Jump to content

Повышение нефтеотдачи

Нагнетательная скважина, используемая для повышения нефтеотдачи пластов

Повышение нефтеотдачи (сокращенно EOR ), также называемое третичной добычей , представляет собой добычу сырой нефти из нефтяного месторождения , которую невозможно добыть другим способом. Хотя методы первичной и вторичной добычи основаны на перепаде давления между наземной и подземной скважиной, функция повышения нефтеотдачи заключается в изменении химического состава самой нефти, чтобы облегчить ее добычу. EOR позволяет извлечь от 30% до 60% и более нефти из пласта. [ 1 ] по сравнению с 20–40% при использовании первичного и вторичного восстановления . [ 2 ] [ 3 ] По данным Министерства энергетики США, углекислый газ и вода закачиваются вместе с одним из трех методов увеличения нефтеотдачи: термическая закачка, газовая закачка и химическая закачка. [ 1 ] Более продвинутые, спекулятивные методы увеличения нефтеотдачи иногда называют четвертичной добычей . [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Существует три основных метода увеличения нефтеотдачи: закачка газа, термическая закачка и закачка химикатов. Закачка газа, при которой используются такие газы, как природный газ , азот или углекислый газ (CO 2 ), составляет почти 60 процентов добычи EOR в Соединенных Штатах. [ 1 ] Термическая инъекция, которая включает в себя введение тепла , составляет 40 процентов добычи EOR в Соединенных Штатах, причем большая часть ее приходится на Калифорнию. [ 1 ] Закачка химикатов, которая может включать использование длинноцепочечных молекул, называемых полимерами, для повышения эффективности заводнения, составляет около одного процента добычи EOR в Соединенных Штатах. [ 1 ] технология под названием плазменно-импульсная В 2013 году в США из России была завезена технология. Этот метод может привести к увеличению производительности существующих скважин еще на 50 процентов. [ 8 ]

Закачка газа

[ редактировать ]

В настоящее время наиболее часто используемым методом повышения нефтеотдачи пластов является закачка газа или смешивающееся заводнение. Смешиваемое заводнение – это общий термин для процессов закачки, при которых смешивающиеся газы попадают в пласт. Процесс смешивающегося вытеснения поддерживает пластовое давление и улучшает вытеснение нефти, поскольку межфазное натяжение между нефтью и газом снижается. Это относится к удалению границы раздела между двумя взаимодействующими жидкостями. Это обеспечивает полную эффективность смещения. [ 9 ] Используемые газы включают CO 2 , природный газ или азот. Жидкостью, наиболее часто используемой для смешивающегося замещения, является углекислый газ, поскольку он снижает вязкость нефти и дешевле, чем сжиженный нефтяной газ . [ 9 ] Вытеснение нефти закачкой углекислого газа зависит от фазового поведения смесей этого газа и нефти, которое сильно зависит от пластовой температуры, давления и состава сырой нефти.

Термическая инъекция

[ редактировать ]
Технология закачки пара

В этом подходе используются различные методы нагрева сырой нефти в пласте для снижения ее вязкости и/или испарения части нефти и, таким образом, уменьшения коэффициента подвижности. Повышенное тепло снижает поверхностное натяжение и увеличивает проницаемость масла. Нагретое масло также может испаряться, а затем конденсироваться, образуя улучшенное масло. Методы включают циклическую закачку пара , закачку пара и сжигание. Эти методы улучшают эффективность охвата и эффективность смещения. Впрыск пара используется в коммерческих целях с 1960-х годов на месторождениях Калифорнии. [ 10 ] В 2011 году были начаты проекты повышения нефтеотдачи с использованием солнечной в Калифорнии и Омане энергии. Этот метод аналогичен термическому увеличению нефтеотдачи, но для производства пара используется солнечная батарея.

В июле 2015 года Petroleum Development Oman и GlassPoint Solar объявили о подписании соглашения на сумму 600 миллионов долларов о строительстве солнечного месторождения мощностью 1 ГВт на нефтяном месторождении Амаль. Проект, получивший название Miraah , станет крупнейшим в мире солнечным полем по пиковой тепловой мощности.

В ноябре 2017 года компании GlassPoint и Petroleum Development Oman (PDO) завершили строительство первого блока солнечной электростанции Мираах в соответствии с графиком и бюджетом и успешно доставили пар на нефтяное месторождение Амаль Вест. [ 11 ]

Также в ноябре 2017 года GlassPoint и Aera Energy объявили о совместном проекте по созданию крупнейшего в Калифорнии месторождения солнечной энергии EOR на нефтяном месторождении Саут-Белридж , недалеко от Бейкерсфилда, Калифорния . Планируется, что установка будет производить около 12 миллионов баррелей пара в год с помощью теплового солнечного парогенератора мощностью 850 МВт. Это также сократит выбросы углекислого газа от объекта на 376 000 метрических тонн в год. [ 12 ]

Затопление паром

[ редактировать ]

Закачка пара (см. рисунок) является одним из способов подачи тепла в пласт путем закачки пара в скважину по схеме, аналогичной схеме закачки воды. [ 13 ] В конце концов пар конденсируется в горячую воду; в зоне пара масло испаряется, а в зоне горячей воды масло расширяется. В результате масло расширяется, вязкость падает, а проницаемость увеличивается. Чтобы обеспечить успех, процесс должен быть циклическим. Это основная программа повышения нефтеотдачи, используемая сегодня.

