संवर्धित तेल पुनर्प्राप्ति: क्रियाविधियाँ, छँटाई, प्रतिरूप प्लावन व प्रसार, विस्थापन दक्षता, तथा रासायनिक, मिश्रणीय, तापीय, सूक्ष्मजीवी व अल्प-लवणता विधियाँ

GATE पेट्रोलियम अभियांत्रिकी (PE) पेपर का खंड 10, एक अध्याय में और पाठ्यक्रम के क्रम में: संवर्धित तेल पुनर्प्राप्ति (EOR) के मूल सिद्धांत व क्रियाविधि; EOR प्रक्रमों की छँटाई (screening); प्रतिरूप प्लावन, पुनर्प्राप्ति दक्षता व पारगम्यता विषमांगता की अवधारणा; स्थूल व सूक्ष्म विस्थापन दक्षता; तथा पेपर द्वारा नामित EOR विधियाँ — रासायनिक प्लावन, मिश्रणीय प्लावन, तापीय पुनर्प्राप्ति (भाप उद्दीपन, गर्म-जल व भाप प्लावन, स्व-स्थाने दहन), सूक्ष्मजीवी EOR व अल्प-लवणता जल प्लावन। दो विमाहीन समूह पूरे विषय को संगठित करते हैं: गतिशीलता अनुपात, जो तय करता है कि विस्थापक तरल भंडार का कितना अच्छा प्रसार (sweep) करता है, और केशिका संख्या, जो तय करती है कि वह जिन रंध्रों का प्रसार करता है उनमें कितना तेल छोड़ता है।

1. तेल पीछे क्यों छूटता है, और EOR की क्रियाविधि

प्राथमिक पुनर्प्राप्ति व जल-प्लावन के बाद प्रायः मूल तेल का आधे से कहीं अधिक शेष रहता है, दो कारणों से। उसका कुछ भाग अंतःक्षेपित जल के संपर्क में कभी नहीं आया, जिसने उसे उच्च-पारगम्यता परतों से होकर लाँघ दिया, जल के तेल से अधिक गतिशील होने से उसमें अंगुलीकरण करते हुए निकल गया, या कूपों के बीच उस तक पहुँचा ही नहीं — स्थूल (प्रसार) दक्षता की विफलता। शेष संपर्क में आया पर केशिका बलों द्वारा रंध्रों में पृथक गुच्छों के रूप में फँस गया — अवशिष्ट तेल संतृप्ति, सूक्ष्म विस्थापन दक्षता की विफलता। EOR ऐसी चीज़ का अंतःक्षेपण है जो भंडार में मूलतः नहीं थी — रसायन, मिश्रणीय गैसें, ताप, सूक्ष्मजीव, या परिवर्तित रसायन का जल — एक या दोनों पर प्रहार करने हेतु।

गतिशीलता अनुपात जल-प्लावन हेतु M = λ_displacing/λ_displaced = (k_rw/μ_w)/(k_ro/μ_o) है, जल सापेक्ष पारगम्यता अवशिष्ट तेल पर (अग्र के पीछे) और तेल सापेक्ष पारगम्यता सहजात जल पर (उसके आगे) ली गई। M ≤ 1 अनुकूल है: अग्र स्थिर है और प्रसार अच्छा। M > 1 प्रतिकूल है: अधिक गतिशील जल तेल में अंगुलीकरण करता है, भेदन जल्दी होता है और प्रसार ख़राब। केशिका संख्या N_c = vμ/σ, श्यान से केशिका बलों का अनुपात (v डार्सी वेग, μ विस्थापक-तरल श्यानता, σ अंतरापृष्ठीय तनाव), जल-प्लावन में लगभग 10⁻⁷ से 10⁻⁶ है; अवशिष्ट तेल तभी घटना आरंभ करता है जब N_c कई कोटि-परिमाण बढ़ाई जाए, जिसका व्यवहार में अर्थ है पृष्ठसक्रियकों से अंतरापृष्ठीय तनाव को हज़ार गुना या अधिक घटाना या मिश्रणीयता से उसे पूरी तरह समाप्त करना।

