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G06) 致密油富集规律及资源评价技术
研究目标:开展全国致密油资源评价和有利区优选研究,落实 10-20 个致密气勘探开发有利区。掌握不同类型致密油精细评价技术,致密储层识别误差小于 20 米。
研究内容:开展致密油形成与富集规律研究、致密油储层精细描述与定量评价、致密油目标评价关键技术研究,以及重点地区致密油构造演化与保存条件研究;开展致密油形成地质条件研究、致密油成因机制研究及模拟、致密油形成主控因素研究、致密油资源评价关键技术研究,并对重点地区致密油资源条件综合研究与潜力预测。开展致密油储层多尺度孔喉归一化研究、致密油渗流系统特征研究和致密油层渗流测试及评价方法研究;开展致密油层流体赋存特征及可动性、致密油精细评价参数体系与分类评价等研究。
起止时间:2016-2020 年
G07) 致密油产能评价及开发优化技术
研究目标:建立致密油产能评价技术体系,优选与致密油油藏特征相适配的合理补充能量开发方式和注入介质,使致密油采收率达到 5%以上。
研究内容:开展致密油单井生产动态分析及跟踪评价,致密油井开发递减规律研究,以及致密油产能评价与预测技术研究;开展致密油生产特征与高效开发模式研究和致密油开发经济性分析与方法研究;开展准自然能量开发水平井泄油机理研究、水平井吞吐采油机理研究和注入介质驱油机理研究;开展注水条件下水平井开发规律研究、注采异步等新注水开发方式研究和开展水吞吐开发方式优化研究;开展空气泡沫驱扩大试验、氮气驱技术、注 CO2开发方式和 CO2吞吐开发方式研究。
起止时间:2016-2023 年
G08) 稠油原位改质技术
研究目标:提出稠油原位改质技术理论,研究井下加氢改质方法和可行性,使采收率提高 10%-15%。
研究内容:开展稠油原位改质技术理论、稠油井下加氢改质技术、重质油转化技术理论和稠油井下热裂解催化剂技术研究。
起止时间:2016-2020 年
G09) 页岩气“甜点区”识别技术
研究目标:集成页岩岩石物理测试分析、储层参数测井综合评价、地震预测与综合评价、多学科页岩可压性地球物理评价和微地震监测等技术,优质页岩气储层解释符合率达到 80%以上,储层识别精度达到 20 米以内。
研究内容:测井页岩 TOC 解释、游离气和吸附气定量预测、页岩岩性及储集参数评价、多尺度裂缝定量表征方法及综合预测、岩石力学参数和储层脆性解释、地应力和地层压力预测方法及关键仪器;研究开展地震 TOC 预测技术、脆性预测技术、应力预测技术、全方位各向异性地震裂缝预测技术研究,建立页岩油气地质 -工程“双甜点”地球物理描述与综合评价方法;开展页岩气水平井压裂微地震监测资料处理、解释技术与应用研究,研发浅井永久埋置微地震采集装置和与之配套的处理解释技术。
起止时间:2016-2020 年
G10) 深层页岩气水平井钻完井及增产改造技术
研究目标:针对埋深超过 3500 米页岩储层温度高、地应力高等因素导致的钻完井过程中井筒垮塌严重、套管变形,分段压裂过程中加砂困难、设备强度不够等问题开展研究,以实现 3500 米以深页岩气资源的有效开发。
研究内容:攻关长水平段井眼轨迹优化设计及控制技术、页岩水平井快速钻井技术,研制 5000米或 7000 米顶部控压智能化钻机、 47 吨连续油管作业装置,以及高速涡轮钻具和孕镶金刚石钻头等关键工具;攻关分段压裂技术及工具、微地震压裂裂缝监测技术。
起止时间:2016-2022 年
G11) 陆相及海陆过渡相页岩气有效开发技术
研究目标:形成一套适用于陆相和海陆过渡相页岩气地质条件的目标优选技术和钻井完井技术、低成本高效的储层改造工艺技术体系,以实现我国陆相和海陆过渡性页岩气开发突破。
研究内容:开展陆相和海陆过渡相页岩气地质工程“双甜点”目标优选技术研究;开展不同岩性组合情况下的直井、定向井及水平井井型优选研究;开展清水压裂、重复压裂、分段压裂、同步压裂和微地震裂缝监测等技术研究,开展新型压裂液、压裂液处理和再利用、储层伤害机理及保护、长井段射孔、体积改造和岩石机械特性地质力学等技术攻关。
起止时间:2016-2025 年
G12) 油页岩原位改造与热转化关键技术研究
研究目标:明确油页岩原位改造缝网形成机理,探索油页岩原位热转化及物性变化规律,掌握油页岩原位改造技术和热转化关键技术。
研究内容:研究油页岩原位改造破裂特征及缝网形成机理和油页岩原位改造缝网指标评价方法;研究适合油页岩原位改造形成缝网的技术方法和工艺参数,明确适应于油页岩原位改造封网形成的工艺;研究油页岩原位热解影响因素,明确热解规律;研究油页岩高温转化过程中孔隙度、渗透率、岩石力学参数等物性变化规律,为油页岩原位开采工艺方法制定提供依据。
