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相似文献
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1.
21世纪重油和沥青的开采方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
加拿大西部的重油和沥青质油藏是世界上最大的油气聚集地之一。目前 ,最有前景的开采方法是蒸汽辅助重力驱 (SAGD)、气体和溶剂驱。该方法利用水平井 ,并且优于天然重力驱。本文对加拿大西部重油和油砂资源进行了阐述 ,重点介绍地面开采和地下开采的新项目及新技术 ,并对未来潜能及需要解决的问题进行了讨论 ,且以图表的方式展示了不断发展的加拿大重油和油砂工业预期的趋势 ,特别强调把重点放在先进的水平井技术及研究和开发计划中 ,这将对未来 10 2 0年内资源开采量的成倍增加是很有必要的。  相似文献   

2.
世界重油资源状况分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
重油是非常规石油的统称,包括重质油、高黏油、油砂、天然沥青和油页岩。据世界重油大会资料表明,全球重油和天然沥青剩余可采储量合计约1.085×10^12bbl,超过常规原油剩余探明储量;重油资源主要分布在西半球的委内瑞拉和加拿大。我国的重油资源也比较丰富,主要分布在东、西部地区,重油已成为我国原油产量的重要组成部分。从世界范围来看,由于技术的进步、常规原油供应的紧张以及油价的高位震荡,为重油的发展带来了机遇,但在开采技术、开采成本、环境保护等方面也存在着一些亟待解决的难题。  相似文献   

3.
“第七届重油和沥青砂国际会”议简介   总被引:1,自引:0,他引:1  
由联合国培训研究署重油及沥青砂中心、中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司联合主办,委内瑞拉国家石油公司和美国能源部协办的“第七届重油及沥青砂国际会议”于1998年10月27-30日在中国首都北京召开。参加会议的代表有来自中国(275人)、美国(53人)、加拿大(52人)、委内瑞拉(21人)、俄国(9人)等20多个国家和地区的代表共456人。本次会议的主题是“重油──21世纪的主要能源”,与会代表就世界重油和沥青砂资源分布情况、开采技术、输送技术、加工技术、市场需求和环保技术等方面进行了广…  相似文献   

4.
国内外劣质重油脱碳技术进展   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
阐述了国内外劣质重油脱碳技术研究进展,分析了焦化技术、减黏裂化技术和溶剂脱沥青技术最新技术发展情况。指出脱碳技术的优势和特点,以及在未来炼油工艺中发挥的不可替代作用。  相似文献   

5.
加拿大上万亿桶石油中的大部分由沥青和重油组成。这一数量可与迄今为止的加拿大轻-中质原油产量(仅120亿桶)相比。对沥青产量的开采是有效的,但局限于小部分浅层资源;此外开采还遇到了严重的环境困难。  相似文献   

6.
本文重点介绍了近年来溶剂脱沥青、焦化和催化裂化三种重油脱碳工艺的研究进展及其典型的工艺,并讨论了以溶剂脱沥青和焦化为基础的几种组合工艺的应用情况。文章认为深度脱沥青、灵活焦化、脱油沥青和石油焦气化技术具有广阔的应用前景,脱碳工艺今后的工作方向主要是开发与应用新工艺技术。  相似文献   

7.
重油开采的未来—水平井热采和乳化技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
世界重油和沥青资源极为丰富,可采储量超过常规原油,生产潜力很大,在近几年世界油价下降的挑战下,主要的重质油生产国美国、加拿大、委内瑞拉等国仍然坚持发展新技术,重油产量不断增加。水平井热采及乳化开采重油技术发展最快,研究和试验取得突破性进展,经济效益显著,显示出强大的生命力。  相似文献   

8.
2004年底,美国《油气杂志》首次将加拿大油砂储量计入在现有经济技术条件下可采的世界原油探明储量中。由此,加拿大成为了石油储量仅次于沙特阿拉伯的石油资源大国(见图1)。近两年来,随着技术进步、开发成本降低,加拿大油砂产量实现了数次破纪录的增长。目前,加拿大油砂油产量已突破100万桶/日。加拿大油砂开发日益受到业界人士的广泛关注。2005年,几家主要的油砂开发公司纷纷调高了今后的投资预算,预计未来15年,加拿大油砂领域的总投资额将高达800亿加元。油砂开发正展现着广阔的发展前景。为此,本刊特约记者采访了加拿大重油协会主席K.C.Yeung先生,请他对加拿大重油开发现状及前景进行了评述。[编者按]  相似文献   

9.
在原油价格不断上涨、石油储量日渐枯竭以及开采工艺飞速发展的情况下,重油和沥青的开采受到世界各国的重视.在介绍了重油和沥青开采方法分类的同时,重点就负压钻井过程重油和沥青开采工艺进行了阐释.反循环钻井和钻杆内安装沉没式螺旋泵的反循环钻井是俄罗斯用于开采重油和沥青的新工艺,对钻开低渗透油层极其有利.新研发的汇流环结构在将沉没式泵安装在深度超过1000m的情况下成功地进行负压转盘钻井,可用于常规斜井和多底水平井的钻井.通过环空输送热载体的双井筒或多井筒连续开采工艺是开发重油和沥青最具前景的工艺.  相似文献   

