注氮氣提高採收率技術及套用

注氮氣提高採收率技術及套用

本書為“提高油氣採收率理論與技術系列叢書(第Ⅰ輯)”的第三卷,得到了國家出版基金項目、十三五國家重點出版物出版規劃項目的立項支持。

本書首先對國內外油田注氮氣提高採收率的發展現狀和展望進行概述,接著對注氮氣提高採收率的機理進行深入剖析,然後對注氮氣提高採收率的物理模擬技術和數值模擬技術分別進行詳細調研和闡述,最後對油田注氮氣可行性研究方法、制氮注氮工藝以及油田現場套用等進行全面介紹和分析。

2017年12月由中國石油大學出版社正式出版。

基本介紹

  • 書名:注氮氣提高採收率技術及套用
  • 作者:張艷玉 李洪君 孫曉飛
  • ISBN:978-7-5636-5005-7
  • 類別:學術著作
  • 頁數:228
  • 定價:86.00元
  • 出版社:中國石油大學出版社
  • 出版時間:2017.12
  • 裝幀:精裝
  • 開本:185mm*260mm
內容簡介,第1章 緒 論,1.1 概述,1.2 國內外注氮氣提高採收率發展現狀,1.3 注氮氣提高採收率技術發展展望,第2章 注氮氣提高採收率機理,2.1 氮氣的物理化學性質,2.2 氮氣對油藏流體PVT相態特性的影響,2.3 單獨注氮氣提高採收率機理,2.4 注氮氣推動易混相氣體段塞,混相驅提高採收率機理,2.5 水氣交替驅提高採收率機理,2.6 氮氣泡沫驅提高採收率機理,2.7 注氮氣輔助蒸汽吞吐提高採收率機理,2.8 氮氣泡沫壓錐控水機理,2.9 氮氣泡沫壓裂提高採收率機理,第3章 注氮氣提高採收率物理模擬技術,3.1 油藏流體相態研究,3.2 氮氣-油藏流體相行為研究,3.3 氮氣驅最小混相壓力研究,3.4 長岩芯驅替實驗,3.5 固溶物的沉積機理和測定實驗,3.6 注氮氣提高採收率室內實驗研究實例,第4章 注氮氣提高採收率數值模擬技術,4.1 注氮氣數值模擬研究技術基礎,4.2 狀態方程的選擇,4.3 地層流體相態擬合,4.4 多組分模型數值模擬的一般方法,4.5 注氮氣數值模擬研究實例,第5章 油田注氮氣可行性研究,5.1 注氮氣開發可行性研究的技術評價,5.2 注氮氣開發可行性研究的經濟評價,5.3 注氮氣先導試驗設計,第6章 油田制氮注氮工藝介紹,6.1 制氮原理,6.2 油田注氮氣基本流程,6.3 常用制氮注氮系統和設備,第7章 注CO2提高採收率技術套用實例,7.1 單獨注氮氣,7.2 注氮氣推動易混相氣體段塞混相驅,7.3 水氣交替驅,7.4 氮氣泡沫驅,7.5 注氮氣輔助蒸汽吞吐,7.6 氮氣泡沫壓錐堵水控水增油,7.7 氮氣泡沫壓裂增產,7.8 經驗和認識,附錄 石油工業常用單位換算表,參考文獻,

內容簡介

本書為“提高油氣採收率理論與技術系列叢書(第Ⅰ輯)”的第三卷,得到了國家出版基金項目、十三五國家重點出版物出版規劃項目的立項支持。
本書首先對國內外油田注氮氣提高採收率的發展現狀和展望進行概述,接著對注氮氣提高採收率的機理進行深入剖析,然後對注氮氣提高採收率的物理模擬技術和數值模擬技術分別進行詳細調研和闡述,最後對油田注氮氣可行性研究方法、制氮注氮工藝以及油田現場套用等進行全面介紹和分析。
本書共分為7章。第1章緒論,主要介紹國內外油田注氮氣提高採收率發展現狀與展望;第2章注氮氣提高採收率機理,主要介紹氮氣的物理化學性質、氮氣對油藏流體PVT相態性的影響、單獨注氮氣提高採收率機理等;第3章注氮氣提高採收率物理模擬技術,主要接收油藏流體相態研究、氮氣-油藏流體相行為研究、氮氣驅最小混相壓力研究等;第4章注氮氣提高採收率數值模擬技術,主要介紹注氮氣數值模擬研究技術基礎、狀態方程的選擇、地層流體相態擬合等;第5章油田注氮氣可行性研究,主要介紹注氮氣開發可行性研究的技術評價、注氮氣開發可行性研究的經濟評價、注氮氣先導試驗設計等;第6章油田制氮注氮工藝,主要介紹制氮原理、油田注氮氣基本流程等;第7章油田注氮氣提高採收率現場套用與實例,主要介紹單獨注氮氣、注氮氣推動易混相氣體段塞混相驅、水氣交替驅等套用與實例。
本書可作為本科生和研究生的參考書,也可供油氣田開發工程人員、生產管理人員和EOR科研技術人員使用。

