应用饱和纳米粒子注入气体提高稠油采收率Shah,RusheetD阿拉斯加费尔班克斯大学本文为2009年SPE年度技术会议准备的,并为在美国路易斯安那州新奥尔良市,2009年10月4-7日举行的SPE国际学生论文竞赛展览演示,
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摘要:稠油是一个巨大的尚未开发的石油资源,是因为其高度的粘滞性使得它难以生产
目前,利用热采技术,聚合物驱,化学驱和气体混相驱使稠油油藏生产的挑战机遇
在这项工作中,三个不同的过程,即注气热,化学和互溶的优势已合并在一起产生一个新的粘度,稠油的过程
相比传统的SC-CO2或VRI金属纳米粒子用于导热增强超临界二氧化碳(SC-CO2)或“减少粘度注入剂(VRI)”时稠油的粘度迅速减少,
溶于表面活性剂的SC-CO2也被添加到混合物中,以进一步加强粘度降低
因此金属纳米粒子的热性能,表面活性剂的化学性质和互溶SC-CO2和VRI的性能完全降低稠油的粘度
简介:如果它的API比重低于20度,原油被认为是“稠”
稠油是非沥青质的,稠密的,以其沥青质的含量稠油化学特征,尽管在一个巨大的资源基地,稠油和天然沥青在2000年生产原油25亿桶(USGS事实表70-03,2003年8月),只有占约3亿万桶
目前,开发商针对稠油藏在化学和密度方面有更好的油品质量
每年生产的重油约66%API比重超过15°,但估计大约50%的技术可采稠油是稠密的(小于15°API比重,见图1)
图1:稠油API重力的作用下的年产量累计百分比(蓝色)和技术上可采资源量的累计百分比(棕色)(提供:USGS事实表70-03,2003年8月)