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单井方法反映了重质油回收周期性蒸汽驱中使用的吞吐机制 1,7 。在这种井配置下(如图 3 所示),油藏通过单个热井(或一组热井)进行充注和排放。没有专用的生产和注入井。冷井以相反的顺序运行,以确保向地面热交换装置持续供应盐水,并减轻充注周期期间因严重加压而造成的地层损害,并在排放周期期间从动力周期的动力出口接收低温流体。5 点(一个热和四个冷)重复井模式是最常用的。在双井配置中,使用专用的生产和注入井 1 。在充注周期期间,热流体通过注入井引入油藏,而冷流体从生产井流出进入热交换装置。在排放期间,热流体从生产井排出,而来自动力块的冷流体通过注入器重新引入油藏。双井配置的一个主要缺点是,随着每次充注和放出,井筒的温度变化很大。这会在井筒内引起严重的热应力,从而损害井筒的完整性。可能的井筒布置包括 5 点(一个注入器和四个生产器)和 7 点(两个注入器和 5 个生产器)模式。
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。
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自2024年1月1日生效,新墨西哥州的油藏部(“ OCD”)宣布发布其更新的插入和放弃批准条件(“ COA”)。这些COA将带来整个州的一致性,并将OCD已要求并由运营商执行的现有实践正式化。OCD员工审查计划被指示实施这些COA,在整个新墨西哥州,除非情况进行修改或特定插入项目条件所规定的其他要求,这仅将其决定仅留给OCD。在大多数情况下,这些更新只是整合了当前的实践,以确保其在全州范围内均匀应用。现有实践的最重大变化如下:
显然,信息技术是当今所有新技术的关键组成部分。因此,它对于解决碳氢化合物行业面临的挑战至关重要。沙特阿美公司是该行业的主要参与者和技术领导者,已制定了完善的战略,参与推动先进技术应用的开发和实施。沙特阿美公司的战略体现在智能油田 (I-Field) 计划中。该计划的主要目标是通过及时了解流动挑战、早期和有效干预、全油田优化、降低资本和运营成本以及通过远程监控和警报提高安全性能来提高碳氢化合物采收率。作为实现这些目标的第一步,沙特阿美公司正在其整个运营过程中引入“智能油田”概念。到 2012 年,所有油田(包括现有油田和新油田)都将部署永久性井下和地面传感器,以实时监测油藏动态。这样可以尽早发现可能影响采收率的油藏行为变化,并及时有效地采取适当的补救措施。沙特阿美 I-Field 开发结构由四个主要层次组成:监控、集成、优化和创新。监控层持续监控与生产和注入相关的信息,并应用数据管理工具和流程来确保数据的实用性。集成层持续查询实时数据,以检测油藏行为趋势和异常。优化层简化了全油田优化功能和油田管理建议。最后,创新层是一个知识管理过程,它保存了触发优化过程和整个油田生命周期内相应操作的事件知识。实时数据与历史油田性能数据相结合,将用于做出反应并做出实时决策,以优化油井生产性能,同时确保最大程度的碳氢化合物扫掠和采收。在这个复杂油井(多分支)时代,安装地面控制井下阀门的频率正在上升,监测和控制来自各个分支的流量对于油井性能和长期采收至关重要。井的复杂程度,加上对碳氢化合物生产的高需求,需要密切监测和快速响应。
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Susan Howes 于 2016 年加入 SCA,担任工程副总裁。1982 年,Susan 在科罗拉多州丹佛市的 Anadarko 担任工程师,开始了她的职业生涯。多年来,她担任过各种工程职位,责任越来越大。2007 年,她加入雪佛龙,担任 Horizons 项目经理,随后进入油藏管理部门,提供职能领导,从而改善了生产和储量趋势。Susan 曾与他人合著有关不确定性管理、风险管理和人才管理主题的文章,为 SPE 服务。她曾担任 SPE 北美墨西哥湾沿岸区域总监,获得 SPE DeGolyer 杰出服务奖章,是 SPE 荣誉会员。Howes 拥有德克萨斯大学石油工程学士学位。