ミカエラ ホイ、フィリップ ナウス、クレメンス ラングバウアー*、ハンス ペーター プラッチャー、ティムール チミトグル、クリストフ マーシャル、クリストフ パルス、サラ ハーチ
OMV Austria E&P GmbH は現在、成熟した油田の大規模な化学強化石油回収 (EOR) 再開発プロジェクトに注力しています。生産井用の費用対効果が高く柔軟性のある人工リフト システム (ALS) は
、このプロジェクトの経済的成功に不可欠であると考えられています。この論文では、
実験結果、ポンプ テスト施設の実験、
およびフィールド パイロットに基づいて、強化石油回収再開発プロジェクトの人工リフトの選択プロセスと結果を示します。
化学 EOR フィールドに選択された ALS は、逆生産されたポリマー、水、油の混合物による流体特性の変化に対処でき
、適切なポンプ稼働寿命で目標生産速度を達成できる必要があります。
フィールドでの経験と広範なテスト プログラムにより、ALS の設計に関する情報とデータが得られました。
可能性のある ALS タイプは、速度能力と柔軟性、OMV Austria の社内経験、必要な地上ネットワーク、および設計上の制約に従って選別されました。文献調査により、ポリマー逆生産井のポンプの設計に必要な適応と緩和策に関する情報は
限られていることがわかりました。継続的なリスク評価の結果、社内の研究所、OMV オーストリアの油田、およびレオーベンのモンタヌス大学のポンプ試験施設でポンプの性能を試験する必要性が判明しました。ポリマー溶液の化学的およびレオロジー的挙動が生産システムに及ぼす影響が分析され、非ニュートン流体の取り扱いの複雑さが実証されました。収集された情報の詳細な分析の結果、油田再開発の人工揚水方法として電動式水中ポンプ (ESP) とサッカーロッドポンプ (SRP) を選択することが決定されました。ESP のラボ試験結果では、ポリマー流体を汲み上げる際にポンプ性能が大幅に低下することが明確に示され、ポリマー濃度によっては 50% 以上低下する可能性があります。実施されたポリマー ESP パイロット井戸試験では、最も現実的な条件が提供され、ラボ試験結果が確認されました。SRP のラボ試験では、 1 分あたりのストロークに応じて粘性摩擦が 20% ~ 50% 増加することが示されました。この論文では、OMV オーストリアにおける ESP と SRP のテスト結果と現場パイロット経験に基づいて、化学 EOR フィールドの生産井に対する ALS の選択プロセスについて説明します。バック プロデュースされたポリマーの化学的およびレオロジー的挙動による必要な設計変更が特定され、実装され、現場に設置されます。