В этой статье основное внимание уделяется трехкратной добыче нефти и добыче сланцевой нефти в технологии привода углекислого газа, поверхностно - активного вещества бинарного (тройного) привода, систематическое введение реальных капель ® (RealDrop ®/ TrueDrop ®) Система химического анализа интерфейса высокой температуры и высокого давления. Опишите предысторию исследований и разработок и функциональные характеристики, проанализируйте технические преимущества различных функциональных модулей, изучите роль системы в преодолении проблем измерения, оптимизации параметров процесса добычи и других аспектах содействия развитию соответствующих технологий, продемонстрируйте ее техническую ценность и перспективы использования в области химических исследований на границе добычи нефти.
Реальные капли ® Система химического анализа интерфейса высокой температуры и высокого давления; Трехкратная добыча нефти; Добыча сланцевой нефти; Выбросы CO2; Поверхностно - активные вещества бинарный (тройной) привод; Интерфейсные химические измерения; Технологии добычи нефти
Нефть по - прежнему занимает важное место в глобальной энергетической структуре. С экономическим развитием и ростом спроса на энергию обычные нефтяные ресурсы сталкиваются с такими проблемами, как снижение запасов и увеличение сложности добычи. Для обеспечения энергоснабжения в центре внимания нефтяной промышленности находятся технологии тройной добычи нефти и добычи сланцевой нефти.
Технология тройной добычи нефти изменяет физико - химические свойства нефти, газа, воды и горных пород путем впрыска в пласт химических веществ, тепла или газов для повышения коэффициента извлечения; Сланцевая добыча добывает нефть из нетрадиционных пластов, преодолевая зависимость традиционной добычи от обычных пластов. В этих двух технологиях диоксид углерода и бинарный (тройной) привод поверхностно - активных веществ являются ключевыми средствами повышения урожайности из - за их преимуществ. Углубленные исследования и применение этих технологий зависят от точного измерения и анализа химических свойств интерфейса в условиях высокой температуры и высокого давления. Реальные капли ® Появилась высокотемпературная и высоковольтная интерфейсная система химического анализа, с передовыми технологиями и множественными функциями для обеспечения поддержки химических исследований интерфейса добычи нефти и содействия развитию соответствующих технологий.
Три технологии добычи нефти после длительных исследований и практики сформировали богатую техническую систему. Среди них химический привод в качестве ядра, охватывающий полимерный привод, бинарный композитный привод полимеров / поверхностно - активных веществ, трехкомпонентный композитный привод поверхностно - активных веществ / полимеров / щелочей, гетерофазный композитный привод вязко - эластичных частиц / полимеров / поверхностно - активных веществ и другие типы.
Наша страна добилась значительных успехов в области технологии химического привода трех нефтедобывающих предприятий. В качестве примера можно привести Дацинское нефтяное месторождение, которое улучшает текучесть пластовой жидкости и свойства интерфейса путем впрыска поверхностно - активных веществ, полимеров и других химических веществ, повышает коэффициент добычи на 14 - 20 процентных пунктов на основе вторичной добычи нефти, совокупная добыча превышает 300 миллионов тонн, в течение 21 года подряд поддерживая годовую добычу более 10 миллионов тонн, демонстрируя потенциал технологии тройной добычи нефти в устойчивой добыче старых нефтяных месторождений. Хэнаньское нефтяное месторождение в соответствии с различными характеристиками залежей нефти, исследование формирования микромолочного привода, снижение вязкости композитного привода и другие технологии, в первые пять месяцев этого года с помощью трех технологий добычи нефти, чтобы увеличить 56 000 тонн, продлить цикл разработки залежи нефти.
