高温注采一体化、特超稠油堵控水、热剂气复合增效等一系列关键技术的应用,帮助稠油热采年产量实现阶梯式跨越,是中国海油科研人员持续向世界公认难题发起冲锋的生动佐证。向技术要空间,靠创新争产量。
此外,cepc平台先导试验井下电加热4口开发井成功,为埕北油田稠油热采奠定了技术基础。...通过构造精细预测和储层精细解剖,进一步提升低井控区构造预测和油藏边部储层表征的精度,技术人员对油藏剩余油分布特征再认识、再刻画,坚定对稠油储层深挖信心。
随着旅大21-1油田、旅大5-2北油田等多个稠油热采项目的探索与实践,渤海油田稠油开发技术体系日渐完善,全球海上最大稠油热采基地建设已现雏形,将为渤海油气区建设、京津冀地区能源保供和国家能源战略安全提供的保障
“演兵窗口”白夜班工作人员强化联动及时清理平台积雪积冰确保人员巡检安全、设备运行稳定海陆多专业密切沟通协同确保稠油热采双井同注顺利进行3中联公司各工区受2月19日以来强降雪影响中联公司各工区一线生产作业面临严峻挑战各单位通过加强精细化管理
1100吨,推动我国海上热采实现从普通稠油到特超稠油的跨越。...有限天津分公司还大力推动稠油规模高效开发,积极推进我国海上首个规模化超稠油热采开发油田——旅大5-2北油田ⅰ期全面投产,并在投产过程中相继攻克井间易汽窜等难题,确保油田热采效果达方案设计,高峰日产原油突破
稠油热采能耗强度是常规油田平均水平的3倍,高含碳气田开发碳排放强度是常规气田开发的2~3倍。随着在产油气田开采年限增加,稳油控水难度随之增大,导致油田能耗量逐渐增加,碳排放量也逐年增加。
稠油热采能耗强度是常规油田平均水平的3倍,导致能耗及碳强度增加;高含碳气田开发,其碳排放强度是常规气田开发的2—3倍;在产油气田开采年限增加,稳油控水难度大,导致油田能耗量逐渐增加,碳排放量也逐年增加。
到2025年,通过低成本绿电支撑减氧空气驱、二氧化碳驱、稠油热采电加热辅助等三次采油方式累计增产原油200万吨以上;加快开发利用地热、风能和太阳能资源,积极推进环境友好、节能减排、多能融合的油气生产体系
通过低成本绿电支撑减氧空气驱、二氧化碳驱、稠油热采电加热辅助等三次采油方式累计增产原油200万吨以上。——绿色发展效果显著。...坚持在保护中开发、在开发中保护、环保优先,加快开发利用地热、风能和太阳能资源,创新能源供需动态匹配核心技术和工作模式,积极推进环境友好、节能减排、多能融合的油气生产体系,努力打造“低碳”“零碳”油气田。
通过低成本绿电支撑减氧空气驱、二氧化碳驱、稠油热采电加热辅助等三次采油方式累计增产原油200万吨以上。要加快提升油气上游新能源存储消纳能力。推动新型储能在油气上游规模化应用。
通过低成本绿电支撑减氧空气驱、二氧化碳驱、稠油热采电加热辅助等三次采油方式累计增产原油200万吨以上。——绿色发展效果显著。...加大油气勘探开发与新能源融合发展技术创新攻关力度。重点推进油气产能建设项目配套的低成本太阳能光热利用、油气田储能(电和热)技术、分布式微电网和综合能源智慧管控等领域。
海洋石油大力实施稳油控水、稠油热采、低渗压裂、“新优快”钻井、工程标准化、智能油田建设、岸电应用工程等专项工作,原油产量近5800万吨,增量占全国增产总量的60%以上。
全球首个海上大规模特超稠油热采开发油田——旅大5-2北油田,成功投产后,2022年我国渤海海上稠油热采年产量首次突破50万吨,技术的日趋成熟将撬动渤海湾盆地上亿吨特超稠油资源的开发。
特超稠油水平井(蒸汽)吞吐的热采技术体系获得突破,推动了全球首个海上大规模特超稠油热采开发油田旅大5-2北油田的成功投产,有望撬动渤海湾盆地上亿吨特超稠油资源的开发。
渤海油田坐稳国内第一大原油生产基地渤海油田狠抓精细注水和老油田挖潜,油田自然递减率创历史最好水平;大力推动海上稠油油田热采规模开发,海上首个特超稠油蒸汽吞吐开发油田旅大5-2北成功投产,带动稠油热采年产量超过
目前,渤海油田加快推动我国海上首个规模化热采示范区——旅大21-2油田全面投产,进一步提升油田整体开发效果;在南堡35-2油田南区热采吞吐试验的基础上,启动海上首个水平井过热蒸汽驱重大试验项目,为海上水平井蒸汽驱开发提供技术保障
2020年,我国海上首个特超稠油热采规模化开发示范平台——旅大21-2平台成功投产,初步完成了海上稠油的规模热采、安全热采、有效热采,实现了海上稠油热采技术从无到有、从理论到实践的历史性突破。
2020年9月14日,“稠油热采”技术全面落地我国首座海上大型稠油热采开发平台——旅大21-1平台,稠油热采规模化终成现实;2022年4月23日,全球首个海上大规模超稠油热采油田——旅大5-2北油田成功投产
工程技术公司总工程师刘敏自豪地说,“2021年,我们终于成功将稠油热采电潜泵注采一体化工艺应用在海上油田。”海油发展助力增储上产,开启了海上油田稠油热采的新篇章。
高温气冷堆的高温特性使其能够满足绝大部分热源需求,在制氢、石化产业园、稠油热采、乙醇提纯、海水淡化、区域供热等温度梯级利用方面具有先天优势。...、‘国和一号’示范项目”“推动三代核电关键技术优化升级示范应用,模块式小型堆、(超)高温气冷堆、低温供热堆、快堆、熔盐堆、海上浮动式核动力平台等技术攻关及示范应用。”
4月17日,海上稠油热采移动式注热技术矿场试验在旅大27-2油田取得圆满成功,标志着我国海上稠油热采的覆盖面及可行性再攀新高度;4月20日,第二代智能注水工具完成4000米长电缆通讯试验,标志着我国油田开发注水技术在高效化
然而由于稠油高黏度、高凝点、流动性差等特点,常规的开采技术难以满足要求,因此开发海上稠油热采技术是必须攻克的难题。
据了解,海上核动力平台既可用于保证偏远孤岛能源供应,也可为各类远洋作业提供电力、热力和淡水资源,以及为稠油热采提供热水和超临界蒸汽。...其中,acpr50s属于紧凑型、多用途小型压水堆,单堆热功率为200mw;中核acp100s为一体化压水堆,单堆热功率310mw。据了解,目前海上石油钻井平台用能需求大,传统燃油供能成本高。
统计数据显示,渤海湾海洋石油开采已经有了明确的能源需求,稠油热采也需要热水和超临界蒸汽;而在海南省三沙市的永暑礁、美济礁、渚碧礁,这些孤岛同样有着深水远程补给、深海原油开采,以及能源供应需求,上述问题都可以借助海上海洋核动力平台来解决
统计数据显示,渤海湾已明确有600 mw的能源需求,稠油热采也需要热水和超临界蒸汽。此外南海有深水远程补给、深海原油开采,以及孤岛能源供应需求,而这些都可以借助海上浮式小堆来实现。