起止时间:2016-2020 年
G13) 深水浮式平台工程技术
研究目标:形成 TLP、SPAR、SEMI 等典型浮式平台工程化关键技术体系,突破 FLNG、FDPSO 等新型装置工程应用的关键技术,为我国 3000 米深水油气田的开发和安全运行提供技术支撑和保障。
研究内容:开展远海复杂的海洋环境条件下 TLP 工程化关键技术、 SPAR 工程化关键技术和新型干式采油平台关键技术等典型浮式平台工程攻关,建立涵盖设计、建造、安装、监测及后期运营维护的深水浮式平台工程应用技术体系;开展 FLNG 装置工程应用技术、八角型 FDPSO 装置开发与设计,建立新型装置应用的工程技术体系。
起止时间:2016-2020 年
G14) 水下生产系统工程技术
研究目标:突破 1500 米水下生产系统设计关键技术,形成水下生产系统设计能力与技术体系。掌握 1500 米水下管汇、水下阀门和控制脐带缆等核心装备国产化关键技术。
研究内容:开展水下生产设备设计技术、水下电力系统设计技术、水下控制模块 SCM 关键技术研究及相关通用软件开发。
起止时间:2016-2020 年
G15) 深水海底管道和立管工程技术
研究目标:实现柔性软管和湿式保温材料国产化,提高深水海底管道和立管设计制造能力与安全运行保障能力,为我国南海深水油气田开发提供技术和产品支持。
研究内容:研究柔性软管关键技术、深水海底管道安全防护监测 /检测技术、深水厚壁管屈曲、冲刷海床海底管道稳定性设计方法,开展深水管道湿式保温材料国产化及工程应用。
起止时间:2016-2020 年
G16) 深水流动安全保障及控制技术
研究目标:构建深水油气田开发过程流动安全实验、工程设计、过程控制与智能管理技术体系,为 3000 米深水油气田流动安全系统设计、建造和运行管理提供技术支撑。
研究内容:开展海上油田流动安全实验研究与工程设计技术、深水高粘高含蜡原油输送技术、深水油田流动安全监测与流动管理技术、深水气田多相动态腐蚀评价技术与对策、深水流动安全保障技术中试及评价技术研究。
起止时间:2016-2020 年
G17) 深层煤层气开发技术研究
研究目标:形成深层煤层气钻完井及增产改造技术系列,实现埋深 1000-1500 米煤层气资源的有效开发。
研究内容:开展深煤层可采性评价,煤层气高渗富集主控因素分析和深煤层煤层气有利区优选技术研究;开展井身结构和井眼剖面的优化设计、钻具组合优化、井眼轨迹导向控制和主水平井眼与裸眼洞穴的连通等技术研究;开展选区评价及储层改造技术优选,分段方式、射孔工艺、压裂工作液研究,并进行现场试验、压后生产动态分析。
起止时间:2016-2020 年
G18) 复杂储层煤层气高效增产技术
研究目标:针对煤储层压裂效果不理想和专有装备尚处于研发起步阶段等难题,开展相关技术攻关,实现单井产量达到 1200 方/ 天以上,实现中低煤阶和薄煤层煤层气资源的有效开发。
研究内容:开展中低煤阶煤层气有效压裂技术、薄煤层(群)有效压裂技术、低透气性煤层煤层气抽采开发利用技术、低浓度胍胶压裂液体系、多项裂缝监测评估技术结合的煤层压裂裂缝综合诊断评估技术,以及煤储层脉冲致裂、高能气体压裂改造新技术研究。
起止时间:2016-2020 年
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9月28日,国家能源局正式发布《新型储能项目管理规范(暂行)》,该文件旨在规范新型储能项目管理,推动新型储能积极稳妥健康有序发展,促进以新能源为主体的新型电力系统建设,支撑碳达峰、碳中和目标实现。
9月28日,国家能源局正式发布《新型储能项目管理规范(暂行)》,文件要求省级能源主管部门组织开展本地区关系电力系统安全高效运行的新型储能发展规模与布局研究,科学合理引导新型储能项目建设。
文件还提出项目单位应做好新型储能项目运行状态监测工作,实时监控储能系统运行工况,在项目达到设计寿命或安全运行状况不满足相关技术要求时,应及时组织论证评估和整改工作。
近年来,我国电力工业发展迅速,成绩斐然,举世瞩目。但与此同时,电力行业也长期存在一些体制性、结构性问题,致使“电荒”有成为常态的趋向。中国电力国际有限公司董事长李小琳中国电力国际有限公司董事长李小琳说,当前电力行业面临四大日益凸显的矛盾和问题。一是电力体制改革滞后。2002年实现了“厂网分离”改革之后,在发电侧引入了竞争机制,但由于自身产业链、价值链的局限,无法将本身激烈竞争带来的效益传达给最终用户,无法实现社会福利的最大化。改革的滞后,导致煤电关系至今尚未理顺,火电连年巨额亏损,严重挫伤了发电企业的积极
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