Пожарное наводнение

[ редактировать ]

Затопление при пожаре работает лучше всего, когда нефтенасыщенность и пористость высоки. При горении выделяется тепло внутри самого резервуара. Непрерывная подача воздуха или другой газовой смеси с высоким содержанием кислорода будет поддерживать фронт пламени. По мере горения огонь распространяется по пласту к добывающим скважинам. Тепло от огня снижает вязкость нефти и способствует превращению пластовой воды в пар. Пар, горячая вода, дымовые газы и дистиллированный растворитель вытесняют нефть перед огнем к добывающим скважинам. [ 14 ]

Существует три метода горения: сухое прямое, обратное и мокрое. Драйфордер использует воспламенитель, чтобы поджечь масло. По мере развития пожара нефть выталкивается от места пожара в сторону добывающей скважины. В обратном направлении впрыск воздуха и зажигание происходят в противоположных направлениях. При влажном горении вода впрыскивается сразу за фронтальную часть и под воздействием горячей породы превращается в пар. Это гасит огонь и распределяет тепло более равномерно.

Химическая инъекция

[ редактировать ]

использовались инъекции различных химикатов, обычно в виде разбавленных растворов Для улучшения подвижности и снижения поверхностного натяжения . [ 15 ] Закачка щелочных или каустических растворов в пласты с нефтью, в которой естественным образом присутствуют органические кислоты , приведет к получению мыла , которое может снизить межфазное натяжение настолько, чтобы увеличить добычу. [ 16 ] [ 17 ] Закачка разбавленного раствора водорастворимого полимера для увеличения вязкости закачиваемой воды может увеличить количество извлекаемой нефти в некоторых пластах. Разбавленные растворы поверхностно-активных веществ, таких как нефтяные сульфонаты , или биоповерхностно-активных веществ, таких как рамнолипиды, можно закачивать для снижения межфазного натяжения или капиллярного давления , которое препятствует движению капель нефти через резервуар. Это анализируется с точки зрения числа связей , связывающего капиллярные силы с гравитационными. . Специальные составы масла, воды и поверхностно-активных веществ, микроэмульсии , могут быть особенно эффективны в снижении межфазного натяжения. Применение этих методов обычно ограничено стоимостью химикатов, а также их адсорбцией и потерей породой нефтесодержащего пласта. Во всех этих методах химикаты закачиваются в несколько скважин, а добыча ведется в других близлежащих скважинах.

Полимерное заводнение

[ редактировать ]

Полимерное заводнение заключается в смешивании длинноцепочечных полимерных молекул с закачиваемой водой с целью повышения вязкости воды. Этот метод повышает эффективность охвата по вертикали и площади вследствие улучшения соотношения подвижности воды/нефти.

Поверхностно-активные вещества могут использоваться в сочетании с полимерами и сверхразветвленными полиглицеринами ; они уменьшают межфазное натяжение между маслом и водой. [ 15 ] [ 18 ] Это снижает остаточную нефтенасыщенность и повышает макроскопическую эффективность процесса.

К первичным поверхностно-активным веществам обычно добавляются со-поверхностно-активные вещества, усилители активности и сорастворители для улучшения стабильности состава.

Каустическое заводнение представляет собой добавление гидроксида натрия в закачиваемую воду. Это достигается за счет снижения поверхностного натяжения, изменения смачиваемости породы, эмульгирования нефти, мобилизации нефти и помощи в вытягивании нефти из породы.

Наножидкости низкой солености

[ редактировать ]

Процессы увеличения нефтеотдачи можно улучшить с помощью наночастиц тремя способами: нанокатализаторы, наножидкости и наноэмульсии. Наножидкости — это базовые жидкости, содержащие наночастицы в коллоидных суспензиях. Наножидкости выполняют множество функций при МУН нефтяных месторождений, включая поровое давление, закупорку каналов, снижение межфазного натяжения, коэффициент подвижности, изменение смачиваемости и предотвращение осаждения асфальтенов. Наножидкости способствуют расклинивающему давлению для удаления осадка, захваченного нефтью, посредством агрегации на границе раздела. Альтернативно, изменение смачиваемости и снижение межфазного поверхностного натяжения являются другими альтернативными механизмами повышения нефтеотдачи. [ 19 ] [ 20 ]

Микробная инъекция

[ редактировать ]

Закачка микробов является частью технологии повышения нефтеотдачи с использованием микробов и используется редко из-за более высокой стоимости и этой разработки отсутствия широкого признания . Эти микробы функционируют либо путем частичного переваривания длинных молекул углеводородов , либо путем образования биоповерхностно-активных веществ , либо путем выделения углекислого газа (который затем действует, как описано выше в разделе «Закачка газа» ). [ 21 ]