Сланцевая нефть как нетрадиционный нефтегазовый ресурс, технология добычи в последние годы сделала прорыв. Появляются новые технологии, такие как фронтальная трещина углекислого газа, плотная резка равномерного разрыва, безводный разрыв, повышение вертикальной щелевой трещины высокого давления и т.д., демонстрируют потенциал применения таких технологий, как общая трехмерная добыча блоков, раннее пополнение сланцевой нефти и повышение пропускной способности / вытеснение углекислого газа.
Китай придает большое значение развитию сланцевой нефти и создает демонстрационные зоны сланцевой нефти, такие как Цзимусар на Синьцзянском нефтяном месторождении, Гулун на Дацинском нефтяном месторождении и Шэньчжэньцзян. В 2023 году производство сланцевой нефти в Китае превысит 4 млн тонн. В 2024 году совокупное производство в демонстрационном районе Цзимусар в Синьцзяне превысило 1 млн. тонн, а ежедневная добыча превысила 4000 тонн, что свидетельствует о технической мощи Китая в области добычи сланцевой нефти.
Технология выхлопа углекислого газа использует характеристики высокой растворимости углекислого газа в нефти и воде, инъекции в пласт, так что объем сырой нефти расширяется, вязкость снижается, уменьшается натяжение на границе между нефтью и водой, улучшается текучесть сырой нефти. По сравнению с другими технологиями дренажа нефти, эта технология имеет преимущества широкого применения, более низкой стоимости дренажа нефти и очевидного увеличения скорости добычи нефти.
Во всем мире проекты по вытеснению CO2 широко используются, и в настоящее время реализуется около 80 проектов. СоединенныеШтаты являются страной с большим количеством проектов, которые ежегодно вливают в нефтяные залежи около 20 - 30 миллионов тонн углекислого газа. Китай также продвигает соответствующие технологии, такие как нефтяное месторождение Шэнли и демонстрационный проект Qilu Petrochemic Millions CCUS, который, как ожидается, увеличит нефть на 3 миллиона тонн в течение 15 лет и сократит выбросы углекислого газа примерно на 1 миллион тонн в год. При добыче сланцевой нефти технология сухого жидкого углекислого газа с песчаным разрывом уменьшает повреждение коллектора с характеристиками отсутствия водной фазы, отсутствия остатков и быстрого обратного сброса, поглощение углекислого газа в качестве раннего средства пополнения энергии, если достигается многократное поглощение или вытеснение, может повысить коэффициент добычи сланцевой нефти.
Технология двухкомпонентного (трехкомпонентного) привода поверхностно - активных веществ является важным методом химического вытеснения нефти в трехкратной добыче нефти, изменяя свойства вытесняющей жидкости и свойства интерфейса с сырой нефтью и скалами путем добавления поверхностно - активных веществ, полимеров и других химических веществ в впрыскиваемую воду для увеличения добычи сырой нефти.
В высокотемпературной и высокосоленой добыче нефти, после десятилетий исследований, Sinopec осуществила промышленное применение технологии химического привода, сформировала высокотемпературную технологию полимерного привода высокосоленой залежи нефти, технологию двойного композитного дренажа полимеров / поверхностно - активных веществ, технологию твердого и жидкого гетерогенного композитного дренажа нефти и т. Д., Сыграла роль в увеличении запасов и стабилизации нефти на старых нефтяных месторождениях на востоке. Характеристики и формулы поверхностно - активных веществ являются ключом к влиянию эффекта вытеснения нефти и должны быть оптимизированы в соответствии с геологическими условиями залегания нефти, свойствами сырой нефти и т.д.
С развитием технологий тройной добычи и добычи сланцевой нефти повысились требования к измерению химических свойств интерфейса в условиях высоких температур и высокого давления. Традиционные приборы имеют ограничения по функциям, точности и сфере применения, такие как снижение точности измерений при высоких температурах и давлении, большая ошибка измерения низкого или сверхнизкого поверхностного натяжения, не может удовлетворить потребности сложных условий залегания нефти.