🎯 दो संख्याएँ, दो काम
बहुलक जल को गाढ़ा कर M घटाता है, अतः वह प्रसार सुधारता है पर प्रसारित रंध्रों में अवशिष्ट संतृप्ति लगभग अपरिवर्तित छोड़ता है। पृष्ठसक्रियक σ घटाकर N_c बढ़ाता है, अतः वह जिन रंध्रों तक पहुँचे उनमें फँसा तेल गतिशील करता है पर लाँघे गए रंध्रों हेतु कुछ नहीं करता। इसीलिए रासायनिक प्लावन दोनों को मिलाते हैं, पृष्ठसक्रियक खंड के पीछे बहुलक चालन सहित।

2. प्रतिरूप प्लावन, पुनर्प्राप्ति दक्षता, विषमांगता, तथा स्थूल व सूक्ष्म विस्थापन दक्षता

अंतःक्षेपण व उत्पादन कूप दोहराते प्रतिरूपों में बिछाए जाते हैं। पाँच-बिंदु (five-spot) में हर उत्पादक वर्ग के कोनों पर चार अंतःक्षेपकों से घिरा है और अंतःक्षेपक-से-उत्पादक अनुपात 1:1 है; सामान्य सात-बिंदु में यह 2:1 व सामान्य नौ-बिंदु में 3:1 है (उलटे प्रतिरूप भूमिकाएँ उलट देते हैं); रेखा चालन अंतःक्षेपकों की पंक्तियों को उत्पादकों की पंक्तियों के सामने, सीधे या क्रमांतरित, रखते हैं। परिधीय व शिखरीय अंतःक्षेपण नत भंडारों हेतु उपयुक्त हैं। विस्थापन की कुल पुनर्प्राप्ति दक्षता गुणनफल E = E_D × E_V है, और आयतनमितीय प्रसार स्वयं E_V = E_A × E_I है: क्षेत्रीय प्रसार E_A (प्रतिरूप-क्षेत्र का संपर्कित अंश, जो M बढ़ने के साथ घटता है और M के विरुद्ध सहसंबंधों से पढ़ा जाता है), ऊर्ध्वाधर प्रसार E_I (मोटाई का संपर्कित अंश, जो स्तरण व गुरुत्व अधिचालन के साथ घटता है), और संपर्कित शैल के भीतर सूक्ष्म विस्थापन दक्षता E_D = (S_oi − S_or)/S_oi, जहाँ S_oi प्लावन के आरंभ में तेल संतृप्ति है।

पारगम्यता विषमांगता ऊर्ध्वाधर प्रसार की मुख्य शत्रु है। डाइक्स्ट्रा-पार्सन्स गुणांक V = (k₅₀ − k₈₄.₁)/k₅₀, पारगम्यता वितरण के लघुगणक-प्रायिकता आलेख से (k₅₀ माध्यिका और k₈₄.₁ वह मान जिसे 84.1% नमूने पार करते हैं, माध्यिका से एक मानक विचलन नीचे), समांग भंडार हेतु 0 से अत्यंत विषमांग हेतु 1 की ओर जाता है; लॉरेंज़ गुणांक वही बात संचयी भंडारण-क्षमता के विरुद्ध संचयी प्रवाह-क्षमता के आलेख से मापता है। उच्च-पारगम्यता धारियाँ अंतःक्षेपित तरल ले लेती हैं और जल जल्दी बाहर लाती हैं, इसीलिए अनुरूपता नियंत्रण (जेल, बहुलक, चयनात्मक समापन) EOR का भाग है।

प्लावन में तेल कहाँ जाता है
गुणकमापता हैकिससे सुधरता है
E_D, सूक्ष्म विस्थापनवास्तव में संपर्कित रंध्रों से हटाया तेलN_c बढ़ाना: पृष्ठसक्रियक, क्षार, मिश्रणीयता, ताप (कम तेल-श्यानता)
E_A, क्षेत्रीय प्रसारप्रतिरूप-क्षेत्र का संपर्कित अंशM घटाना: बहुलक, तेल गर्म करना; प्रतिरूप चयन
E_I, ऊर्ध्वाधर प्रसारमोटाई का संपर्कित अंशअनुरूपता नियंत्रण, कम M, गुरुत्व अधिचालन नियंत्रण