Для достижения микробной инъекции использовались три подхода. При первом подходе бактериальные культуры, смешанные с источником пищи (обычно используется углевод, такой как патока ), впрыскиваются в нефтяное месторождение. Во втором подходе, используемом с 1985 г., [ 22 ] питательные вещества вводятся в землю для питания существующих микробных тел; эти питательные вещества заставляют бактерии увеличивать выработку натуральных поверхностно-активных веществ, которые они обычно используют для метаболизма сырой нефти под землей. [ 23 ] [ нужен лучший источник ] После того, как впрыскиваемые питательные вещества израсходованы, микробы переходят в режим, близкий к отключению, их внешняя поверхность становится гидрофильной , и они мигрируют в область границы раздела нефть-вода, где они вызывают образование капель нефти из большей массы нефти, что делает образование капель более вероятным. мигрировать к устью скважины. Этот подход использовался на нефтяных месторождениях вблизи Четырех углов и на нефтяном месторождении Беверли-Хиллз в Беверли-Хиллз, Калифорния .

Третий подход используется для решения проблемы парафиновых компонентов сырой нефти, которые имеют тенденцию выпадать в осадок по мере выхода нефти на поверхность, поскольку поверхность Земли значительно холоднее нефтяных месторождений (падение температуры на 9–10–10–10°С). Обычно температура составляет 14 °C на тысячу футов глубины).

Жидкий диоксид углерода, сверхтекучий

[ редактировать ]

Углекислый газ (CO 2 ) особенно эффективен в резервуарах глубиной более 2000 футов, где CO 2 будет находиться в сверхкритическом состоянии. [ 24 ] В приложениях под высоким давлением с более легкими маслами CO 2 смешивается с нефтью, что приводит к набуханию нефти и уменьшению вязкости, а также, возможно, к уменьшению поверхностного натяжения с породой-коллектором. В случае резервуаров низкого давления или тяжелой нефти CO 2 образует несмешивающуюся жидкость или смешивается с нефтью лишь частично. Может произойти некоторое набухание масла, но вязкость масла все равно может значительно снизиться. [ 25 ] [ 26 ]

В этих случаях от половины до двух третей закачанного CO 2 возвращается с добытой нефтью и обычно повторно закачивается в пласт, чтобы минимизировать эксплуатационные расходы. Остаток различными способами задерживается в нефтяном резервуаре. Углекислый газ в качестве растворителя имеет то преимущество, что он более экономичен, чем другие смешивающиеся жидкости, такие как пропан и бутан . [ 27 ]

Водопеременный газ (ВГП)

[ редактировать ]

Закачка водопеременного газа (ВГВ) – еще один метод, используемый при МУН. Помимо углекислого газа используется вода. Здесь используется солевой раствор, чтобы не нарушать карбонатные образования в нефтяных скважинах. [ 28 ] [ 29 ] Воду и углекислый газ закачивают в нефтяную скважину для увеличения нефтеотдачи, поскольку они обычно плохо смешиваются с нефтью. Использование воды и углекислого газа также снижает подвижность углекислого газа, что делает газ более эффективным при вытеснении нефти в скважине. [ 30 ] Согласно исследованию Ковчека, использование небольших порций углекислого газа и воды позволяет быстро восстановить нефть. [ 30 ] Кроме того, согласно исследованию, проведенному Дангом в 2014 году, использование воды с более низкой соленостью позволяет добиться большего удаления нефти и большего геохимического взаимодействия. [ 31 ]

Плазменный импульс

[ редактировать ]

Плазменно-импульсная технология — метод, используемый в США с 2013 года. [ нужна ссылка ] Технология зародилась в Российской Федерации в Санкт-Петербургском государственном горном университете при финансовой поддержке и содействии Инновационного центра «Сколково» . [ 32 ] Команда разработчиков в России и группы внедрения в России, Европе, а теперь и в США протестировали эту технологию на вертикальных скважинах, и почти 90% скважин показали положительный эффект. [ нужна ссылка ]

Плазменно-импульсная технология увеличения нефтеотдачи нефтяных скважин использует низкие энергетические выбросы, чтобы создать тот же эффект, который могут дать многие другие технологии, за исключением без негативного воздействия на окружающую среду. [ нужна ссылка ] Почти в каждом случае объем воды, выносимой вместе с нефтью, фактически уменьшается по сравнению с обработкой перед МУН, а не увеличивается. [ нужна ссылка ] В число текущих клиентов и пользователей новой технологии входят ConocoPhillips , ONGC , Газпром , Роснефть и Лукойл . [ нужна ссылка ]

Он основан на той же технологии, что и российский импульсный плазменный двигатель , который использовался на двух космических кораблях и в настоящее время совершенствуется для использования в горизонтальных скважинах. [ нужна ссылка ]

Экономические затраты и выгоды

[ редактировать ]

