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国家能源局近日印发《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023—2025年)》(以下简称《行动方案》)提出,大力推动油气勘探开发与新能源融合发展,积极扩大油气企业开发利用绿电规模。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,努力打造“低碳”“零碳”油气田。  “十四五”时期,要统筹推进油气供应安全和绿色发展,在稳油增气、提升油气资源供给能力的基础上,加快行业绿色低碳转型势在必行。特别是我国老油区已逐步进入开发后期,面临油气资源接替不足、稳产难度大、生产成本高等难题,需要依托油区及周边资源,以油气产业为基础加强新能源新材料新业务开发利用,推动传统油气生产向综合能源开发利用和新材料制造基地转型发展。  《行动方案》提出,要坚持生态优先、因地制宜、多元融合发展,初期立足于就地就近消纳为主,大力推进陆上油气矿区及周边地区风电和光伏发电,统筹推进海上风电与油气勘探开发,加快提升油气上游新能源开发利用和存储能力,积极推进绿色油气田示范建设。各级能源主管部门要加大支持力度,对于作为油气勘探开发用能清洁替代的太阳能、风能、氢能、地热等新能源项目,优先列入各级能源发展规划。  同时,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。提高风能、太阳能资源预报准确度和风电、光伏发电功率预测精度,提升风电、光伏发电适应电力系统扰动能力,支撑油气生产平稳运行。

国内外压裂用暂堵剂研究与进展调研报告  摘要:随着油气田开发进入中后期,高渗透储层几乎开采殆尽,因此,提高低渗透储层的原油采收率成为研究热点。由于地层非均质性严重、层间渗透率变异系数大等原因,常规增产措施只能改善高渗透储层的物性,而低渗透储层物性仍然较差。因此,会出现增油气的同时井中含水量大幅上升的问题,解决问题的关键是控制压裂液、酸液等工作液的转向分流。暂堵剂化学转向技术已成为油气井暂堵转向压裂