Чтобы решить эти проблемы, реальные капли ® Разработка высокотемпературной и высоковольтной интерфейсной системы химического анализа. Система предназначена для предоставления исследователям и инженерам передовых, точных и многофункциональных измерительных инструментов, содействия химическим исследованиям в интерфейсе добычи нефти, оказания помощи в оптимизации инноваций в технологии добычи, повышения урожайности, обеспечения энергетической безопасности, имеет научное значение и практическую ценность.
Реальные капли ® Система обладает способностью точно измерять химические параметры различных интерфейсов при давлении 70 МПа и температуре 210 градусов Цельсия. Он интегрирован с высокотемпературным высоковольтным контактным угловым измерителем, интерфейсным натяжением, вращающимся капельным интерфейсным натяжением, интерфейсным преобразователем и другими функциями, а также поддерживает механический метод платиновой пластины и платиновый цикл для тестирования динамического статического поверхностного натяжения поверхностно - активного агента, инструмент может завершить общие испытания химии интерфейса, повысить эффективность эксперимента, повысить корреляцию и надежность данных.
Система использует передовые концепции проектирования, такие как высокоточная технология управления температурой и давлением, может стабильно поддерживать экспериментальную среду; Усовершенствованные датчики и алгоритмы обработки данных обеспечивают точность измерений в реальном времени. Эти особенности делают систему пригодной для различных сценариев исследований и разработки технологий добычи нефтяных месторождений.
Реальные капли ® В полости контактного углоизмерителя стенд образца имеет функцию подъема и падения и перемещения оси X. Подъем и спуск стенда образца могут быть точно завершены в условиях высокой температуры и высокого давления, чтобы избежать брызг жидкости и отклонения положения; Движение по оси X учитывает неоднородность свойств поверхности породы и позволяет измерять углы соприкосновения в разных местах поверхности породы, предоставляя подробные данные для изучения закономерностей взаимодействия микроинтерфейса залежи нефти.
Система инъекционных насосов высокого давления имеет функцию вибрационного капельного управления и независимого контроля температуры. Операция с колеблющимися каплями может имитировать динамические изменения жидкости при добыче нефти и получать данные о коэффициенте межфазного потока. Независимый диапазон температурного контроля системы инъекционных насосов - комнатная температура - 220 градусов Цельсия, точность до 100 градусов 0,02 градуса, точность выше 100 градусов 0,1 градуса, может точно регулировать температуру инъекционной жидкости, имитировать сложные температурные условия залежи нефти.
Инструмент использует Ашу. ® Технические уравнения Young - Laplace квазизаконны и имеют значительные преимущества по сравнению с традиционными методами. Традиционный метод из - за технологии линейной калибровки в безразмерной обработке может тестировать только капли в диапазоне Бонд - нумбер 0,4 - 0,8, что может легко привести к отклонениям в вычислении угла контакта. А Аша... ® Технология, основанная на первом принципе, преодолевает ограничения диапазона измерений капель, может обеспечить полный диапазон измерений профиля капель, чтобы предоставить точные данные для изучения взаимодействия интерфейса сложной залежи нефти.
Реальные капли ® Интерфейсный натяжение вращающейся капли может быть реализован при давлении 70 МПа и температуре 210 градусов Цельсия для достижения ультранизкого натяжения интерфейса, имитируя фактические условия залежи. При вытеснении масла поверхностно - активным агентом исследователи могут с помощью этого прибора изучить эффект снижения натяжения на границе между нефтью и водой различными поверхностно - активными агентами в условиях высокой температуры и высокого давления, по сравнению с различными формулами уменьшения натяжения интерфейса амплитуды, скорости и других параметров, скрининг рецепта поверхностно - активного агента, подходящего для конкретной залежи нефти. Кроме того, прибор обладает функцией динамического наддува и динамической инжекции, может имитировать изменения давления и свойств жидкости в фактической добыче, автоматически настраивать состав поверхностно - активного агента с помощью заданной процедуры инжекции.