Добавление методов добычи нефти увеличивает стоимость нефти – в случае CO 2 обычно она составляет 0,5–8,0 долларов США за тонну CO 2 . С другой стороны, увеличение добычи нефти представляет собой экономическую выгоду, доход которой зависит от преобладающих цен на нефть . [ 33 ] Затраты на увеличение нефтеотдачи на суше составляют 10–16 долларов США за тонну закачанного CO 2 при цене на нефть 15–20 долларов США за баррель . Преобладающие цены зависят от многих факторов, но могут определять экономическую целесообразность любой процедуры, при этом большее количество процедур и более дорогие процедуры экономически выгодны при более высоких ценах. [ 34 ] Пример: при цене на нефть около 90 долларов США за баррель экономическая выгода составляет около 70 долларов США за тонну CO 2 . По оценкам Министерства энергетики США , 20 миллиардов тонн уловленного CO 2 могут произвести 67 миллиардов баррелей экономически извлекаемой нефти. [ 35 ]

С 1986 по 2008 год котировка добычи нефти, полученная в результате увеличения нефтеотдачи, увеличилась с 0,3% до 5% благодаря увеличению спроса на нефть и сокращению поставок нефти. [ 36 ]

Проекты повышения нефтеотдачи с использованием CO 2 от улавливания углерода

[ редактировать ]

Электростанция Boundary Dam, Канада

[ редактировать ]

SaskPower компании В рамках проекта электростанции Boundary Dam была модернизирована в 2014 году угольная электростанция с использованием технологии улавливания и секвестрации углерода (CCS). Завод будет улавливать 1 миллион тонн CO 2 ежегодно, который он продаст компании Cenovus Energy для увеличения нефтеотдачи на своем нефтяном месторождении Вейберн . [ 37 ] до продажи активов Cenovus в Саскачеване в 2017 году компании Whitecap Resources. [ 38 ] Ожидается, что в результате проекта будет закачено 18 миллионов тонн CO 2 и извлечено дополнительно 130 миллионов баррелей (21 000 000 м3). 3 ) нефти, продлевая срок эксплуатации нефтяного месторождения на 25 лет. [ 39 ] По прогнозам, более 26 миллионов тонн (без учета производства) CO 2 будет храниться в Вейберне, плюс еще 8,5 миллионов тонн (без учета производства) будет храниться в проекте по производству углекислого газа Вейберн-Мидейл , что приведет к чистому сокращению выбросов CO в атмосферу. 2 по хранению CO 2 на нефтяном месторождении. Это эквивалентно снятию с дорог почти 7 миллионов автомобилей на год. [ 40 ] С тех пор как в конце 2000 года началось закачивание CO 2 , проект EOR в основном работал так, как и прогнозировалось. В настоящее время около 1600 м. 3 (10 063 барреля) в день дополнительных объемов нефти добывается на месторождении.

Петра-Нова, США

[ редактировать ]

В проекте Petra Nova используется абсорбция аминов после сжигания для улавливания части выбросов углекислого газа из одного из котлов электростанции WA Parish в Техасе и транспортировки его по трубопроводу на нефтяное месторождение Вест-Ранч для использования в целях повышения нефтеотдачи.

Проект Кемпер, США (отменен)

[ редактировать ]

Mississippi Power Энергетический объект округа Кемпер компании , или проект Кемпер , должен был стать первой в своем роде электростанцией в США, которая должна была быть введена в эксплуатацию в 2015 году. [ 41 ] Компонент газификации угля с тех пор был отменен, а станция была преобразована в электростанцию ​​с комбинированным циклом, работающую на обычном природном газе, без улавливания углерода. Дочерняя компания Southern Company работала с Министерством энергетики США и другими партнерами с намерением разработать более чистые, менее дорогие и более надежные методы производства электроэнергии из угля, которые также поддерживают производство EOR. Технология газификации предназначалась для использования в качестве топлива для комбинированного цикла комплексной газификации . электростанции [ 35 ] Кроме того, уникальное расположение проекта Кемпер и его близость к запасам нефти сделали его идеальным кандидатом для увеличения нефтеотдачи. [ 42 ]

Уэйберн-Мидэйл, Канада

[ редактировать ]
Добыча нефти Weyburn-Midale в динамике, как до, так и после внедрения метода повышения нефтеотдачи на месторождении.

В 2000 году Саскачеване в на нефтяном месторождении Вейберн-Мидэйл начали использовать метод увеличения нефтеотдачи в качестве метода добычи нефти. [ 43 ] В 2008 году нефтяное месторождение стало крупнейшим в мире хранилищем углекислого газа. [ 44 ] Углекислый газ поступает по 320-километровому трубопроводу с объекта газификации в Дакоте . Предполагается, что проект EOR позволит сохранить около 20 миллионов тонн углекислого газа, произвести около 130 миллионов баррелей нефти и продлить срок службы месторождения более чем на два десятилетия. [ 45 ] Это место также примечательно тем, что здесь проводилось исследование влияния МУН на близлежащую сейсмическую активность. [ 43 ]

CO 2 EOR в США

[ редактировать ]

Соединенные Штаты используют CO 2 EOR уже несколько десятилетий. На протяжении более 30 лет на нефтяных месторождениях Пермского бассейна применяли CO 2 EOR с использованием CO 2 из природных источников из Нью-Мексико и Колорадо. [ 46 ] Министерство энергетики (DOE) подсчитало, что полное использование CO 2 -EOR «следующего поколения» в Соединенных Штатах может привести к получению дополнительных 240 миллиардов баррелей (38 км3). 3 ) извлекаемых ресурсов нефти. Развитие этого потенциала будет зависеть от наличия коммерческого CO 2 в больших объемах, что может стать возможным благодаря широкому использованию улавливания и хранения углерода. Для сравнения, общие неразработанные внутренние запасы нефти США, все еще находящиеся в недрах, составляют более 1 триллиона баррелей (160 км²). 3 ), большая часть которого остается невосстановимой. По оценкам Министерства энергетики, если потенциал повышения нефтеотдачи будет полностью реализован, казначейства штата и местные казначейства получат 280 миллиардов долларов в виде будущих роялти , НДПИ и налогов штата на добычу нефти, помимо других экономических выгод.