3. छँटाई, तथा रासायनिक व मिश्रणीय प्लावन

छँटाई किसी विस्तृत अध्ययन से पहले प्रक्रम को भंडार से मिलाती है, उन गुणों से जो प्रत्येक प्रक्रम को सफल या विफल करते हैं। तापीय विधियाँ भारी, श्यान तेलों (जिनकी श्यानता ताप नाटकीय रूप से घटाता है) हेतु, उथली, मोटी, पारगम्य रेतों में उपयुक्त हैं — गहराई कूपछिद्र से ऊष्मा-हानि व उच्च भाप-दाब लाती है। मिश्रणीय गैस विधियाँ हल्के तेलों हेतु उपयुक्त हैं, इतने ऊँचे भंडार दाब पर कि न्यूनतम मिश्रणीयता दाब (MMP) तक पहुँचा जा सके, जिसका प्रायः अर्थ गहराई है। रासायनिक विधियाँ मध्यम ताप व लवणता (पृष्ठसक्रियक व बहुलक गर्म, कठोर लवण-जल में निम्नीकृत होते हैं), मृत्तिका- या ऐनहाइड्राइट-समृद्ध कार्बोनेटों से अधिक बलुआ पत्थरों (अधिशोषण व अवक्षेपण), और निम्न से मध्यम श्यानता के तेलों हेतु उपयुक्त हैं। सूक्ष्मजीवी विधियों को ऐसे ताप व लवणता चाहिए जिनमें सूक्ष्मजीव जीवित रहें। छँटाई विकल्प सीमित करती है; प्रयोगशाला कोर-प्लावन, पायलट व अनुकरण निर्णय करते हैं।

रासायनिक प्लावन। बहुलक प्लावन (आंशिक रूप से जल-अपघटित पॉलीऐक्रिलामाइड, या जैव-बहुलक ज़ैंथन) जल-श्यानता बढ़ाता है और, पॉलीऐक्रिलामाइड हेतु, जल-पारगम्यता घटाता है, M घटाते हुए व प्रसार सुधारते हुए। पृष्ठसक्रियक (मिसेलर) प्लावन एक खंड अंतःक्षेपित करता है जो तेल-जल अंतरापृष्ठीय तनाव को अति-निम्न मानों तक घटाता है, N_c बढ़ाते हुए व अवशिष्ट तेल को तेल-पट्टी में गतिशील करते हुए; इसके बाद गतिशीलता-नियंत्रण हेतु बहुलक चालन आता है। क्षारीय प्लावन कच्चे तेल के अम्लीय घटकों से अभिक्रिया कर स्व-स्थाने पृष्ठसक्रियक बनाता है, और ASP (क्षार-पृष्ठसक्रियक-बहुलक) तीनों को मिलाता है। शैल पर अधिशोषण से हानियाँ, और द्विसंयोजी आयनों से असंगति, मुख्य आर्थिक जोखिम हैं। मिश्रणीय प्लावन ऐसा विलायक अंतःक्षेपित करता है जो तेल से हर अनुपात में मिलता है, अंतरापृष्ठ और इस प्रकार केशिका फँसाव समाप्त करते हुए: LPG खंडों जैसे विलायकों से प्रथम-संपर्क मिश्रणीयता, और CO₂, समृद्ध या दुर्बल हाइड्रोकार्बन गैस या नाइट्रोजन से बहु-संपर्क (गतिक) मिश्रणीयता, MMP के ऊपर तेल-घटकों के गैस में वाष्पन या गैस-घटकों के तेल में संघनन से विकसित। CO₂ तेल को फुलाती व उसकी श्यानता भी घटाती है। गैस तेल से कहीं अधिक गतिशील है, अतः गतिशीलता व गुरुत्व अधिचालन नियंत्रण हेतु जल-एकांतर-गैस (WAG) अंतःक्षेपण प्रयुक्त होता है।

