Повышение нефтеотдачи
этой статьи Начальный раздел может быть слишком коротким, чтобы адекватно суммировать ключевые моменты . ( февраль 2021 г. ) |
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 ]
Методы
[ редактировать ]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 ]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 ]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 ]- Обратная закачка газа
- Гравитационный дренаж с паром
- Закачка воды (добыча нефти)
- Викиверситет:Увеличение нефтеотдачи
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и «Увеличение нефтеотдачи» . www.doe.gov . Министерство энергетики США.
- ^ Научно-исследовательский институт электроэнергетики, Пало-Альто, Калифорния (1999). «Предварительное исследование повышения нефтеотдачи». Архивировано 20 января 2017 г. в итоговом отчете Wayback Machine , № TR-113836.
- ^ Оперативная группа по чистому воздуху (2009). «О EOR». Архивировано 13 марта 2012 г. в Wayback Machine.
- ^ Хобсон, Джордж Дуглас; Эрик Нэйшн Стрейт (1975). Введение в нефтяную геологию . Научная пресса. ISBN 9780901360076 .
- ^ Уолш, Марк; Ларри В. Лейк (2003). Обобщенный подход к первичной добыче углеводородов . Эльзевир.
- ^ Организация экономического сотрудничества и развития. Технологии XXI века . 1998. Издательство ОЭСР. стр. 39 . ISBN 9789264160521 .
- ^ Смит, Чарльз (1966). Механика вторичной добычи нефти . Райнхольд Паб. Корп.
- ^ «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.
- ^ Jump up to: а б «Результаты поиска – Глоссарий нефтяных месторождений Schlumberger» . www.glossary.oilfield.slb.com .
- ^ 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 .
- ^ «Petroleum Development Oman и GlassPoint объявляют о начале поставки пара с солнечной электростанции Мираа» . Ноябрь 2017.
- ^ «Объявление о солнечной энергии GlassPoint Belridge» . 30 ноября 2017 г.
- ^ 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 .
- ^ «Результаты поиска – Глоссарий нефтяных месторождений Schlumberger» . www.glossary.oilfield.slb.com .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Талло, Александр Х. (9 февраля 2009 г.). «Маленькие старатели». Новости химии и техники . 87 (6): 20–21. doi : 10.1021/cen-v087n006.p020 .
- ^ 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.
- ^ Titan Oil Recovery, Inc., Беверли-Хиллз, Калифорния. «Вдохновение новой жизни нефтяным месторождениям». Доступ 15 октября 2012 г.
- ^ 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 .
- ^ «CO2 для использования при повышении нефтеотдачи пластов (EOR)» . Глобальный институт CCS. Архивировано из оригинала 1 января 2014 г. Проверено 25 февраля 2012 г.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ «Улучшенное восстановление» . www.dioneoil.com . NoDoC, хранилище данных стоимостного проектирования для управления затратами нефтегазовых проектов.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ «Проект интегрированного CCS на пограничной плотине» . Ноль CO2.
- ^ «Cenovus продает контрольный пакет акций нефтяного проекта Weyburn» . Новости ЦБК . 13 ноября 2017 г. Проверено 29 января 2018 г.
- ^ 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.
- ^ «Проект CO2 Вейберн-Мидэйл» . Архивировано из оригинала 8 февраля 2010 г. Проверено 7 августа 2010 г.
- ^ «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.
- ^ «Часто задаваемые вопросы по Кемперу» . Kemperproject.org . Проект Кемпер. Архивировано из оригинала 13 апреля 2014 г. Проверено 28 января 2015 г.
- ^ 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 .
- ^ Кейси, Аллан (январь – февраль 2008 г.). «Углеродное кладбище». Канадский географический журнал .
- ^ «Технологии улавливания и секвестрации углерода @ MIT» . sequestration.mit.edu . Проверено 12 апреля 2018 г.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ «Регулирующие органы CCS/CO2-EOR — Центр климатических и энергетических решений» . Центр климатических и энергетических решений . 15 мая 2017 г. Проверено 10 апреля 2018 г.
- ^ «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.
- ^ де Фигейредо, Марк (февраль 2005 г.). «Контроль закачки углекислого газа в подземные хранилища» (PDF) . Лаборатория энергетики и окружающей среды Массачусетского технологического института .
- ^ Альварадо, В.; Манрике, Э. (2010). Повышение нефтеотдачи пластов: планирование месторождений и стратегии разработки . Берлингтон, Массачусетс: Gulf Professional Pub./Elsevier. ISBN 9781856178556 . OCLC 647764718 .
- ^ «Налоговый кредит может улучшить технологию улавливания и секвестрации углерода» . Форбс . Архивировано из оригинала 7 декабря 2022 г.
- ↑ Трамп подписал знаковый законопроект, который может создать следующие крупные технологии для борьбы с изменением климата [1]
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ «Общие сведения о нагнетательных скважинах» . Агентство по охране окружающей среды. 8 октября 2015 г.
- ^ «Правила контроля за подземным закачиванием» . Агентство по охране окружающей среды. 5 октября 2015 г.
- Специальный отчет МГЭИК об улавливании и хранении углекислого газа . Архивировано 4 ноября 2007 г. в Wayback Machine . Глава 5. Подземное геологическое хранилище. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), 2005 г.
- Неразработанные внутренние нефтяные ресурсы обеспечивают основу для увеличения поставок нефти в США pdf // Министерство энергетики США, анализ потенциала повышения нефтеотдачи. Улучшения, способные изменить правила игры, могут значительно увеличить добычу нефти в стране. Анализ, проведенный Advanced Resources International, Арлингтон, Вирджиния, для Управления ископаемой энергетики Министерства энергетики США. Advanced Resources International, февраль 2006 г. См. также пресс-релиз.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Институт повышения нефтеотдачи пластов – Университет Вайоминга
- Лицензируемая технология: стабилизированные частицами эмульсии диоксида углерода и воды для процессов повышения нефтеотдачи и добычи нефти – Массачусетский технологический портал
- Глоссарий нефтяных месторождений: Повышение нефтеотдачи пластов. Архивировано 31 мая 2012 г. в Wayback Machine – Schlumberger, Ltd.
- Центр нефтегазовой и геосистемной инженерии – Техасский университет в Остине
- [2] Полимерное заводнение, улучшение охвата резервуара, Технологический институт Нью-Мексико.