概述 铭牌能量容量 (KWh.dc, 可用) . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 最大直流电流 - 工厂安装 (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1280 . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 . . . . . . . . . . . . . . . . .
几十年来,传统的数值油藏模拟一直为石油和天然气行业做出贡献。该技术的现状是数十年来大量工程师和科学家研究和开发的结果。从 20 世纪 60 年代末和 70 年代初开始,计算机硬件的进步以及巧妙算法的开发和应用导致油藏研究发生了范式转变,从简化的模拟和解析解方法转向数学上更稳健的计算和数值解模型。新的计算范式克服了解析解方法的数学局限性。与简单的模拟模型(如 CRM(电容-电阻建模,1943 年由 W. A. Bruce 引入石油工业)[1] )相比,它引入了更现实的解决方案。控制多孔介质中流体流动的复杂二阶非线性偏微分方程的数值求解速度在几年前是不可想象的 [2]。如今,这项技术对油藏建模的能力几乎无可争议。现在,它已成为石油和天然气行业工程师和科学家广泛接受的技术。传统数值油藏模拟技术的基础是我们目前对储存和运输现象的物理理解,以及我们的数学建模能力。与被建模油藏的物理和地质相关的复杂性决定了建模过程中所需的妥协程度。将传统数值油藏模拟应用于页岩等非常规资源是一个很好的例子,说明在建模过程中需要做出多少妥协。数值油藏模拟在非常规应用中的折衷方案
精细网格与放大网格体积统计放大后的 QC 包括按储层、按区块和按总计对精细网格和放大模型进行以下结果属性的比较:• 体积 (BV) • 孔隙体积 (PV) • 碳氢化合物 PV (HCPV) • 碳氢化合物含量 (HCIP)
“ 未开发储量 ” 指预期从已知储量中回收的储量,需要花费大量开支(例如,与钻井成本相比)才能使其投入生产。这些储量必须完全符合其所属储量分类(探明、概算、可能)的要求。在多井油藏中,可能适合将油藏总储量分配到已开发和未开发类别之间,或者将油藏的已开发储量细分为已开发生产储量和已开发非生产储量。这种分配应基于估算人员对油藏中特定油井、设施和完井间隔中可回收的储量的评估及其各自的开发和生产状况;
摘要 石油天然气行业在优化井位问题方面面临困难。这些问题本质上是多峰的、非凸的和不连续的。已经开发了各种传统和非传统的优化算法来解决这些困难。然而,这些技术仍然陷入局部最优,并且对不同的油藏提供不一致的性能。因此,本研究提出了一种代理辅助量子行为算法,以获得更好的井位优化问题解决方案。所提出的方法在不同的实施阶段采用了不同的元启发式优化技术,例如量子启发式粒子群优化和量子行为蝙蝠算法。使用两个复杂油藏来研究所提出方法的性能。进行了比较研究以验证所提出方法的性能。结果表明,所提出的方法为两个复杂油藏提供了更好的净现值。此外,它解决了其他井位优化方法中表现出的不一致性问题。
源水泵从海中抽水,然后通过注入井注入油藏。由于水的密度大于油,它占据油藏的底部,填补了被抽走的油留下的空隙,同时也迫使剩余的油流向地面以便回收。该系统对于良好的石油生产至关重要。纯海水具有许多不适合注入油藏的特性,因此水需要经过多个处理阶段。正是这种处理给本质上无害的海水系统带来了许多必须解决的危害。注入油藏的悬浮固体会堵塞岩石中的孔隙,导致石油回收问题。将凝结剂化学品添加到水中,然后过滤器去除固体颗粒。海水中的溶解氧是其高腐蚀性的主要原因。使用真空接触塔和除氧化学品来降低浓度。
先进材料科学与工程 应用地球科学 循环工程 可持续矿物与金属加工工程联合硕士 能源技术 环境与气候保护技术 地能工程 工业数据科学 工业物流 工业管理与工商管理 可持续材料国际硕士 建筑材料与陶瓷国际理学硕士 高级矿产资源开发国际硕士 应用与勘探地球物理国际硕士 油藏工程国际学习项目 联合国际硕士油藏工程专业 材料科学 机械工程 冶金与金属回收 采矿与隧道 聚合物工程与科学 原材料工程 回收利用 负责任的消费与生产 先进材料科学与工程 应用地球科学 循环工程 可持续矿物与金属加工工程联合硕士 能源技术 环境与气候保护技术 地能工程 工业数据科学 工业物流 工业管理与工商管理 国际可持续材料硕士 国际建筑材料与工程理学硕士陶瓷国际高级矿产资源开发硕士 应用与勘探地球物理国际硕士 油藏工程国际研究项目 联合国际硕士
随着海上能源格局向可再生能源过渡,已退役或废弃的石油和天然气基础设施可以在循环经济的背景下重新利用。例如,石油和天然气平台利用海上风力发电对海水进行淡化和电解,为生产氢气 (H 2 ) 提供了机会。然而,由于 H 2 的储存和运输可能具有挑战性,本研究建议将这种 H 2 与储存在枯竭的油藏中的二氧化碳 (CO 2 ) 发生反应。从而,在油藏中产生更易于运输的能源载体,如甲烷或甲醇。本文在 Aspen Plus 中对北海 Goldeneye 油藏进行了新的热力学分析。对于 Goldeneye 来说,它在满负荷的情况下可以储存 30 Mt 的二氧化碳,如果连接到 4.45 GW 的风电场,它每年有可能生产 2.10 Mt 的甲烷,并从电网中的风能中减少 4.51 Mt 的二氧化碳。
总体而言,2014 年底油价下跌后,非洲大陆的石油和天然气行业活动有所放缓。“虽然油价导致活动减少,但同时也给许多非洲政府敲响了警钟,他们正在努力通过有利的石油和天然气立法,以吸引对该行业的投资,”普华永道非洲石油和天然气咨询负责人 Chris Bredenhann 评论道。肯尼亚、南非和坦桑尼亚等国家一直在认真研究现行立法,以期使其更加有利于投资者。在本期中,我们将探讨南非的页岩气储量如何为该国经济带来巨大的变革潜力,并使其在能源供应方面实现“自给自足”。我们还关注加蓬,该国面临着不确定的未来,尽管人们越来越希望盐下油田的发现可以改变该国,恢复其昔日的辉煌。密切的油藏监测和分析是当今石油工业不可或缺的一部分,可以最大限度地延长寿命、提高效率,并最终提高盈利能力。在本期中,我们将研究当今非洲油藏建模背后的关键要素和挑战,以及它们如何有助于延长油田寿命。