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影響未來的五項石油上游技術

[加入收藏][字號: ] [時間:2008-10-22 《石油與裝備》 關注度:0]
摘要:   據美國能源信息署統計,全球對能源的需求將以每年2%~3%的速度增長,20年后世界能源消耗量將增長50%。開發和應用革命性、突破性的技術,大幅度提高勘探和開發新油氣資源的效率,是解決未來油氣供需矛盾的關鍵所在。 來源:《石油與裝...

  據美國能源信息署統計,全球對能源的需求將以每年2%~3%的速度增長,20年后世界能源消耗量將增長50%。開發和應用革命性、突破性的技術,大幅度提高勘探和開發新油氣資源的效率,是解決未來油氣供需矛盾的關鍵所在。 

來源:《石油與裝備》/ 振威石油網

影響未來的上游技術

  美國《石油工藝》雜志發表的文章認為,過去10年間三維地震、水平鉆井和地質導向3項技術的推廣,對常規油藏的開發具有重大影響,而在未來20年對石油上游產生巨大影響的將是如下技術: 

極大觸及儲層(ERC)的鉆井技術 

  目前研發成功并推廣應用的所謂最大儲層接觸井(MRC),是一種初級智能多分支井,通過鉆橫向分支井可以在油層中延伸到距主井筒3英里遠的地方,若橫向分支的設計能優化排油,則能有效提高產能,尤其適合致密和非均質油藏。但MRC井的缺點是每口井的橫向分支數很少,且是靠機械方法控制其出油管線與井口的聯系,因此效用有限。 

  未來的發展中,MRC井將被極大觸及儲層井(ERC)代替。ERC井的特點為,各分支井的出油管是利用無線遙測遙控技術代替MRC中的機械控制,通過一個井下控制模塊向井下每個閥門的開關傳輸無線指令。因此,理論上ERC井可以擁有的智能分支數量不受限制,而在每一個橫向分支井筒的出油管上分段設置的閥門也不限量。 




水平分支井流入量靈巧控制技術 

  流入控制裝置可以對一口井從儲層流入水平井段的流量進行配產,對于產能更好的井段,讓入井的流體通過控制器內的螺旋流道形成額外的壓降,從而抵制水氣錐過早進入水平井段。但是,現有的流入控制裝置一旦放置在井中就無法調整結構,因此不能對井況的變化及時做出響應。 

  流入量靈巧控制技術所加裝的部件既可以根據原油中的水氣含量自動調節被控制井段的流量,又可以利用電力或無線裝置來控制與該井段相連接的井底閥,因此可以實時對油井變化做出響應,也可以糾正在裝入控制器時對產能估測出現的誤差。
 
油田智能化全自控開發技術 

  傳統的智能油田是指將油田所有相關的儲層壓力、溫度及井口計量等信息進行實時數據采集,通常是將很多長期安裝在井下的測控裝置和中央處理系統相連接,再將指令反饋到各井,實現生產管理。
 
  未來的智能油田不僅僅是各井的自我監測,而是朝著油田—井完全自控的方向發展。全自控油田能夠將井下儲層資料和井口管理信息結合起來進行實時油藏模擬,得出最優的注采比,并向每一口井的井底控制閥發送指令,完成這些自生成的生產策略,并時常對這些資料進行實時分析,進行有效的數據開發和控制。
 
井下儲層流態無源地震監測技術

  無源地震監測技術可以記錄微震,用來推斷井筒附近的斷層和裂縫分布,由此繪制距離井位較遠處的流動通道分布圖。無源地震監測技術不需要振蕩器或炸藥等人工震源。該技術可以實時監測儲層,有可能成為一種監測和分析儲層中流體流動的新方法,推動油藏管理效率更上一個新臺階。
 
儲層千兆級網格模擬技術 

  目前廣泛應用的三維地震數據和復雜模型算法,可以建立高分辨率描述油藏特性的地質模型。然而,當這些模型用于模擬流動時,由于現有模擬器處理的網格數量有限,模擬之前必須先將信號放大,這樣大大降低了分辨率。未來的油藏模擬器能夠處理數目更多的網格,從目前的兆級網格增加到千兆級網格,因此應用新的地質模型時不必將信號放大,可以以高分辨率模擬巨型油田。

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