10.
Ivanhoe能源公司创新的重油改质工艺在美国加州重油改质工业化验证装置(CDF)上成功运转,并达到预期目标。CDF已采用各种原油操作,并开始试验来自美国加利福尼亚州和加拿大西部的重质原油,包括来自加拿大阿萨巴斯卡焦油砂矿区的沥青。  相似文献   

11.
国内外重油加工技术新进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
阐述了国内外重油加工技术的新进展,详细分析了减粘裂化工艺、溶剂脱沥青技术、延迟焦化技术等工艺的特点。通过对多种工艺技术的对比分析,认为FCC技术作为重油加工的主体技术,在未来炼油工艺中还将继续发挥其不可替代的作用。  相似文献   

12.
重油——21世纪的重要能源   总被引:2,自引:0,他引:2  
对于有可能超过6万亿bbl的世界资源底数而言,随着常规原油资源量的递减,重油将会成为21世纪的主要能源,预计在21世纪,原油价格会长期处于增长趋势,而勘探开发费用将持续不断地降低,这将会激励人们从事重油开发的积极性,有预测表明,在不久的将来,加拿大阿尔伯达的重油产量将会超过120万bbl/d,其沥青砂的可采储量预计为3000亿bbl。委内瑞拉国家石油公司正在寻求合作伙伴,以求提高Orinoco沥青  相似文献   

13.
以中东减压渣油(MEVR)、加拿大油砂沥青(VTB)、辽河稠油减压渣油(LHVR)、委内瑞拉常压渣油及减压渣油(VAR、VVR)等5种重油为原料,利用溶剂沉淀法制备正戊烷及正庚烷沥青质,采用元素组成、GPC、1H-NMR、13C-NMR、XRD、SEM等分析方法和手段进行沥青质性质评价以考察其差异性。结果表明,五种重油的C5沥青质、C7沥青质在含量、分子结构、平均结构单元数目、分子大小、微观结构形态等方面差异明显。沥青质芳碳率在0.47~0.54之间,VTB、LHVR沥青质中参与有序堆积结构的芳香碳较少,而MEVR,VAR,VVR沥青质中该部分芳香碳则相对较多。  相似文献   

14.
EOR继续释放石油资源   总被引:1,自引:0,他引:1  
油气杂志两年一次的提高原油采收率(EOR)调查显示,EOR方法还在继续从成熟油田开采剩余油,并对开采加拿大西部大量油砂资源中的重油或沥青也有效。  相似文献   

15.
针对原油重质化和劣质化以及未来页岩油、油砂油、重(稠)油、超重油、深层石油、沥青、煤焦油等非常规劣质重油的大量生产,从机动车尾气排放标准、车用燃料体系结构、质量标准和需求以及轻型乘用车电动化等多方面探讨,提出重油轻质化的目标产品将从以车用汽油为主逐步过渡到以煤油和柴油的运输燃料为主、煤油和柴油低硫低芳烃化的发展趋势,并分析了劣质重油加工技术开发方向,着重指出流态化热解工艺、流态化热解气化耦合工艺、高温短接触催化裂化工艺、重油悬浮床加氢裂解工艺和煤柴油饱和裂解工艺等将是今后劣质重油轻质化技术研发的重要方向和热点。  相似文献   

16.
加拿大在石油供应方面必不可少的部分将是沥青砂、重油的生产。预计在八十年代,南部盆地的原油生产会递减。在尚未找到新油田这一期间,它可以弥补石油的短缺。阿伯塔—萨斯喀彻温油层的开采,对整个加拿大工业技术将是一个挑战,即对以往的勘探和开采技术、强化采油技术、采矿技术及炼制技术等都是一种挑  相似文献   

17.
加拿大油砂产品沥青典型情况下的API小于10,并且硫含量、金属含量和总酸值(TAN)高。先经焦化再经加氢处理是改质重油的常用方法。这些过程可在当地或在炼油厂中应用。  相似文献   

18.
重油催化加氢处理时的沥青质裂化反应   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了千代田公司正在研究的一种重油深度精制方法——沥青质裂化过程,其主要内容包括:沥青质的裂化反应;反应前后重油性质及沥青质化学结构的变化;对反应特点、反应机理进行研究的结果;以及将沥青质裂化反应与溶剂脱沥青方法配套,进行重油深度精制的具体实例。  相似文献   

19.
近年来,重油开发方面取得的技术进步提高了重油开发的可行性。重点对重油和沥青质原油应用喷嘴碟式离心机和传统脱水工艺技术进行了比较。重油的性质和组成决定了其具有许多不理想的品质,如在沥青质、颗粒和天然乳化剂存在时容易形成稳定的乳状液。另外,原油高黏度和相对较高的固体杂质含量更加剧了原油脱水的难度。当重油的密度增加接近于水时,传统的静态沉降脱水工艺变得很不适用,需要加热和添加化学剂才能实现原油脱水,最终达到输送炼厂的条件。此时离心机是简便有效的解决手段,可以实现高黏乳化原油的破乳、水分和固体杂质的分离。  相似文献   

20.
油气杂志独特的两年一次的提高采收率(EOR)调查显示,石油行业正在继续增加二氧化碳EOR项目,而在加利福尼亚和西加拿大的重油和沥青生产区,注蒸汽的产油量正在减少。EOR方法为世界上已知的许多油藏提供了一种改善采收率的方式。这些项目通常拥有比常规生产更高的作业成本,但却没有勘探成本以及与发现新聚集有关的风险。  相似文献   

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