В США правила могут как способствовать, так и замедлять развитие технологий увеличения нефтеотдачи для использования в улавливании и утилизации углерода, а также в общей добыче нефти. Одним из основных нормативных актов, регулирующих МУН, является Закон о безопасной питьевой воде 1974 года (SDWA), который передает большую часть регулирующих полномочий в отношении МУН и аналогичных операций по добыче нефти Агентству по охране окружающей среды . [ 47 ] Агентство, в свою очередь, делегировало часть этих полномочий своей собственной Программе контроля за подземными закачками. [ 47 ] и большая часть остальных регулирующих полномочий принадлежит правительствам штатов и племен, что делает большую часть регулирования EOR локализованным делом в соответствии с минимальными требованиями SDWA. [ 47 ] [ 48 ] Затем Агентство по охране окружающей среды собирает информацию от этих местных органов власти и отдельных скважин, чтобы убедиться, что они соответствуют общим федеральным нормам, таким как Закон о чистом воздухе , который определяет руководящие принципы отчетности для любых операций по улавливанию углекислого газа. [ 47 ] [ 49 ] Помимо проблем с атмосферой, большинство этих федеральных правил призваны гарантировать, что впрыск углекислого газа не причинит серьезного ущерба водным путям Америки. [ 50 ] В целом, локальность регулирования МУН может усложнить проекты МУН, поскольку разные стандарты в разных регионах могут замедлить строительство и вынудить использовать разные подходы к использованию одной и той же технологии. [ 51 ]

В феврале 2018 года Конгресс принял, а президент подписал расширение налоговых льгот за улавливание углерода, определенных в разделе 45Q Налогового кодекса Налогового управления США. Ранее эти кредиты были ограничены 10 долларами США за тонну и общим пределом в 75 миллионов тонн. В рамках расширения проекты улавливания и использования углерода, такие как EOR, будут иметь право на налоговую льготу в размере 35 долларов США за тонну, а проекты секвестрации получат кредит в размере 50 долларов США за тонну. [ 52 ] Расширенная налоговая льгота будет доступна в течение 12 лет для любого завода, построенного к 2024 году, без ограничения объема. В случае успеха эти кредиты «могут помочь секвестрировать от 200 миллионов до 2,2 миллиарда тонн углекислого газа». [ 53 ] и снизить затраты на улавливание и секвестрацию углерода с нынешних 60 долларов США за тонну в Петра-Нова до всего лишь 10 долларов США за тонну.

Воздействие на окружающую среду

[ редактировать ]

Скважины повышенной нефтеотдачи обычно выкачивают большие объемы добываемой воды на поверхность . Эта вода содержит рассол , а также может содержать токсичные тяжелые металлы и радиоактивные вещества . [ 54 ] Это может нанести серьезный ущерб источникам питьевой воды и окружающей среде в целом, если не контролировать их должным образом. Отводные колодцы используются для предотвращения поверхностного загрязнения почвы и воды путем закачивания пластовой воды глубоко под землю. [ 55 ] [ 56 ]

