PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Microbial assisted waterflood effectively increases production from a mature Carpathian oil field: Project results and analysis of economic efficiency at eighty months

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Nawadnianie mikrobiologiczne jako sposób zwiększenia stopnia sczerpania starych złóż ropy naftowej. Wyniki projektu i analiza efektywności ekonomicznej po 80 miesiącach trwania projektu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper relates to the possibilities of applying Microbial Assisted Waterflood (MAW) technology in mature Carpathian oil fields. The geological structure of the Polish Carpathian Foothills is summarized, and a rational is given for continued use of microbial oil recovery technology in Polish Foreland reservoirs. Additionally, a recommendation is made to investigate the use of microbial oil recovery methods for other Carpathian reservoirs throughout the region where appropriate conditions exist. In support of this rational, the results from 80 months of an active MAW project at the Plawowice oil field are presented. Results of laboratory tests simulating the microbial flooding process at Plawowice have been presented earlier. From the beginning, the project was designed to economically improve the recovery factor (RF) from this depleted Carpathian Foreland reservoir. Phase I field work at Plawowice began in September, 2011. The initial biopreparation was produced by INiG and delivered to the Plawowice oilfield. Once on site, it was further amplified in volume and then injected into the Pl-311 injector in one large slug. Phase II in September, 2014 is marked by microbial re-treatment and project expansion. In June, 2017 the project moved into Phase III and as of March, 2019 it is halfway into the 8th year of continuous operation. Proper design and implementation of MAW technology at Plawowice has proven capable of increasing production rates from all three oil wells currently involved in the MAW project. Production from the Pl-52, Pl-159 and Pl-111 oil wells all show significant increases in production that substantially above their production rates before microbial treatment, with average values of these increments being 147%, 39% and 112% respectively. An assessment is made of the overall economic efficiency of the Project, concluding that an extension of the productive life of all project wells was achieved by phase III of the project.
PL
W artykule przedstawione zostały przesłanki do stosowania technologii nawadniania mikrobiologicznego mającego na celu poprawę stopnia sczerpania starych złóż ropy naftowej Karpat i przedgórza Karpat. Budowa geologiczna oraz warunki eksploatacyjne starych złóż ropy naftowej umożliwiają stosunkowo tanie wdrożenie technologii nawadniania mikrobiologicznego na większości złóż ropy naftowej na tym obszarze. Przekonującym dowodem są pozytywne technologiczne i ekonomiczne wyniki osiemdziesięciu miesięcy trwania projektu Pławowice. Wyniki testów laboratoryjnych symulujących proces mikrobiologicznego nawadniania złoża ropy przedstawiono wcześniej. Były one podstawą opracowania założeń projektu Mikrobiologicznego Nawadniania Złoża (MNZ) wdrożonego na złożu ropy naftowej Pławowice, który od samego początku miał na celu podniesienie wskaźnika sczerpania złoża, tzw. recovery factor. Projekt rozpoczęto we wrześniu 2011 roku, kiedy to na teren KRN Pławowice dostarczono, przygotowany w przemysłowym reaktorze INiG – PIB, biopreparat o wymaganych parametrach. Następnie na terenie kopalni uzyskano ciecz roboczą w ilości około 16 m3 i zatłoczono do złoża odwiertem Pl-311, rozpoczynając w ten sposób projekt MNZ Pławowice, który trwa do dnia dzisiejszego. Prawidłowy dobór cieczy roboczej i technicznych warunków prowadzenia projektu zaowocował znaczącym przyrostem produkcji we wszystkich objętych projektem odwiertach. Produkcja w odwiertach Pl-52, Pl-159 i Pl-111 znacząco wzrosła – odpowiednio o 147%, 39% i 112% w porównaniu z produkcją sprzed rozpoczęcia projektu. Wdrożenie projektu nie wymagało żadnych nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę czy personel KRN Pławowice, a w czasie całego okresu trwania projektu nie zanotowano żadnych problemów technicznych. W artykule pokazane zostały wyniki produkcyjne wybranych odwiertów oraz rezultaty analizy efektywności technologiczno-ekonomicznej projektu. Wyniki te są podstawą do rozważenia wdrożenia technologii MNZ na pozostałych jeszcze w eksploatacji złożach ropy naftowej Karpat i przedgórza Karpat.