第1章 緒 論

1.1 概述

1.2 國內外注氮氣提高採收率發展現狀

1.2.1 單獨注氮氣發展現狀
1.2.2 水氣交替驅發展現狀
1.2.3 氮氣泡沫驅發展現狀
1.2.4 注氮氣輔助蒸汽吞吐發展現狀
1.2.5 氮氣泡沫壓錐控水發展現狀
1.2.6 氮氣泡沫壓裂發展現狀

1.3 注氮氣提高採收率技術發展展望

第2章 注氮氣提高採收率機理

2.1 氮氣的物理化學性質

2.2 氮氣對油藏流體PVT相態特性的影響

2.2.1 氮氣的溶解-抽提效應
2.2.2 氮氣溶解作用對地層原油PVT相態特性的影響
2.2.3 氮氣抽提作用對地層原油PVT相態特性的影響

2.3 單獨注氮氣提高採收率機理

2.3.1 混相驅
2.3.2 非混相驅
2.3.3 重力驅
2.3.4 循環注氣保持地層壓力
2.3.5 氮氣吞吐
2.3.6 氮氣驅流度控制

2.4 注氮氣推動易混相氣體段塞

混相驅提高採收率機理

2.5 水氣交替驅提高採收率機理

2.6 氮氣泡沫驅提高採收率機理

2.7 注氮氣輔助蒸汽吞吐提高採收率機理

2.8 氮氣泡沫壓錐控水機理

2.9 氮氣泡沫壓裂提高採收率機理

第3章 注氮氣提高採收率物理模擬技術

3.1 油藏流體相態研究

3.1.1 流體相態常規實驗方法
3.1.2 流體相態現代實驗方法

3.2 氮氣-油藏流體相行為研究

3.2.1 膨脹實驗
3.2.2 氮氣對流體主要相態參數的影響

3.3 氮氣驅最小混相壓力研究

3.3.1 細管實驗介紹
3.3.2 細管實驗實例

3.4 長岩芯驅替實驗

3.4.1 長岩芯驅替實驗介紹
3.4.2 長岩芯驅替實驗實例

3.5 固溶物的沉積機理和測定實驗

3.5.1 有機固相的分類和性質
3.5.2 有機固相沉積機理
3.5.3 固相沉積的實驗室測定
3.5.4 固相沉積的預防措施和清除方法

3.6 注氮氣提高採收率室內實驗研究實例

3.6.1 中原油田某區塊氮氣驅實驗
3.6.2 丘陵油田水驅後轉氮氣驅和水氣交替驅實驗
3.6.3 氮氣推動CO2段塞驅實驗
3.6.4 氮氣泡沫熱水驅油實驗

第4章 注氮氣提高採收率數值模擬技術

4.1 注氮氣數值模擬研究技術基礎

4.1.1 三維數值化油氣藏地質建模技術
4.1.2 油氣藏流體相態模擬技術
4.1.3 多組分模型油藏數值模擬技術

4.2 狀態方程的選擇

4.2.1 VDW(VanderWaals)狀態方程
4.2.2 SRK(SoaveGRedlich-Kwong)狀態方程
4.2.3 PR(Peng-Robinson)狀態方程

4.3 地層流體相態擬合

4.3.1 重餾分特徵化技術原理
4.3.2 相態擬合及熱力學參數場匹配技術原理

4.4 多組分模型數值模擬的一般方法

4.4.1 多組分模型的假設條件
4.4.2 油氣水組分滲流數學模型的建立
4.4.3 模型求解方法簡介
4.4.4 PVT相態實驗數據擬合
4.4.5 狀態方程及閃蒸計算簡析

4.5 注氮氣數值模擬研究實例

4.5.1 南湖區塊水驅後氮氣-水交替非混相驅開發影響因素研究
4.5.2 氣頂油藏頂部注氮氣重力驅數值模擬研究
4.5.3 複雜小斷塊油藏氮氣吞吐數值模擬研究
4.5.4 任11井山頭氮氣驅數值模擬研究
4.5.5 黃16井區氮氣-水交替非混相驅數值模擬研究
4.5.6 氮氣泡沫驅數值模擬研究
4.5.7 注氮氣輔助蒸汽吞吐數值模擬研究
4.5.8 氮氣泡沫壓錐控水數值模擬研究
4.5.9 經驗和認識