В Соединенных Штатах деятельность нагнетательных скважин регулируется Агентством по охране окружающей среды США (EPA) и правительствами штатов в соответствии с Законом о безопасной питьевой воде . [ 57 ] Агентство по охране окружающей среды (EPA) выпустило правила контроля за подземной закачкой (UIC) с целью защиты источников питьевой воды. [ 58 ] Скважины повышенной нефтеотдачи отнесены Агентством по охране окружающей среды к скважинам «класса II». Правила требуют, чтобы операторы скважин повторно закачивали рассол, используемый для добычи, глубоко под землей в отводные скважины класса II. [ 55 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б с д и «Увеличение нефтеотдачи» . www.doe.gov . Министерство энергетики США.
  2. ^ Научно-исследовательский институт электроэнергетики, Пало-Альто, Калифорния (1999). «Предварительное исследование повышения нефтеотдачи». Архивировано 20 января 2017 г. в итоговом отчете Wayback Machine , № TR-113836.
  3. ^ Оперативная группа по чистому воздуху (2009). «О EOR». Архивировано 13 марта 2012 г. в Wayback Machine.
  4. ^ Хобсон, Джордж Дуглас; Эрик Нэйшн Стрейт (1975). Введение в нефтяную геологию . Научная пресса. ISBN  9780901360076 .
  5. ^ Уолш, Марк; Ларри В. Лейк (2003). Обобщенный подход к первичной добыче углеводородов . Эльзевир.
  6. ^ Организация экономического сотрудничества и развития. Технологии XXI века . 1998. Издательство ОЭСР. стр. 39 . ISBN  9789264160521 .
  7. ^ Смит, Чарльз (1966). Механика вторичной добычи нефти . Райнхольд Паб. Корп.
  8. ^ «Novas Energy USA открывает офисы в Хьюстоне, штат Техас, для внедрения своей собственной технологии повышения нефтеотдачи в США» . Архивировано из оригинала 26 декабря 2017 г. Проверено 30 июля 2013 г.
  9. ^ Jump up to: а б «Результаты поиска – Глоссарий нефтяных месторождений Schlumberger» . www.glossary.oilfield.slb.com .
  10. ^ Элиас, Рамон (2013). «Пример термического диатомита на нефтяном месторождении Оркатт: циклическая закачка пара в арендуемом участке Кареага, округ Санта-Барбара, Калифорния» . Заседание западной региональной секции SPE и Тихоокеанской секции AAPG, 2013 г. Совместная техническая конференция . Монтерей, Калифорния: Общество инженеров-нефтяников. дои : 10.2118/165321-MS . ISBN  9781613992647 .
  11. ^ «Petroleum Development Oman и GlassPoint объявляют о начале поставки пара с солнечной электростанции Мираа» . Ноябрь 2017.
  12. ^ «Объявление о солнечной энергии GlassPoint Belridge» . 30 ноября 2017 г.
  13. ^ Темизель, Дженк; Канбаз, Джелаль Хакан; Тран, Мин; Абдельфатах, Эльсаид; Цзя, Бао; Путра, Дике; Ирани, Мазда; Алкух, Ахмад (10 декабря 2018 г.). «Комплексный обзор резервуаров тяжелой нефти, новейших методов, открытий, технологий и применений в нефтегазовой промышленности». Международная конференция и выставка SPE по тяжелой нефти . Общество инженеров-нефтяников. дои : 10.2118/193646-MS . S2CID   135013997 .
  14. ^ «Результаты поиска – Глоссарий нефтяных месторождений Schlumberger» . www.glossary.oilfield.slb.com .
  15. ^ Jump up to: а б Чоудхари, Нилеш; Наир, Арун Кумар Нараянан; Вс, Шую (1 декабря 2021 г.). «Межфазное поведение системы декан + рассол + ПАВ в присутствии углекислого газа, метана и их смеси» . Мягкая материя . 17 (46): 10545–10554. дои : 10.1039/D1SM01267C . hdl : 10754/673679 . ISSN   1744-6848 . ПМИД   34761789 . S2CID   243794641 .
  16. ^ Хакики, Ф.; Махарси, Д.А.; Мархандраджана, Т. (2016). «Моделирование заводнения керна с использованием поверхностно-активных веществ и полимеров и анализ неопределенностей, полученный на основе лабораторных исследований» . Журнал инженерных и технологических наук . 47 (6): 706–725. doi : 10.5614/j.eng.technol.sci.2015.47.6.9 .
  17. ^ Хакики, Фаризал. «Критический обзор повышения нефтеотдачи нефти с помощью микроорганизмов с использованием керна из искусственного песчаника: математическая модель» . Материалы 38-й конференции и выставки IPA, Джакарта, Индонезия, май 2014 г. ИПА14-SE-119.
  18. ^ ФЕРРЕЙРА, да Силва; Франциско, Флаг; Кунья, Коутиньо-Нето; Омем-де-Мелло, Мораес де Алмейда; Орест, Насименто (1 декабря 2021 г.). «Гибридные производные полиглицерина как наноносители бромида цетилтриметилмония в улучшенных процессах нефтедобычи». Журнал прикладной науки о полимерах . 139 (9): e51725. дои : 10.1002/app.51725 . S2CID   244179351 .
  19. ^ Какати, А.; Кумар, Г.; Сангвай, Дж.С. (2020). «Заводнение полимером низкой солености: влияние на реологию полимера, приемистость, удерживание и эффективность нефтеотдачи». Энергетическое топливо . 34 (5): 5715–5732. doi : 10.1021/acs.energyfuels.0c00393 . S2CID   219080243 .