Czasopismo
Rocznik
Strony
131--138
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
  • Oil and Gas Institute – National Research Institute
  • Oil and Gas Institute – National Research Institute
  • RAM Biochemicals, Inc., USA
  • RAM Biochemicals, Inc., USA
  • PGNiG – Polish Oil and Gas Company
Bibliografia
  • Environmental Guidance Document, 1997. Waste Management in Exploration and Production Operations. API E5. Second edition.
  • Falkowicz S., Cicha-Szot R. et al., 2012. Increasing the level of depletion of the Plawowice crude oil deposit by conducting an irrigation microbiological treatment. A research project commissioned by PGNiG. Unpublished work.
  • Falkowicz S., Cicha-Szot R., 2013. Nawadnianie mikrobiologiczne jako sposób zwiększenia stopnia sczerpania starych złóż ropy naftowej na przykładzie złoża Pławowice. Część I. Nafta-Gaz, 5: 401–408.
  • Fetkovich M.J., Vienot M.E., Bradley M.D., Kiesow U.G., 1987. Decline curve analysis using type curves: Case histories. Society of Petroleum Engineers. DOI:10.2118/13169-PA.
  • Karaskiewicz J., et al., 1974. Application of microbiological methods towards increasing crude oil recovery from the Carpathian Reservois. Ministry of Mining and Energy. Katowice: Papers of the Petroleum Institute.
  • Karnkowski P., 1993. Deposits of natural gas and crude oil in Poland. Carpathian Mountains and Carpathian Foothills: 2. Krakow.
  • Landa-Marbán D., Radu F.A., Nordbotten J.M., 2017. A Non-standard Model for Microbial, Enhanced Oil Recovery Including the Oil-water Interfacial Area. IOR, 19th European Symposium on Improved Oil Recovery, available at https://arxiv.org/abs/1804.07085. DOI: 10.3997/2214-4609.201700254.
  • Lazar I., Petrisor I.G., Yen T.E., 2007. Microbial enhance recovery (MEOR). Petroleum Science and Technology, 25(11–12): 1353–1366. DOI: 10.1080/10916460701287714.
  • Lubaś J., 2007. Możliwości wzrostu stopnia sczerpania karpackich złóż ropy naftowej. Wiadomości Naftowe i Gazownicze, 5: 8-12.
  • Lubaś J., Falkowicz S., Cicha-Szot R., Szwast E., 2016. On the need to protect the Carpathian oil deposits. Wiadomości Naftowe i Gazownicze, 9: 7–11.
  • Lubaś J., Such J., Sobolewski J., 2008. Analysis of selected examples of the current level of depletion of the Carpathian oil deposits and the possibilities of its increase. Nafta-Gaz, 9: 565–572.
  • Maure M.A., Dietrich F.L., Diaz V.A., Argañaraz H., 1999. Microbial Enhanced Oil Recovery Pilot Test in Piedras Coloradas Field, Argentina. Society of Petroleum Engineers. DOI: 10.2118/53715-MS.
  • Pawlewicz M., 2006. Total Petroleum Systems of the North Carpathian Province of Poland, Ukraine, Czech Republic, and Austria. U.S. Ministry of Mining and Energy. Katowice: Papers of the Petroleum Institute.
  • Sen R., 2008. Biotechnology in petroleum recovery. Progress in Energy and Combustion Science, 34(6): 714–724. DOI: 10.1016/j.pecs.2008.05.001.
  • Stefaniuk M., Tytko A., 2014. Oil Industry in the Carpathian Area – An Outline History, Current State and Development Prospects. Geomatics, Landmanagement and Landscape, 3: 65–81. DOI: 10.15576/GLL/2014.3.65.
  • Turkiewicz A., Kapusta P., Brzeszcz J., 2009. Mikroorganizmy i procesy mikrobiologiczne w przemyśle naftowym. Nafta-Gaz, 10: 805–811.
  • Van Hamme J.D., Singh A., Ward O.P., 2006. Petroleum microbiology – Part 1: Underlying biochemistry and physiology. Chimica Oggi – Chemistry Today, 24(1): 52. DOI: 10.1016/j.biotechadv.2006.08.001.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-263c95df-c877-47fc-90ad-b9ff1c6032c4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.