有可能突破。
其次是通过机械调节方式确保节能控制的方案。这种调节方式一种是根据力学原理等一些理论知识,对现有的抽油机进行优化和改良,以减少它在使用过程中能源的耗损,这一点在下文以游梁式抽油机为例来说明。另一种是采用无级变速器以智能的方式达到节能控制,传统的抽油机它的工作始终按照设定参数来进行,而这种智能控制方式可以根据交变载荷和电机功率的变化,让抽油机可以根据实际情况来作工作参数的调节,从而降低抽油机在使用过程中的能源消耗。
2.抽油机节能技术的应用
游梁式抽油机是现阶段應用最为广泛的油田抽油机,也是油田中最主要的电能消耗设备,这种抽油机能量消耗高主要是由交流电机的内在特性所决定的,当抽油机运作时,短时间内悬点的负荷就会增大,电机的实际功率跟踪会加快,导致抽油机实际的出力多,但并没有完全用作举升,而是在机械的内应力中被消耗。此外,当油田下的供液能力有变化时,抽油机还按照原有参数来工作也是这种抽油机耗能高的原因之一。因此,对游梁式抽油机进行节能优化主要从一下三个方面着手。首先,改变传统游梁式抽油机的机体机构,设计并制造出新型机体。其次,提高抽油机的电动机负荷率。第三,改变传统电动机的特性,将机械化改造成节能化,以保证它与负荷特性的配合。
2.1节能抽油机的研发
在传统游梁式抽油机的基础之上,结合新型的节能技术研制出的一系列抽油机都有着比较明显的节能效果。
双头驴游梁抽油机。这种抽油机有两种样式,其中前置型的双驴头抽油机可以有效的把扭矩的波动降低,从而缓解因平衡问题所造成的传统抽油机的过度耗能,其工作原理是将变矩技术应用于传统的抽油机身上,让悬挂平衡重与偏置平衡重共同为平衡起作用,从而解决传统游梁抽油机的平衡问题,达到节能的目的。而另一种异形双驴头抽油机,其设计特点是把第二个驴头安装在了游梁的后臂上方,以驱动绳代替连杆。这种设计方式使得游梁和连杆的连接变得柔性化,当抽油机进行工作的时候,曲柄转角使游梁后臂长度发生变化,从而让曲柄净扭矩降低,最终达到降低耗能,提高机器效率的目的。
调径变矩型抽油机。传统游梁抽油机的游梁多是直梁,而这种节能抽油机的游梁则为弯游梁,它让曲柄平衡成为了游梁平衡,组成弯游梁的吊臂的截面是一种渐变截面,上大下小,有效的减小了风的阻力。同时,吊臂下端的平衡重可以调整下置的幅度,保证平衡效果,这些都有利于抽油机在才有过程中能源消耗的降低。
异相曲柄型抽油机。这种抽油机在设计时把游梁后臂长度进行了缩短。这相当于把减速箱的位置后移,从而使得轴承中心到曲柄中心的水平距离和游梁后臂长度差成为了曲柄的半径值。这种抽油机在运作时游梁和曲柄同在水平位置,偏置角为曲柄和平衡重两者中心线的夹角。这种抽油机的节能原理是让曲柄净扭矩的波动变小,从而使电动机的电流波动也变小,相对应的系统效率就会得到提高,从而保证机器的节能操作。
2.2节能电动机的使用
传统游梁抽油机所使用的电动机的性能和抽油机自身的负荷不相匹配,从而造成了设备工作效率低、耗能高,因此,想要节能降耗也可以采用先进技术让抽油系统中的电动机与抽油机负荷相匹配,基于这个目的所研发出来的电动机充分考虑了设备的节能目的,在实际的应用中都有较好的节能效果。
以双定子电动机为例。这种电动机内部设有双定子,抽油机在运转的开始阶段需要的起动力矩很大,两部分的定子被串入到电动机之后,可以有效的增加电动机的输出力矩。在保证机器运转起来以后,可以切断其中一部分定子,这样既可以保证抽油机的正常运行,同时也降低了能源的消耗。但是由于这类电动机生产的成本较高,因此没有得到广泛的使用,还需要我们做进一步的研究。
3.小结
综上所述,对于抽油机采油系统的节能研究现阶段已经取得了一些成果。除了能通过合理的平衡保持降低耗能以外,还应该加大其它方向的研究力度,特别对是智能化节能控制技术的研发,相信它将会是未来我国抽油机节能控制技术研究的最终方向,
参考文献:
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微生物采油技术 第11篇
1 微生物采油技术分析
微生物提高原油采收率技术, 即MEOR与常规采油方法相比, 其在应用过程中凸显出提高整体采油量的优势条件, 同时亦可通过化学反应过程达到采油目的。此外, 就当前的现状来看, MEOR技术在应用过程中涉及到了三次采油过程, 主要体现在以下几个方面:第一, 采收地下原油储量的25% 左右;第二, 应用水驱采油方法;第三, 采收油井的50% 左右, 由此达到采油目的。同时, 随着社会的不断发展, 酸类、生物质、CO2、CH4、溶剂等亦被广泛应用于MEOR技术应用领域, 同时酸类微生物在采油过程中起着提高渗透率及改善储集层的作用, 为此, 满足了采油作业开展需求。因而在此基础上, 当代采油作业项目在开展过程中应提高对其的重视程度, 并将其应用于实践采油流程中。