4. तापीय पुनर्प्राप्ति, सूक्ष्मजीवी EOR व अल्प-लवणता जल प्लावन

ताप भारी तेल की श्यानता को कई कोटि-परिमाण घटाता है, और यही हर तापीय विधि की मुख्य क्रियाविधि है, हल्के अंशों का भाप-आसवन व तापीय प्रसार इसमें जुड़ते हैं। चक्रीय भाप उद्दीपन ("हफ़ एंड पफ़") किसी कूप में दिनों से सप्ताहों तक भाप अंतःक्षेपित करता है, ताप फैलने हेतु उसे भिगोने (soak) को बंद करता है, फिर उसी कूप से गर्म तेल उत्पादित करता है, प्रतिक्रिया घटने के साथ चक्र दोहराते हुए; यह सस्ता व शीघ्र है पर साधारण अंश ही पुनर्प्राप्त करता है। भाप प्लावन अंतःक्षेपकों पर निरंतर अंतःक्षेपित कर गर्म तेल को उत्पादकों की ओर चलाता है, कहीं अधिक पुनर्प्राप्त करते हुए, भाप अधिचालन और आच्छादक व आधार शैल को ऊष्मा-हानि इसकी सीमाएँ हैं। गर्म-जल प्लावन सरल है पर भाप की तुलना में प्रति इकाई द्रव्यमान कहीं कम ऊष्मा ले जाता है, जिसमें गुप्त ऊष्मा प्रमुख है। स्व-स्थाने दहन (अग्नि प्लावन) वायु अंतःक्षेपित कर तेल का छोटा अंश — भारी कोक-सदृश अवशेष — भंडार में चलते दहन-अग्र में जलाता है, स्थान पर ही ताप, भाप व गैसें उत्पन्न करते हुए: अग्र दहन वायु के साथ चलता है, आर्द्र दहन जले क्षेत्र से ताप आगे ले जाने हेतु जल जोड़ता है, और प्रतिगामी दहन वायु-प्रवाह के विरुद्ध चलता है। इसमें सबसे कम सतही ऊष्मा-हानि और सबसे कठिन नियंत्रण है।

सूक्ष्मजीवी EOR (MEOR) सूक्ष्मजीव व पोषक अंतःक्षेपित करता है, या देशज आबादी को उद्दीप्त करता है, ताकि उनके उपापचयी उत्पाद पुनर्प्राप्ति में सहायक हों: जैव-पृष्ठसक्रियक अंतरापृष्ठीय तनाव घटाते हैं, गैसें (CO₂, मीथेन) तेल फुलातीं व पुनः दाबित करती हैं, अम्ल व विलायक कार्बोनेट घोलते व श्यानता घटाते हैं, और जैवभार व जैव-बहुलक प्रवाह मोड़ने हेतु उच्च-पारगम्यता चोर-क्षेत्रों को अवरुद्ध करते हैं। यह सस्ता है पर धीमा व नियंत्रण में कठिन, और उन तापों, लवणताओं व दाबों तक सीमित जिन्हें जीव सहन करें। अल्प-लवणता जल प्लावन संस्तर लवण-जल से कहीं कम लवणता (और प्रायः परिवर्तित आयनिक संघटन) का जल अंतःक्षेपित करता है। प्रयोगशाला व क्षेत्र परिणाम वहाँ अतिरिक्त पुनर्प्राप्ति दिखाते हैं जहाँ शैल में मृत्तिकाएँ और तेल में ध्रुवीय घटक हों; प्रस्तावित क्रियाविधियों में बहु-घटक आयन विनिमय व विद्युत द्वि-परत के प्रसार द्वारा अधिक जल-आर्द्र की ओर आर्द्रणीयता परिवर्तन, तथा प्रवाह मोड़ने वाला सूक्ष्म-कण प्रवासन सम्मिलित हैं। यह आकर्षक है क्योंकि इसे रसायन नहीं चाहिए, पर प्रतिक्रिया भंडार-विशिष्ट है।

EOR विधियाँ एक दृष्टि में
विधिमुख्य क्रियाविधिसर्वाधिक उपयुक्त
बहुलकगतिशीलता अनुपात घटाता है, प्रसार सुधारता हैमध्यम श्यान तेल, विषमांग रेत, मध्यम ताप
पृष्ठसक्रियक / ASPअति-निम्न IFT केशिका संख्या बढ़ाता हैबलुआ पत्थर, निम्न-से-मध्यम लवणता व ताप
CO₂ व हाइड्रोकार्बन मिश्रणीयमिश्रणीयता केशिका फँसाव हटाती है; फुलाव, श्यानता-कटौतीहल्का तेल, MMP से ऊपर दाब
भाप (चक्रीय या प्लावन)ताप तेल-श्यानता घटाता हैभारी तेल, उथली मोटी पारगम्य रेत
स्व-स्थाने दहनअवशेष जलाकर स्थान पर उत्पन्न तापभारी तेल, भाप की किफ़ायती पहुँच से गहरा
सूक्ष्मजीवीजैव-पृष्ठसक्रियक, गैस, अम्ल, चयनात्मक अवरोधनताप व लवणता जो सूक्ष्मजीव सहें
अल्प-लवणता जलजल-आर्द्र की ओर आर्द्रणीयता परिवर्तनध्रुवीय तेल घटकों सहित मृत्तिका-युक्त बलुआ पत्थर

