System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种利用油藏内源微生物控制CO2驱油气窜的方法技术_技高网

一种利用油藏内源微生物控制CO2驱油气窜的方法技术

技术编号:40666162 阅读:2 留言:0更新日期:2024-03-18 19:00
本发明专利技术属于微生物采油技术领域,具体涉及一种利用油藏内源微生物控制CO<subgt;2</subgt;驱油气窜的方法。所述方法步骤如下:试验油藏的筛选,试验油藏的筛选需要满足油藏和菌群两个条件;烟道气预处理,用地层水配置脱硫脱氮激活剂,然后与烟道气复合,利用脱硫脱氮激活剂激活地层中的硫酸盐还原菌和反硝化菌,去除烟道气中的SO<subgt;2</subgt;和氮氧化合物,得到脱硫脱氮烟道气;脱硫脱氮烟道气和微生物采油注剂注入,首先注入脱硫脱氮烟道气,然后注入微生物采油注剂;后续水驱顶替,将脱硫脱氮烟道气及微生物采油注剂顶替到油藏深部。本发明专利技术通过天然岩芯驱油实验并结合CT图像技术判定微生物的封堵作用,从而有效地提高CO<subgt;2</subgt;驱油封堵现场试验效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于微生物采油,尤其涉及一种利用油藏内源微生物控制co2驱油气窜的方法。具体而言,本专利技术是关于如何激活内源微生物对储层进行有效封堵,从而达到防止co2气窜以提高采收率目的。


技术介绍

1、co2驱油是目前国内外油田三次采油的主要措施,具有良好的驱油效果和广泛的适应性,可以实现碳捕集、封存(ccus)和提高原油采收率的双重目的。

2、当原油溶解了co2后其黏度和油-水界面张力都明显降低,这是co2驱油的一个重要优势也是实现增产的主要原因。在多数油藏条件下,co2都处在超临界状态(温度>31.1℃,压力>7.38mpa),超临界状态下的co2具有黏度低且扩散性强的特点,因此油田利用co2进行驱油时,容易发生窜流现象,这对提高采收率实现增产不利。

3、同时,在开发后期,油藏因co2长期冲刷、酸蚀作用,会在地层中形成大孔道和高渗透条带。改变储层原有渗流通道,导致储层非均质性严重。平面上,气体沿储层主渗流通道突进,由于油藏主渗流方向以外剩余油饱和度较高,造成注采不均衡;纵向上,因储量动用不均,层间矛盾突出,各小层吸气差异大,气窜后气油比上升快,若不及时处理,将严重影响油田的整体开发效果。

4、目前,国内外文献论述的防co2气窜主要工艺包括气水交替、化学剂封窜、co2+泡沫封窜等,对微生物封堵的研究较少。

5、利用微生物封堵是指利用微生物菌体、生物膜及产生的聚合物降低油藏孔隙率进行封堵,具有效果好、成本低、绿色环保等特点,由于微生物主要存在于水相中,因此,可随注入水优先进入较高渗透区域或大孔道,并在那里生长、繁殖,起到选择性封堵作用,以提高原油采收率。


技术实现思路

1、本专利技术目的是针对目前co2驱油气窜问题而提供一种利用油藏内源微生物控制co2驱油气窜的方法,本专利技术通过激活剂来激活油藏内源微生物,通过天然岩芯驱油实验判定微生物的封堵作用,并结合ct图像判断岩芯渗透率及孔隙度变化,从而有效地提高co2驱油微生物封堵的现场试验效果。

2、本专利技术公开了一种利用油藏内源微生物控制co2驱油气窜的方法,所述的方法包括以下步骤:

3、(1)、油藏筛选

4、油藏筛选包括油藏地质筛选和油藏菌群筛选两个方面。

5、(2)、激活剂氮源和磷源筛选

6、激活剂氮源和磷源筛选指标为激活后产生物聚合物功能菌菌浓>1.0×108个/ml。

7、(3)、激活剂配方确定

8、根据岩芯封堵率η、孔隙度变化确定激活剂配方。

9、(4)、激活剂注入工艺确定

10、激活剂注入工艺包括激活剂注入量和注入方式。

11、(5)、现场试验及效果跟踪

12、用高压柱塞泵将上述步骤确定的激活剂注入量及注入方式从试验油井中注入,激活剂注完后关井培养15~30d,然后进行co2驱油,进行现场试验效果的评价。

13、本专利技术与现有技术相比具有以下优点和有益效果:

