Nghiên cứu khả năng áp dụng giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu bằng bơm ép nước có độ khoáng hóa thấp (LSWF) cho đối tượng Miocene mỏ Ruby, bể Cửu Long

  • Phạm Tuấn Việt Ban điều hành dự án Lô 01&02, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Thành phố Hà Nội, 11110, Việt Nam
  • Hoàng Việt Bách Ban điều hành dự án Lô 01&02, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Thành phố Hà Nội, 11110, Việt Nam
  • Lê Mạnh Hưng Ban điều hành dự án Lô 01&02, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Thành phố Hà Nội, 11110, Việt Nam
  • Nguyễn Thành Trung Ban điều hành dự án Lô 01&02, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Thành phố Hà Nội, 11110, Việt Nam
  • Trần Xuân Quý Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), Thành phố Hà Nội, 11312, Việt Nam
  • Phạm Trường Giang Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), Thành phố Hà Nội, 11312, Việt Nam
  • Đinh Đức Huy Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), Thành phố Hà Nội, 11312, Việt Nam
  • Phạm Văn Tú Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), Thành phố Hà Nội, 11312, Việt Nam
Keywords: Nâng cao hệ số thu hồi dầu, bơm ép nước có độ khoáng hóa thấp, đối tượng Miocene

Tóm tắt

Bài báo đánh giá khả năng áp dụng giải pháp gia tăng thu hồi dầu bằng bơm ép nước có độ khoáng hóa thấp (LSWF) cho đối tượng Miocene tại khu vực phía Đông mỏ Ruby, bể Cửu Long, trên cơ sở nghiên cứu lựa chọn giải pháp IOR/EOR, phân tích thí nghiệm và đánh giá hiệu quả trên mô hình mô phỏng khai thác.

Thí nghiệm trên mô hình vật lý vỉa, sau giai đoạn bơm ép nước có độ khoáng hóa cao (HSWF), việc giảm độ khoáng hóa nước ép xuống khoảng 3.004 ppm giúp hệ số thu hồi dầu tăng thêm 3,8 - 7,3% trên thể tích lỗ rỗng (PV), tương đương 4,5 - 14,3% trữ lượng dầu tại chỗ.

Kết quả đánh giá hiệu quả trên mô hình mô phỏng khai thác cho thấy việc chuyển đổi giếng RBA-8P từ khai thác sang bơm ép nước có độ khoáng hóa thấp giúp gia tăng khoảng 3,35 triệu thùng dầu ở khu vực nghiên cứu thử nghiệm. Ở quy mô toàn mỏ, việc khoan 3 giếng bơm ép được xác định là giải pháp tối ưu, với lượng dầu gia tăng ước tính đạt 8,6 triệu thùng so với kịch bản khai thác suy giảm tự nhiên.

Các tài liệu tham khảo

J.J. Sheng, “Critical review of low-salinity waterflooding”, Journal of Petroleum Science and Engineering, Volume 120, pp. 216 - 224, 2014. DOI: 10.1016/j.petrol.2014.05.026.
Allan Katende and Farad Sagala, “A critical review of low salinity water flooding: Mechanism, laboratory and field application”, Journal of Molecular Liquids, Volume 278, pp. 627 - 649, 2019. DOI: 10.1016/j.molliq.2019.01.037.
Lei Yue, Wanfen Pu, Shuai Zhao, Sheng Zhang, Fang Ren, and Dongsheng Xu, “Insights into mechanism of low salinity water flooding in sandstone reservoirs”, Journal of Molecular Liquids, Volume 313, 2020. DOI: 10.1016/j.molliq.2020.113435.
Shokufe Afzali, Nima Rezaei, and Sohrab Zendehboudi, “A comprehensive review on enhanced oil recovery by water alternating gas (WAG) injection”, Fuel, Volume 227, pp. 218 - 246, 2018. DOI: 10.1016/j.fuel.2018.04.015.
Mohammad Yunus Khan and Ajay Mandal, “Analytical model for gravity segregation in WAG displacement recovery of inclined stratified reservoirs”, Journal of Petroleum Science and Engineering, Volume 186, 2020. DOI: 10.1016/j.petrol.2019.106722.
Osama Massarweh and Ahmad S. Abushaikha, “The use of surfactants in enhanced oil recovery: A review of recent advances”, Energy Reports, Volume 6, pp. 3150 - 3178, 2020. DOI: 10.1016/j.egyr.2020.11.009.
Zheng-Xiao Xu, Song-Yan Li, Bin-Fei Li, Dan-Qi Chen, Zhong-Yun Liu, and Zhao-Min Li, “A review of development methods and EOR technologies for heavy oil reservoirs”, Petroleum Science, Volume 17, pp. 990 - 1013, 2020. DOI: 10.1007/s12182-020-00467-5.
M.J. Wilson, L. Wilson, and I. Patey, “The influence of individual clay minerals on formation damage of reservoir sandstones: A critical review with some new insights”, Clay Minerals, Volume 49, Issue 2, pp. 147 - 164, 2014. DOI: 10.1180/claymin.2014.049.2.02.
B. Karpiński and M. Szkodo, “Clay minerals - mineralogy and phenomenon of clay swelling in oil & gas industry”, Advances in materials science, Volume 15, Issue 1, 2015. DOI: 10.1515/adms‐2015‐0006.
Hasan N. Al-Saedi, Ralph E. Flori, and Patrick V. Brady, “Insights into low salinity water flooding”, International Symposium of the Society of Core Analysts, Trondheim, Norway, 27 - 30 August 2018.
Dhrubajyoti Neog, “Effect of temperature on the pH of water flood effluents and irreducible water saturation: A study with reference to the Barail sandstone outcrop of the upper Assam Basin”, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, Volume 12, pp. 1129 - 1145, 2022.
Tor Austad, Alireza RezaeiDoust, and Tina Puntervold, “Chemical mechanism of low salinity water flooding in sandstone reservoirs”, SPE Improved Oil Recovery Symposium, Tulsa, Oklahoma, USA, April 2010. DOI:10.2118/129767-MS.
Yongqiang Chen, Quan Xie, Wanfen Pu, and Ali Saeedi, “Drivers of pH increase and implications for low salinity effect in sandstone”, Fuel, Volume 218, pp. 112 - 117, 2018. DOI: 10.1016/j.fuel.2018.01.037.
Schlumberger, Eclipse reservoir simulation software reference manual, 2014.
Đã đăng
2026-02-27
How to Cite
Phạm, T. V., Hoàng, V. B., Lê, M. H., Nguyễn, T. T., Trần, X. Q., Phạm, T. G., Đinh, Đức H., & Phạm, V. T. (2026). Nghiên cứu khả năng áp dụng giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu bằng bơm ép nước có độ khoáng hóa thấp (LSWF) cho đối tượng Miocene mỏ Ruby, bể Cửu Long. Tạp Chí Dầu Khí, 1, 4 - 18. Truy vấn từ https://www.pvj.vn/index.php/TCDK/article/view/1182