मुख्य बिंदु

  • तेल लाँघा (प्रसार) या फँसा (केशिका) रह जाता है; E = E_D × E_A × E_I, E_D = (S_oi − S_or)/S_oi सहित।
  • M = (k_rw/μ_w)/(k_ro/μ_o), M ≤ 1 पर अनुकूल; अवशिष्ट तेल घटाने हेतु N_c = vμ/σ को कई कोटि-परिमाण बढ़ना होगा।
  • पाँच-बिंदु 1:1, सामान्य सात-बिंदु 2:1, सामान्य नौ-बिंदु 3:1; डाइक्स्ट्रा-पार्सन्स V = (k₅₀ − k₈₄.₁)/k₅₀ विषमांगता मापता है।
  • छँटाई: भारी उथले तेल हेतु तापीय, MMP से ऊपर हल्के तेल हेतु मिश्रणीय गैस, मध्यम ताप व लवणता हेतु रसायन; बहुलक प्रसार सुधारता है, पृष्ठसक्रियक फँसाव।
  • चक्रीय भाप एक ही कूप से अंतःक्षेपित करती, भिगोती व उत्पादित करती है; भाप प्लावन कूपों के बीच तेल चलाता है; स्व-स्थाने दहन स्थान पर अवशेष जलाता है; MEOR व अल्प-लवणता जल जीवविज्ञान व आर्द्रणीयता से कार्य करते हैं।

अभ्यास प्रश्न (12)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. एक जल-प्लावन में अवशिष्ट तेल पर k_rw 0.3 व सहजात जल पर k_ro 0.9 है। जल-श्यानता 0.5 cP व तेल-श्यानता 5 cP है। अंत-बिंदु गतिशीलता अनुपात ______ है (दो दशमलव स्थान तक)।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

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    उत्तर: 3.33

    M = (k_rw/μ_w)/(k_ro/μ_o) = (0.3/0.5)/(0.9/5) = 0.6/0.18 = 3.33। 1 से ऊपर होने से यह प्रतिकूल है: जल तेल में अंगुलीकरण करता है और जल्दी भेदन करता है। दूसरी ओर से जाँच: M = (k_rw/k_ro)(μ_o/μ_w) = (1/3) × 10 = 3.33।
  2. उसी जल-प्लावन (k_rw = 0.3, k_ro = 0.9, μ_o = 5 cP) हेतु बहुलक इस प्रकार मिलाया जाता है कि गतिशीलता अनुपात ठीक 1 हो जाए, यह मानते हुए कि वह केवल जल-श्यानता बदलता है। बहुलक विलयन की आवश्यक श्यानता ______ cP है (दो दशमलव स्थान तक)।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

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    उत्तर: 1.67

    M = 1 का अर्थ है k_rw/μ_p = k_ro/μ_o, अतः μ_p = k_rw μ_o/k_ro = 0.3 × 5/0.9 = 1.5/0.9 = 1.667 cP, अर्थात् 1.67। बहुलक को जल लगभग 3.3 गुना अधिक श्यान करना होगा, उसी गुणक के बराबर जिससे M, 1 से अधिक था।
  3. एक कोर-प्लावन 0.70 तेल संतृप्ति पर आरंभ होकर 0.25 अवशिष्ट तेल संतृप्ति पर समाप्त होता है। सूक्ष्म विस्थापन दक्षता ______ है (दो दशमलव स्थान तक)।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

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    उत्तर: 0.64

    E_D = (S_oi − S_or)/S_oi = (0.70 − 0.25)/0.70 = 0.45/0.70 = 0.643, अर्थात् 0.64। यह मानता है कि संस्तर आयतन गुणांक आरंभ व अंत पर समान है, जो बुलबुला-बिंदु के ऊपर जल-प्लावन हेतु सत्य है।
  4. एक जल-प्लावन में सूक्ष्म विस्थापन दक्षता 0.65, क्षेत्रीय प्रसार दक्षता 0.70 व ऊर्ध्वाधर प्रसार दक्षता 0.80 है। कुल पुनर्प्राप्ति दक्षता ______ है (दो दशमलव स्थान तक)।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