第5章 油田注氮氣可行性研究

5.1 注氮氣開發可行性研究的技術評價

5.1.1 適合注氮氣開發的油氣藏基本條件
5.1.2 注氮氣開發可行性研究的實驗室評價
5.1.3 注氮氣開發可行性研究的數值模擬評價

5.2 注氮氣開發可行性研究的經濟評價

5.2.1 改擴建項目經濟評價方法
5.2.2 經濟評價數據分類
5.2.3 項目效益與費用的計算方法
5.2.4 財務評價
5.2.5 注氮氣可行性研究經濟評價實例

5.3 注氮氣先導試驗設計

5.3.1 概念設計
5.3.2 詳細設計
5.3.3 中期評估和調整
5.3.4 最終分析與試驗放大
5.3.5 地震監測分析

第6章 油田制氮注氮工藝介紹

6.1 制氮原理

6.1.1 深冷空氣法
6.1.2 變壓吸附法
6.1.3 膜分離法

6.2 油田注氮氣基本流程

6.3 常用制氮注氮系統和設備

第7章 注CO2提高採收率技術套用實例

7.1 單獨注氮氣

7.1.1 國外注氮氣套用實例
7.1.2 國內注氮氣套用實例

7.2 注氮氣推動易混相氣體段塞混相驅

7.2.1 注氮氣推動C2~C6組分的伴生氣段塞混相驅先導試驗
7.2.2 注氮氣推動CO2段塞近混相驅現場試驗

7.3 水氣交替驅

7.3.1 氮氣-水交替非混相驅在AbuDhabi油田的套用
7.3.2 氮氣-水交替非混相驅在India油田的套用
7.3.3 氮氣-水交替非混相驅在Africa油田的套用
7.3.4 氮氣-水交替非混相驅在黃16井區的套用
7.3.5 氮氣-水交替非混相驅在河75-8井組的套用

7.4 氮氣泡沫驅

7.4.1 氮氣泡沫調驅技術在八面河油田注水井的套用
7.4.2 注氮氣泡沫控制無效循環技術在大慶薩北油田的套用
7.4.3 氮氣泡沫調驅技術在遼河油田的套用
7.4.4 氮氣泡沫調驅技術在孤島油田的套用
7.4.5 氮氣泡沫調驅技術在梁家樓油田的套用
7.4.6 氮氣泡沫調驅技術在樂安油田的套用
7.4.7 氮氣泡沫調驅技術在河南下二門油田的套用
7.4.8 氮氣泡沫調驅技術在勝利油田的套用
7.4.9 氮氣泡沫調剖技術在草橋油田的套用

7.5 注氮氣輔助蒸汽吞吐

7.5.1 氮氣助排在冷42塊提高蒸汽吞吐效果的套用
7.5.2 面120區塊注氮氣與蒸汽吞吐提高稠油採收率的套用
7.5.3 注氮氣輔助蒸汽吞吐技術在淺層特超稠油油藏的套用
7.5.4 注氮氣輔助蒸汽吞吐技術在新疆油田J230井區的套用
7.5.5 注氮氣輔助蒸汽吞吐技術在河南稠油油田的套用

7.6 氮氣泡沫壓錐堵水控水增油

7.6.1 氮氣泡沫控制底水水錐技術在單家寺油田的套用
7.6.2 氮氣泡沫提高採收率技術在孤島油田的套用
7.6.3 氮氣泡沫控水增油技術在杏北油田的套用
7.6.4 氮氣泡沫壓錐技術在河口油田的套用
7.6.5 氮氣泡沫壓錐技術在小窪油田的套用
7.6.6 氮氣泡沫壓錐技術在QHD32-6油田的套用

7.7 氮氣泡沫壓裂增產

7.7.1 氮氣泡沫壓裂技術在馬蹄谷組的套用
7.7.2 氮氣泡沫壓裂技術在沁水盆地潘河先導試驗區的套用
7.7.3 氮氣泡沫壓裂技術在大寧-吉縣地區煤層氣井的套用
7.7.4 水力壓裂伴注氮氣技術在屯留井田煤層氣井的套用

7.8 經驗和認識

附錄 石油工業常用單位換算表

參考文獻

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