14、(1)较常规封窜采用的凝胶和泡沫封堵剂相比,本专利技术中所采用的co2驱微生物封窜体系,其中所利用的改性淀粉有双重作用,即可形成凝胶颗粒实现对co2较大通道(>100×10-3μm2)的有效封堵,又可作为碳源为地层微生物提供能量,在激活剂的作用下,激活内源微生物产生生物聚合物,实现对细小孔道(<100×10-3μm2)的全面封堵。

15、(2)本专利技术注入量公式能够快速、准确计算出激活剂的注入量。

16、(3)本专利技术激活油藏内源微生物产生物聚合物,较常规封窜剂黏度受温度影响而降低的问题,因此方法可适合高温油藏。

17、(4)本专利技术采用ct扫描技术,时刻检测油藏变化,有效展示渗透率和孔隙度的变化,全面提高了封窜体系的防co2气窜的效果。

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【技术保护点】

1.一种利用油藏内源微生物控制CO2驱油气窜的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述利用油藏内源微生物控制CO2驱油气窜的方法,其特征在于,步骤(1)中所述油藏地质筛选的指标为:

3.如权利要求1所述利用油藏内源微生物控制CO2驱油气窜的方法,其特征在于,步骤(1)中所述油藏菌群筛选的指标为:

4.如权利要求3所述利用油藏内源微生物控制CO2驱油气窜的方法,其特征在于,所述产生物聚合物功能菌包括施氏假单胞菌、枯草芽孢杆菌、产粘短杆菌和甘蓝黑腐病黄单胞菌中的一种或以上。

5.如权利要求1所述利用油藏内源微生物控制CO2驱油气窜的方法,其特征在于,步骤(2)中所述激活剂氮源和磷源筛选步骤如下:

6.如权利要求5所述利用油藏内源微生物控制CO2驱油气窜的方法,其特征在于,所述氮源为蛋白胨或玉米浆干粉,所述磷源为磷酸氢二钾或磷酸二氢钾。

7.如权利要求1所述利用油藏内源微生物控制CO2驱油气窜的方法,其特征在于,步骤(3)中所述激活剂配方确定步骤:

8.如权利要求7所述利用油藏内源微生物控制CO2驱油气窜的方法,其特征在于,所述岩芯封堵率η的计算公式如下:

9.如权利要求7所述利用油藏内源微生物控制CO2驱油气窜的方法,其特征在于,所述激活剂溶液的配置步骤:先将碳源加入水中搅拌均匀制成凝胶状液体,再加入氮源和磷源混合均匀。

10.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述激活剂溶液中碳源质量浓度为2-3%,氮源的质量浓度为0.1~0.5%,磷源的质量浓度为0.02~0.06%。

11.如权利要求7所述利用油藏内源微生物控制CO2驱油气窜的方法,其特征在于,所述CT扫描计算渗透率k2及孔隙度步骤如下:

12.如权利要求1所述利用油藏内源微生物控制CO2驱油气窜的方法,其特征在于,步骤(4)中所述激活剂注入量Q由以下公式确定:

13.如权利要求1所述利用油藏内源微生物控制CO2驱油气窜的方法,其特征在于,步骤(4)中所述激活剂注入方式包括连续注入和段塞注入。

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【技术特征摘要】

1.一种利用油藏内源微生物控制co2驱油气窜的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述利用油藏内源微生物控制co2驱油气窜的方法,其特征在于,步骤(1)中所述油藏地质筛选的指标为:

3.如权利要求1所述利用油藏内源微生物控制co2驱油气窜的方法,其特征在于,步骤(1)中所述油藏菌群筛选的指标为:

4.如权利要求3所述利用油藏内源微生物控制co2驱油气窜的方法,其特征在于,所述产生物聚合物功能菌包括施氏假单胞菌、枯草芽孢杆菌、产粘短杆菌和甘蓝黑腐病黄单胞菌中的一种或以上。

5.如权利要求1所述利用油藏内源微生物控制co2驱油气窜的方法,其特征在于,步骤(2)中所述激活剂氮源和磷源筛选步骤如下:

6.如权利要求5所述利用油藏内源微生物控制co2驱油气窜的方法,其特征在于,所述氮源为蛋白胨或玉米浆干粉,所述磷源为磷酸氢二钾或磷酸二氢钾。

7.如权利要求1所述利用油藏内源微生物控制co2驱油气窜的方法,其特征在于,步骤(3)中...

【专利技术属性】
技术研发人员:江怡然汪卫东陈子慧荣雁林军章陈琼瑶汪刚跃于丹丹王冠冯逸茹
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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