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    उत्तर: 0.36

    E = E_D × E_A × E_I = 0.65 × 0.70 × 0.80। E_A × E_I = 0.56 (आयतनमितीय प्रसार), और 0.65 × 0.56 = 0.364, अर्थात् 0.36। एक से कम हर गुणक हानि को गुणित करता है।
  5. एक भंडार में मूलतः 50 मिलियन STB तेल था। प्राथमिक पुनर्प्राप्ति व जल-प्लावन 17.5 मिलियन STB उत्पादित कर चुके हैं, और एक रासायनिक प्लावन 4 मिलियन STB और जोड़ता है। कुल पुनर्प्राप्ति गुणांक ______ % है।

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    उत्तर: 43

    RF = संचयी पुनर्प्राप्ति/OOIP = (17.5 + 4)/50 = 21.5/50 = 0.43 = 43%। अकेले जल-प्लावन ने 17.5/50 = 35% पाया, अतः EOR वृद्धि मूल स्थित तेल के 8 प्रतिशत-अंक है।
  6. एक पृष्ठसक्रियक तेल-जल अंतरापृष्ठीय तनाव को 30 mN/m से 0.003 mN/m तक घटाता है जबकि वेग व श्यानता समान रहते हैं। केशिका संख्या ______ गुना बढ़ती है।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

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    उत्तर: 10000

    N_c = vμ/σ, अतः स्थिर v व μ पर यह 1/σ के अनुपात में है: 30/0.003 = 10 000। चार कोटि-परिमाण वही वृद्धि है जो अवशिष्ट तेल के गतिशील होने से पहले चाहिए, इसीलिए IFT घटाना पृष्ठसक्रियक प्लावन का केंद्र है।
  7. कोर पारगम्यताओं के लघुगणक-प्रायिकता आलेख पर माध्यिका पारगम्यता 100 md और 84.1% संचयी प्रायिकता (उससे अधिक नमूने) पर पारगम्यता 30 md है। डाइक्स्ट्रा-पार्सन्स गुणांक ______ है (एक दशमलव स्थान तक)।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

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    उत्तर: 0.7

    V = (k₅₀ − k₈₄.₁)/k₅₀ = (100 − 30)/100 = 0.7 — विषमांग भंडार (समांग 0 देता है), जिसमें उच्च-पारगम्यता परतें अंतःक्षेपित तरल का असमानुपाती हिस्सा लेंगी और ऊर्ध्वाधर प्रसार प्रभावित होगा।
  8. नियमित पाँच-बिंदु जल-प्लावन प्रतिरूप में अंतःक्षेपण कूपों का उत्पादन कूपों से अनुपात है

    1. 1:1
    2. 2:1
    3. 3:1
    4. 1:4
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — 1:1

    हर उत्पादक के कोनों पर चार अंतःक्षेपक हैं, पर हर अंतःक्षेपक चार प्रतिरूपों में साझा है, अतः बड़े क्षेत्र में प्रति उत्पादक एक अंतःक्षेपक है। सामान्य सात-बिंदु 2:1 व सामान्य नौ-बिंदु 3:1 है; 1:4 साझेदारी के बिना कोने गिनता है।
  9. एक उथली, मोटी, उच्च-पारगम्यता रेत में बहुत उच्च श्यानता का भारी तेल है। छँटाई में सबसे संभवतः सफल EOR प्रक्रम है

    1. भाप प्लावन या चक्रीय भाप उद्दीपन
    2. CO₂ मिश्रणीय प्लावन
    3. नाइट्रोजन अंतःक्षेपण
    4. बहुलक के बिना पृष्ठसक्रियक प्लावन
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — भाप प्लावन या चक्रीय भाप उद्दीपन

    ताप भारी-तेल श्यानता को कई कोटि-परिमाण घटाता है, और उथली गहराई कूपछिद्र ऊष्मा-हानि व भाप-दाब को संभालने योग्य रखती है। मिश्रणीय गैस को MMP से ऊपर दाब पर हल्का तेल चाहिए, और गतिशीलता-नियंत्रण बिना पृष्ठसक्रियक खंड बहुत श्यान तेल में बुरी तरह अंगुलीकरण करता।
  10. मिश्रणीय गैस प्लावन के विषय में कौन-से कथन सही हैं? (एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं।)