  20. ^ Какати, А.; Кумар, Г.; Сангвай, Дж.С. (2020). «Эффективность нефтеотдачи и механизм повышения нефтеотдачи легкой нефти с низким кислотным числом при низкой солености» . АСУ Омега . 5 (3): 1506–1518. дои : 10.1021/acsomega.9b03229 . ПМК   6990623 . S2CID   210996949 .
  21. ^ Талло, Александр Х. (9 февраля 2009 г.). «Маленькие старатели». Новости химии и техники . 87 (6): 20–21. doi : 10.1021/cen-v087n006.p020 .
  22. ^ Нельсон, С.Дж.; Лаунт, П.Д. (18 марта 1991 г.). «Увеличение добычи в десорбционной скважине за счет обработки MEOR». Нефтегазовый журнал . 89 (11): 115–118.
  23. ^ Titan Oil Recovery, Inc., Беверли-Хиллз, Калифорния. «Вдохновение новой жизни нефтяным месторождениям». Доступ 15 октября 2012 г.
  24. ^ Чоудхари, Нилеш; Нараянан Наир, Арун Кумар; Че Руслан, Мохд Фуад Анвари; Солнце, Картинка (24 Декабря 2019). «Объемные и межфазные свойства декана в присутствии углекислого газа, метана и их смеси» . Научные отчеты 9 : 19784. (1 ) Бибкод : 2019NatSR...919784C . дои : 10.1038/s41598-019-56378-y . ISSN   2045-2322 . ПМК   6930215 . ПМИД   31875027 .
  25. ^ «CO2 для использования при повышении нефтеотдачи пластов (EOR)» . Глобальный институт CCS. Архивировано из оригинала 1 января 2014 г. Проверено 25 февраля 2012 г.
  26. ^ Чоудхари, Нилеш; Че Руслан, Мохд Фуад Анвари; Нараянан Наир, Арун Кумар; Вс, Шую (13 января 2021 г.). «Объемные и межфазные свойства алканов в присутствии углекислого газа, метана и их смесей». Исследования в области промышленной и инженерной химии . 60 (1): 729–738. doi : 10.1021/acs.iecr.0c04843 . ISSN   0888-5885 . S2CID   242759157 .
  27. ^ Увеличение нефтеотдачи нефти с помощью углекислого газа (PDF) . www.netl.doe.gov (отчет). Министерство энергетики США, Национальная лаборатория энергетических технологий. Архивировано из оригинала (PDF) 9 мая 2013 г.
  28. ^ Зекри, Абдулразаг Юсеф; Наср, Мохамед Сануси; Аль-Шобакых, Абдулла (1 января 2011 г.). «Оценка нефтедобычи путем закачки воды с переменным газом (WAG) - гидрофильные и водосмачиваемые системы». Конференция SPE по повышению нефтеотдачи, 19–21 июля, Куала-Лумпур, Малайзия . Общество инженеров-нефтяников. дои : 10.2118/143438-MS . ISBN  9781613991350 .
  29. ^ Чоудхари, Нилеш; Анвари Че Руслан, Мохд Фуад; Нараянан Наир, Арун Кумар; Цяо, Руи; Вс, Шую (27 июля 2021 г.). «Объемные и межфазные свойства системы декан + рассол в присутствии углекислого газа, метана и их смеси». Исследования в области промышленной и инженерной химии . 60 (30): 11525–11534. doi : 10.1021/acs.iecr.1c01607 . hdl : 10754/660905 . ISSN   0888-5885 . S2CID   237706393 .
  30. ^ Jump up to: а б Ковчек, АР; Чакичи, доктор медицинских наук (1 июля 2005 г.). «Геологическое хранение углекислого газа и повышение нефтеотдачи. II. Кооптимизация хранения и добычи». Преобразование энергии и управление . 46 (11–12): 1941–1956. дои : 10.1016/j.enconman.2004.09.009 .
  31. ^ Данг, Куонг TQ; Нгием, Лонг Х.; Чен, Чжансинь; Нгуен, Нгок ТБ; Нгуен, Куок П. (12 апреля 2014 г.). «Переменный газ с водой низкой солености CO2: новый многообещающий подход к увеличению нефтеотдачи». Симпозиум SPE по повышению нефтеотдачи, 12–16 апреля, Талса, Оклахома, США . Общество инженеров-нефтяников. дои : 10.2118/169071-MS . ISBN  9781613993095 .
  32. ^ Макаров, Александр (14 апреля 2016 г.). «Разработка экологически безопасной технологии повышения нефтеотдачи пластов нефти и газа для горизонтальных нефтяных и газовых (сланцевых) скважин с применением метода плазменно-импульсного возбуждения» . ск.ру. ​Фонд «Сколково» . Проверено 11 июля 2016 г.
  33. ^ Остелл, Дж. Майкл (2005). «CO2 для нужд увеличения нефтедобычи – усиление налоговых стимулов» . Разведка и добыча: Обзор нефти и газа . Архивировано из оригинала 7 февраля 2012 г. Проверено 28 сентября 2007 г.
  34. ^ «Улучшенное восстановление» . www.dioneoil.com . NoDoC, хранилище данных стоимостного проектирования для управления затратами нефтегазовых проектов.
  35. ^ Jump up to: а б Эберт, Марк (13 января 2015 г.). «Новые технологии повышения нефтеотдачи пластов предлагают многогранные решения энергетических, экологических и экономических проблем» . Финансовый журнал нефти и газа. Архивировано из оригинала 13 октября 2016 г. Проверено 27 января 2015 г.
  36. ^ Цая, И-Цунг; Аль Алия, Мешаэль; Эль-Вадди, Сана; Аднан Зарзурб, Осман (2013). «Регулирование улавливания углерода для сталелитейной и алюминиевой промышленности в ОАЭ: эмпирический анализ» . Энергия 37 : 7732–7740. дои : 10.1016/j.egypro.2013.06.719 . ISSN   1876-6102 . OCLC   5570078737 .
