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石油石化市场

成品油进口增值税补贴存变数 中石油称目前未收到三季度补贴

2008-08-26   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
  为了达到这一目标,一直在进行多种实践。例如,沙特阿拉伯国家石油公司一贯采用的室内开发模拟器可以控制3千万~4千万个单元(Dogru等,2002)。然而,下一代模拟器将控制更多的单元,沙特阿拉伯国家石油公司最近采用的原型成功实现了在整个Ghawar油田25,800万单元模型的算法测试。这一模型在日常用的计算机集群上用近1天的时间模拟了Ghawar油田60年的开采历史,最初的结果表明,与100万单元的旧模型模拟结果相比,较为精细的25,800万单元模型显示的含水率与物理性质及油田资料比较吻合。较高分辨率模拟油藏的优点是显而易见的。在建立了千万单元模型记录的基础上,十亿单元模型也将很快实现。
  模拟器能力的提高源自于算法的新颖和硬件的改善,但仅仅具备硬件条件是远远不够的。新的计算机集群上需要实现近似线性的缩放。同时还需要创新可视化技术,因为数据容量太大,用常规的方法不能有效可视化。这种正在测试的新方法不仅仅能使用户用肉眼看,而且能够用手摸(通过带有力觉反馈的三维触摸控制器来定位油藏)、用耳听(通过智能语音警报器将特殊事件传递到模拟器)。
  智能液
  智能液是指那些被注入到油藏中用于完成特殊预期行为的流体(如,完全封堵水淹层却允许油流向其他层)。起初,这些流体用于改变近井地带,但最终将流向了油藏深部,在更大程度上改变油藏性质。这些流体将按需研制,并在油藏中自动发生预计的变化。换言之,他们被强制性注入油藏,按自己的方式自动完成他们的任务,无需任何先进的配备工艺,如层位分隔和挠性油管。虽然智能液从相对渗透率改良剂发展到智能乳化剂,还在不断进步,但目前仅仅适用于有限的油藏条件,成功率不高。例如,这种智能液遇到水时形成水合物发生膨胀,堵塞孔道,阻止水运移;而遇到油时发生脱水收缩,允许油通过。因此,这种智能液不用修井机仅仅利用化学制剂就能降低水的相对渗透率,阻止水淹带内水的流动,保护油流,实现堵水。
  仿生井
  未来的油井会像植物一样,无需钻井,应当种植。树根需要一个湿润的土壤,在一定区域内伸展枝节,当土壤干涸时切断枝节,并在其它区域生成另外的枝节,如此反反复复。仿生井与此相似(只是分支寻找的是油不是水),一旦井的垂直井段钻探完毕(种植油井),就放任自流。智能分支将朝着无排水含油层伸展,一旦水浸就切断分支,并向其他层延伸另一个分支,以此类推。
  尽管这个构想似乎太理想化,但石油工业已经实现了一部分。开始时钻直井(如同简单的树根),钻完后钻水平段(较复杂的根),然后钻多个分支(如同有许多枝节的树根)。随后,下入智能井下控制阀,能够封堵特定的分支以便有效地切断分支(如同切断树根的一个枝节),然后连接井下检测器和地表控制器,用以分析油藏流体性质、预测水的出现(类似于根部判断区域何时干涸)。所有这些如今都已成为实现。同时,非常复杂井(当然像树根)正在研究当中,如前文所描述的油藏最大接触井。
  其余方面就是钻井技术的改进,实现油井自动钻进。不可否认,这一目标的实现并非易事,但是部分工艺已经实现了,如挠性油管钻井和胶液喷射钻井,还有一些工艺,如激光钻井,也正在研究。这些井可能是裸眼井完井,带有黏弹性的井下阀而非机械式井下阀,如此一来,一旦其碰到为控制特殊阀门带有特殊信号的化学剂,它们将通过改变其流变力开启或关闭阀门。   油藏纳米机器人     [中国能源信息网2009年7月21日]  人类对氢能源的实际应用
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