    1. CO₂ न्यूनतम मिश्रणीयता दाब के ऊपर हल्के तेल से बहु-संपर्क मिश्रणीयता विकसित कर सकती है
    2. मिश्रणीयता अंतरापृष्ठ और इस प्रकार अवशिष्ट तेल का केशिका फँसाव समाप्त करती है
    3. गैस की प्रतिकूल गतिशीलता नियंत्रित करने हेतु जल-एकांतर-गैस अंतःक्षेपण प्रयुक्त होता है
    4. मिश्रणीय प्लावन बहुत भारी तेल के उथले भंडारों में सर्वोत्तम काम करता है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — CO₂ न्यूनतम मिश्रणीयता दाब के ऊपर हल्के तेल से बहु-संपर्क मिश्रणीयता विकसित कर सकती है; B — मिश्रणीयता अंतरापृष्ठ और इस प्रकार अवशिष्ट तेल का केशिका फँसाव समाप्त करती है; C — गैस की प्रतिकूल गतिशीलता नियंत्रित करने हेतु जल-एकांतर-गैस अंतःक्षेपण प्रयुक्त होता है

    MMP के ऊपर CO₂ व हल्का तेल घटकों का विनिमय करते हैं जब तक मिश्रणीय न हो जाएँ; अंतरापृष्ठ न होने पर तेल फँसाने हेतु कोई केशिका दाब नहीं; गैस तेल से कहीं अधिक गतिशील है, अतः WAG के जल-खंड उसे रोकते हैं। भारी तेल व उथली गहराई तापीय विधियों की शर्तें हैं, मिश्रणीय की नहीं।
  11. चक्रीय भाप उद्दीपन में एक ही कूप पर संक्रियाओं का क्रम है

    1. भाप अंतःक्षेपित करें, भिगोने हेतु बंद करें, फिर उत्पादित करें, और दोहराएँ
    2. उत्पादित करें, वायु अंतःक्षेपित करें, प्रज्वलित करें, फिर पुनः उत्पादित करें
    3. बहुलक, फिर पृष्ठसक्रियक, फिर जल अंतःक्षेपित करें
    4. निरंतर भाप अंतःक्षेपित करें जबकि पड़ोसी कूप उत्पादित करे
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — भाप अंतःक्षेपित करें, भिगोने हेतु बंद करें, फिर उत्पादित करें, और दोहराएँ

    "हफ़ एंड पफ़" सब कुछ हेतु एक कूप प्रयोग करता है: भाप-खंड कूप-निकट क्षेत्र गर्म करता है, भिगोना ताप को फैलने व संघनित होने देता है, और वही कूप फिर पतला हुआ तेल तब तक उत्पादित करता है जब तक दर न गिरे और चक्र दोहराया जाए। पड़ोसी उत्पादकों सहित निरंतर अंतःक्षेपण भाप प्लावन है, और प्रज्वलन सहित वायु अंतःक्षेपण स्व-स्थाने दहन।
  12. निम्न में से कौन-सी क्रियाविधियाँ हैं जिनसे सूक्ष्मजीवी EOR या अल्प-लवणता जल प्लावन तेल पुनर्प्राप्ति बढ़ा सकते हैं? (एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं।)

    1. अंतरापृष्ठीय तनाव घटाने वाले जैव-पृष्ठसक्रियकों का उत्पादन
    2. जैवभार द्वारा उच्च-पारगम्यता क्षेत्रों का चयनात्मक अवरोधन
    3. अधिक जल-आर्द्र परिस्थितियों की ओर आर्द्रणीयता परिवर्तन
    4. भंडार ताप को कई सौ अंश बढ़ाना
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — अंतरापृष्ठीय तनाव घटाने वाले जैव-पृष्ठसक्रियकों का उत्पादन; B — जैवभार द्वारा उच्च-पारगम्यता क्षेत्रों का चयनात्मक अवरोधन; C — अधिक जल-आर्द्र परिस्थितियों की ओर आर्द्रणीयता परिवर्तन

    सूक्ष्मजीव पृष्ठसक्रियक, गैसें, अम्ल व जैवभार बना सकते हैं; जैवभार चोर-क्षेत्रों से प्रवाह मोड़ता है। अल्प-लवणता जल आयन विनिमय व द्वि-परत प्रसार से आर्द्रणीयता को जल-आर्द्र की ओर खिसकाता माना जाता है। कोई भी प्रक्रम उल्लेखनीय ताप नहीं जोड़ता — वह तापीय विधियों की क्रियाविधि है।