正文目录第一章  国内外7″套管油井举升工艺第一节 国内7″套管油井举升工艺一、新疆油田投捞电缆式潜油螺杆泵举升工艺1、概述2、举升系统组成及工作原理3、电缆投捞工艺及配套工具4、技术特点5、适用工况6、现场应用及效果分析7、建议二、准东油田无杆举升工艺1、概述2、投捞式电缆下入方式3、投捞式电缆结构组成4、配套5、现场应用三、边际油田无修井机投捞式潜油电泵举升工艺1、概述2、工艺结构及原理3、主要配套工具4、现场应用5、建议四、大港稠油油藏节能无杆采油工艺1、工艺原理及适用条件2、稠油冷采工艺试验3、应用效果4、结论及认识五、低渗油藏小排量深井举升工艺1、技术分析2、现场应用情况3、结论及建议六、胜利油田双腔大排量有杆泵举升工艺1、技术分析2、现场应用3、结论七、塔河油田超稠油电潜泵尾管悬挂技术1、研究背景2、技术研究3、效果评价4、结论与认识第二节 国外7″套管油井举升工艺一、科威特稠油油藏ES-HR-PCP举升工艺1、ES-HR-PCP技术2、试点策略3、候选井4、ES-HR-PCP系统5、试点进展情况6、试点分析7、经验教训二、墨西哥湾无修井机电潜泵举升工艺1、概述2、ESP模拟3、完井设计4、井控、完整性和修井5、作业准备及实施6、ESP性能评估三、西非海上ZEiTECSShuttle无井场电潜泵更换系统1、概述2、技术优势3、最优化生产与油藏管理4、系统部件5、应用案例第二章 国内外9-5/8″套管油井举升工艺第一节 国内9-5/8″套管油井举升工艺一、埕海油田大位移井射孔与电潜泵联作工艺1、概述2、工艺原理3、联作技术应用二、新疆油田投捞电缆式潜油螺杆泵举升工艺改进1、概述2、工艺原理3、存在的问题及技术改进4、配套工艺5、现场应用三、吉庆油田投捞电缆式电潜螺杆泵举升工艺1、投捞电缆式电潜螺杆泵举升系统介绍2、现场应用及效果分析3、结论及建议四、塔河油田稠油电泵及配套技术1、故障类别统计2、故障原因分析3、稠油电泵优化改进4、配套技术研究分析5、现场应用及认识第二节 国外9-5/8″套管油井举升工艺一、阿布扎比海上油田无修井往复式潜油电泵举升工艺1、应用概述2、ESP选择3、完井设计4、井筒完整性5、作业规划、准备和实施6、经验教训二、科威特油田无修井机投捞式电潜泵(ESP)举升系统1、概述2、完井设计3、干预方法4、作业规划及实施5、结论及经验教训三、非洲某区块单井双泵独立开发系统1、单井双泵独立开发的原理2、实例分析3、电泵设计4、完井及施工重点5、投产数据6、结论四、中东地区稠油井ESPCP系统1、ESP(电潜泵)技术2、螺杆泵技术3、案例应用第三章 国内外油井压裂生产一体化管柱第一节油井压裂生产一体化管柱一、大庆油田非接触电控无限级压裂配产一体化工艺1、概述2、管柱结构3、工艺原理4、施工工艺流程5、适用范围6、技术优势二、油气井可关闭式压裂、排采一体化管柱1、背景技术2、技术方案3、施工方法4、有益效果5、具体实施方式三、多段压裂与智能完井一体化管柱及方法1、背景技术2、压裂控水完井管柱3、压裂控水完井管柱作业方法4、具体实施方式四、压裂及控水生产的联合实施管柱及方法1、背景技术2、压裂及控水生产的联合实施管柱3、压裂及控水生产的联合实施方法4、具体实施方式第二节 国外油井压裂生产一体化管柱一、肯尼亚克油田油井压裂生产一体化管柱1、概述2、工艺设计方法3、工艺管柱及主要工具4、技术指标与工艺特点5、现场应用及效果二、让纳若尔油田防硫可投捞压裂-气举一趟管柱1、概述2、技术原理及性能指标3、技术的创造性与先进性4、技术的成熟程度5、应用情况及存在的问题三、盐下油田可重复开关滑套酸压投产一体化技术1、储层特征2、裸眼分段完井酸压投产一体化工艺3、现场应用情况4、结论与认识第四章 国内外气井压裂生产一体化管柱第一节 国内气井压裂生产一体化管柱一、中原油田气井压裂、排液、生产一体化管柱优化1、概述2、常规气井压裂方式的不适应性3、压裂、排液、生产一体化管柱的优化4、一体化管柱的优点5、现场应用情况及效果二、东胜气田压采一体化工艺1、概述2、压采一体化管柱结构3、压采一体化管柱工具参数4、工作原理5、工艺特点6、配套井口及管柱强度选择7、现场应用三、塔里木油田超深高温高压气井机械分层压裂-完井投产一体化管柱工艺1、概述2、技术分析3、配套工具4、一体化管柱受力分析5、现场应用四、连续油管压裂与井下节流生产一体化工艺管柱1、背景技术2、连续油管压裂与井下节流生产一体化工艺管柱3、技术有益效果4、具体实施方式五、压裂投产不压井作业一体化管柱1、技术路线2、不压井完井投产管柱结构及工作原理3、关键技术4、室内实验及现场应用情况5、结论与建议六、一体化管柱力学行为及螺纹密封性能研究1、一体化管柱变截面摩擦接触模型建立2、一体化管柱力学行为有限元分析3、螺纹接头受力及密封性能研究4、结论第二节国外气井压裂生产一体化管柱一、水下气田一趟多层压裂充填及智能井系统1、概述2、气藏特征及气田开发挑战3、开发结构4、气井设计5、水下设计6、气井作业7、完井安装8、作业总结9、生产业绩10、生产监测及控制11、结论二、印度尼西亚Mahakam区块气井一趟多层砾石充填系统1、Mahakam区块及MZ-STGP概述2、改进机会3、分流管MZ-STGP4、MZ-STGP延伸长度限制5、MZ-STGP与替代防砂相结合6、结论参考文献:

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