微生物采油技术在应用过程中逐渐凸显出不耗费大量能源的优势, 因而, 应注重将其贯穿于实践作业过程中, 以此来增强整体经济效益。
2 微生物采油技术作用的限制因素
就当前的现状来看, 微生物采油技术作用的限制条件主要体现在以下几个方面:第一, 在微生物采油方法应用过程中, 由于细胞膜呈现出不渗透的特点, 因而在此基础上, 影响到了细菌在油气分布格局中作用的发挥。同时, 就相关报道表明, 地层内部微生物生长问题的凸显, 亦会在一定程度上诱发产油量降低问题。为此, 采油作业人员在实际工作开展过程中应着重提高对此问题的重视程度, 并对其展开行之有效的处理。第二, 微生物采油方法在应用过程中基于提升整体采油量的基础上, 亦会在一定程度上凸显出损坏地层本身的问题, 同时采油过程中所产生的H2S亦会在一定程度上侵蚀采油设备、管道等。为此, 为了缓解此问题的频繁凸显, 并提升整体采油量, 要求相关作业人员应注重在实践采油过程中添加适量的硝酸盐, 由此达到最佳的采油状态[1]。
3 微生物采油技术的应用作用
(1) 微生物自身作用微生物采油技术在应用过程中, 对提高原油采收率的作用首先体现在, 细菌与原油中碳源进行反应的过程中, 将把原油中高分子烃分解为小分子, 继而在一定程度上增强原油整体流动性, 最终由此满足原油开采需求。其次, 在微生物采油方法应用过程中, 活性细菌通常以芽孢的形式存在着, 因而其可深入到油藏地层, 增强整体渗透率, 由此提高整体采油量。再次, 在人为操控环境下, 活性细菌亦凸显出水适应性较好的特点, 因而在此基础上, 有助于原油开采行为的有序展开。从以上的分析中即可看出, 微生物自身作用即可达到提升原有采收率的效果, 因而相关作业人员在实践作业环节开展过程中应提高对其的重视程度, 继而达到最佳的原油采收状态[2]。
(2) 微生物代谢产物功能就当前的现状来看, 微生物代谢产物在提高原油采油率中的作用主要体现在以下几个方面:第一, 原油表面张力存在着较大的特点, 因而在微生物代谢产物的作用下, 原油中烃类将增强自身适应性, 继而满足开采需求。同时, 在微生物代谢产物的作用下, 岩石- 油- 水表面张力亦会凸显出下降的趋势, 从而由此增强其整体亲水性, 达到最佳的原油运移状态。第二, 基于原油吸收部分代谢气体的基础上, 原油密度、粘度等将呈现出下降的特点, 同时其流动性亦将随之增强, 继而在此基础上满足了原油采收需求, 并就此提升了整体原油采收效率。为此, 当前采油作业人员在实际作业过程中应提高对此问题的重视程度, 并运用油滴吸附效果, 达到最佳的原油开采状态。第三, 在微生物开采作业过程中高分子聚合物等代谢产物的产生亦会提升改善水油比问题, 同时增强原油混合物流动性, 满足开采需求[3]。
4 结语
综上可知, 在当前原油开采活动开展过程中仍然存在着某些不可忽视的问题, 即投入成本高等, 影响到了整体开采效率。为此, 当前开采作业人员在实际工作开展过程中为了提升整体工作效率, 应注重将微生物采油技术贯穿于其中, 继而由此增强原油整体流动性, 满足开采作业需求, 达到最佳的作业状态。同时, 在微生物采油技术应用过程中, 亦应注重发挥其代谢产物作用。
摘要:随着现代社会的不断发展, 微生物采油技术的应用逐渐引起了人们的关注, 且由于其在应用过程中具备投入少、施工简单等优势条件, 因而当代石油开发领域在可持续发展过程中应着重提高对此问题的重视程度, 并着重结合微生物采油技术的限制条件, 继而达到最佳的采油状态, 并就此赢得更大的经济效益。本文从微生物采油技术分析入手, 并详细阐述了此技术应用的限制条件, 旨在推动当前采油工程的进一步开展。
关键词:微生物采油技术,原油,采收率
参考文献
[1]董龙, 张蓓蓓, 刘永建.微生物采油技术在提高原油采收率中的应用[J].武汉工程大学学报, 2014, 12 (08) :32-37.
[2]刘畅.微生物采油技术在提高原油采收率中的应用[J].化工中间体, 2015, 11 (04) :22.
微生物采油技术
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