  37. ^ «Проект интегрированного CCS на пограничной плотине» . Ноль CO2.
  38. ^ «Cenovus продает контрольный пакет акций нефтяного проекта Weyburn» . Новости ЦБК . 13 ноября 2017 г. Проверено 29 января 2018 г.
  39. ^ Браун, Кен; Джазрави, Валид; Моберг, Р.; Уилсон, М. (15–17 мая 2001 г.). Роль увеличения нефтеотдачи в секвестрации углерода. Проект мониторинга Вейберна, тематическое исследование (PDF) . Материалы Первой национальной конференции по секвестрации углерода. www.netl.doe.gov . Министерство энергетики США, Национальная лаборатория энергетических технологий. Архивировано из оригинала (PDF) 26 апреля 2012 г.
  40. ^ «Проект CO2 Вейберн-Мидэйл» . Архивировано из оригинала 8 февраля 2010 г. Проверено 7 августа 2010 г.
  41. ^ «Улавливание CO2 в проекте IGCC округа Кемпер» (PDF) . www.netl.doe.gov . Министерство энергетики США, Национальная лаборатория энергетических технологий. Архивировано из оригинала (PDF) 03 марта 2016 г.
  42. ^ «Часто задаваемые вопросы по Кемперу» . Kemperproject.org . Проект Кемпер. Архивировано из оригинала 13 апреля 2014 г. Проверено 28 января 2015 г.
  43. ^ Jump up to: а б Гао, Ребекка Шуан; Солнце, Александр Юрьевич; Нико, Жан-Филипп (2016). «Определение репрезентативного набора данных для долгосрочного мониторинга на участке повышенной нефтеотдачи с закачкой CO 2 в Вейберне, Саскачеван, Канада» . Международный журнал по контролю парниковых газов . 54 : 454–465. дои : 10.1016/j.ijggc.2016.05.028 .
  44. ^ Кейси, Аллан (январь – февраль 2008 г.). «Углеродное кладбище». Канадский географический журнал .
  45. ^ «Технологии улавливания и секвестрации углерода @ MIT» . sequestration.mit.edu . Проверено 12 апреля 2018 г.
  46. ^ Логан, Джеффри и Венеция, Джон (2007). «Увеличение добычи нефти с помощью CO2». Архивировано 28 апреля 2012 г. в Wayback Machine. Выдержка из аналитической записки WRI «Взвешивание в США». Энергетические варианты: пузырьковая диаграмма WRI.» Институт мировых ресурсов, Вашингтон, округ Колумбия.
  47. ^ Jump up to: а б с д «Усиление регулирования увеличения нефтеотдачи для приведения его в соответствие с целью геологического связывания углекислого газа» (PDF) . НРДЦ . Ноябрь 2017.
  48. ^ «Регулирующие органы CCS/CO2-EOR — Центр климатических и энергетических решений» . Центр климатических и энергетических решений . 15 мая 2017 г. Проверено 10 апреля 2018 г.
  49. ^ «Требования к отчетности о соответствии владельцам и операторам нагнетательных скважин и государственным программам регулирования» . Агентство по охране окружающей среды США . 16 июня 2015 г. Проверено 10 апреля 2018 г.
  50. ^ де Фигейредо, Марк (февраль 2005 г.). «Контроль закачки углекислого газа в подземные хранилища» (PDF) . Лаборатория энергетики и окружающей среды Массачусетского технологического института .
  51. ^ Альварадо, В.; Манрике, Э. (2010). Повышение нефтеотдачи пластов: планирование месторождений и стратегии разработки . Берлингтон, Массачусетс: Gulf Professional Pub./Elsevier. ISBN  9781856178556 . OCLC   647764718 .
  52. ^ «Налоговый кредит может улучшить технологию улавливания и секвестрации углерода» . Форбс . Архивировано из оригинала 7 декабря 2022 г.
  53. Трамп подписал знаковый законопроект, который может создать следующие крупные технологии для борьбы с изменением климата [1]
  54. ^ Игунну, Эбенезер Т.; Чен, Джордж З. (4 июля 2012 г.). «Технологии очистки пластовой воды» . Межд. Дж. Низкоуглеродные технологии . 2014 (9): 157. doi : 10.1093/ijlct/cts049 .
  55. ^ Jump up to: а б «Нагнетательные скважины для нефти и газа II класса» . Контроль подземной инъекции . Вашингтон, округ Колумбия: Агентство по охране окружающей среды США (EPA). 8 октября 2015 г.
  56. ^ Глисон, Роберт А.; Танген, Брайан А. (2014). Загрязнение рассолом водных ресурсов в результате разработки нефти и газа в бассейне Уиллистон, США . Рестон, Вирджиния: Геологическая служба США . Проверено 15 июня 2014 г.
  57. ^ «Общие сведения о нагнетательных скважинах» . Агентство по охране окружающей среды. 8 октября 2015 г.
  58. ^ «Правила контроля за подземным закачиванием» . Агентство по охране окружающей среды. 5 октября 2015 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: cb0b82ad7125e787c053480fc75a5cbf__1722028620
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/cb/bf/cb0b82ad7125e787c053480fc75a5cbf.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Enhanced oil recovery - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)