Реальные капли в технологии выхлопа углекислого газа ® Интерфейсный преобразователь использует метод суспензии, метод удержания капель и технологию VoidLock для решения проблемы подъема капель на иглу в традиционном инструменте. Прибор вычисляет значение натяжения интерфейса путем улавливания морфологических изменений капель, чтобы адаптироваться к требованиям измерения напряжения интерфейса при среднем или сверхнизком приводе углекислого газа. Исследователи могут оптимизировать параметры процесса вытеснения углекислого газа, анализируя изменения натяжения интерфейса в различных условиях, изучая свойства растворения углекислого газа в сырой нефти и его влияние на свойства сырой нефти.
Реальные капли ® Система оснащена функциями динамического поверхностного / интерфейсного натяжения методом платиновой пластины и статического поверхностного натяжения методом платинового кольца, которые обеспечивают многомерные измерения для исследований поверхностно - активных веществ. Функция динамического поверхностного натяжения с помощью ASA ® Метод платиновой пластины технологии, время отклика 2 - 5 мс, может проверить значение равновесного поверхностного натяжения, захватить адсорбционные динамические процессы молекул поверхностно - активного агента. Прибор может выбрать модуль для сравнения данных методом давления пузырьков для повышения точности измерений. Функция статического поверхностного натяжения платинового кольца обеспечивает стабильные данные для оценки поверхностных свойств поверхностно - активных веществ в равновесном состоянии и используется для скрининга формул поверхностно - активных веществ.
В углекислом масле, настоящие капли ® Система решает проблему, связанную с тем, что традиционный тензорометр интерфейса вращающихся капель трудно капать из - за большой разницы в плотности сырой нефти и углекислого газа с помощью метода висячей капли, метода удержания капли и других методов. Для обычных игл, которые трудно капать при низком или сверхнизком натяжении интерфейса, технология VoidLock системы повышает стабильность капель с помощью обработки поверхности и управления жидкостью. Системы, используемые Ашой ® Технология может всесторонне измерять угол контакта и поверхностное натяжение различных типов капель, чтобы помочь исследователям оптимизировать концентрацию и скорость впрыска углекислого газа и другие технологические параметры.
В высокотемпературных залежах с высоким содержанием соли, реальные капли ® Система имитирует окружающую среду и измеряет такие параметры, как динамическое и статическое поверхностное натяжение, поверхностное натяжение и угол контакта раствора ПАВ, чтобы помочь исследователям понять механизм действия ПАВ в сложных условиях. В скрининге рецептов поверхностно - активных веществ система может проводить симуляционные эксперименты по различным рецептам, сравнивая амплитуду уменьшения натяжения интерфейса и другие параметры, скрининг высокоэффективных рецептов. Кроме того, система может имитировать различные способы и последовательность впрыска и определять оптимальный вариант впрыска для фактической добычи.
Реальные капли ® Система химического анализа интерфейса высокой температуры и высокого давления является передовым прибором, разработанным для технологии двойного (тройного) привода углекислого газа и поверхностно - активного вещества при тройной добыче нефти и добыче сланцевой нефти. Благодаря инновационному дизайну и инновационным технологиям он решает проблемы, с которыми сталкиваются традиционные приборы при измерении высокотемпературного и высоковольтного, низкого или сверхнизкого поверхностного натяжения, и предоставляет точные данные для химических исследований на границе добычи нефти.
Система способствует развитию технологии двойного (тройного) привода углекислого газа и поверхностно - активных веществ, помогая исследователям оптимизировать технологические параметры и формулы и повысить скорость сбора. По мере роста спроса в нефтедобывающей промышленности, реальные капли ® Ожидается, что система будет продолжать продвигать химические исследования интерфейса и технологические прорывы, обеспечивать техническую поддержку для устойчивого энергоснабжения и нефтяной промышленности, а также постоянно совершенствовать и модернизировать технологический прогресс.
