Файл: Применение гидравлического разрыва пласта для повышения.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.12.2023

Просмотров: 649

Скачиваний: 21

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация

Содержание

Введение

1 Гидравлический разрыв пласта

1.2 Моделирование ГРП

1.3 Влияние параметров на эффективность ГРП

1.4 Факторы, влияющие на безопасность ГРП

1.6 Подготовка скважин и оборудования при ГРП

1.7 Расчет параметров ГРП

1.8 ГРП на вертикальных скважинах

1.9 ГРП на горизонтальных скважинах

1.10 Жидкости ГРП

2 Краткий географо – экономический очерк Ямбургского НГКМ

2.1 Литолого-стратиграфическая характеристика вскрытых отложений

2.1 Тектоника

2.3 Краткие сведения о нефтегазоносности района и месторождения

2.4 Физико-химические свойства газа, конденсата и нефти

2.5 Обоснование начального состава пластового газа и потенциального содержания конденсата

2.6 Физико-химические свойства нефти

2.7 Анализ текущего состояния разработки залежей После более чем 20 лет эксплуатации газоконденсатных залежей месторождения, было отмечено снижение энергетической характеристики пласта, что привело к снижению добычи углеводородов в эксплуатационных зонах. Однако, благодаря накопленной информации о динамике изменения пластового давления, удалось оценить вовлеченные в разработку запасы мето-дом материального баланса. Используя метод P/Z-интерпретации, установлена линейная взаимосвязь между приведенным пластовым давлением и дренируемым объемом запасов, что позволило произвести оценку объемов добычи и потенциала добычи на будущее. Однако, стоит отметить, что дальнейшее освоение месторождения требует применения более продвинутых методов добычи, таких как интенсивная и горизонтальная бурение, что может привести к дополнительному увеличению объемов добычи. Как следует из представленных данных, в настоящее время у компании «Тюменбургаз» имеется значительное количество бездействующих скважин (81 ед.). Наибольшую долю среди них составляют скважины с низкими устьевыми параметрами (40,7%), некоторые из которых нуждаются в ремонтных работах по ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн и водоизоляции. Кроме того, в низкопродуктивных скважинах, которые имеют удовлетворительное техническое состояние, недостаточные скорости потока газа на забое приводят к образованию столба жидкости, что снижает их добывные возможности. Для решения этой проблемы необходимо проведение работ по интенсификации притока газа, а также, при необходимости, замена НКТ на меньший диаметр и допуск их до нижних отверстий перфорации. В целом, проведение таких работ позволит компании «Тюменбургаз» значительно увеличить количество добываемых углеводородов из недавно открытых месторождений и, соответственно, увеличить свою прибыльность.Из данного текста видно, что некоторые скважины имеют низкие устьевые параметры и не могут быть полностью использованы для добычи газа и конденсата, даже при вводе ДКС. Кроме того, значительное количество скважин остановлено из-за негерметичности эксплуатационных колонн и их обводнения.Интересно отметить, что в случае негерметичности колонн эксплуатации происходит обводнение, так как водоносные пласты поступают в ствол скважины. Остановка таких скважин может привести к насыщению призабойной зоны жидкой фазой, что существенно ухудшает их продуктивную характеристику и приток газа.Ремонт негерметичных скважин может осуществляться различными методами, например, установкой пакерующих устройств или спуском дополнительной колонны. Однако, такие мероприятия часто характеризуются низкой успешностью и необходимостью проведения дополнительных работ.Наиболее эффективным мероприятием по выводу из бездействия негерметичных скважин может являться забуривание в них второго ствола. Это позволяет увеличить приток газа и продлить срок их эксплуатации.Кроме того, помимо ремонтно-восстановительных работ, существует еще один способ увеличения добычи газа - это гидроразрыв пласта. Этот метод заключается в создании искусственных трещин в пласте с помощью воды под высоким давлением, что позволяет увеличить проницаемость и улучшить приток газа к скважине. Однако, несмотря на потенциальные преимущества, применение гидроразрыва пласта может также привести к росту обводнения скважин и уменьшению их продуктивности, что требует дополнительных мер по контролю и управлению этим процессом.В любом случае, максимальное пополнение действующего фонда скважин необходимо для обеспечения стабильной и эффективной добычи газа. Однако, важно не забывать и о выбытии скважин, которое может произойти в связи с естественным истощением запасов газа в пласте, а также из-за негативных воздействий человеческой деятельности, например, при строительстве новых объектов на местности. Поэтому, необходимо постоянно проводить мониторинг технического состояния скважин и принимать своевременные меры по их восстановлению и ремонту, чтобы минимизировать выбытие скважин из действующего фонда. Рис. 4 - Характеристика пробуренного фонда скважин 3.1 Проектирование ГРП на скважинах куста 211 Для скважин куста 211 оценочное проектирование работ с применением ГНКТ проводилось для двух операций, проводимых за один спуско-подъем а именно: промывки забоя и освоения азотом.Скважины куста 211 обсажены колонной диаметром 168 мм и их цементирова- ние проведено до поверхности. Восемь из девяти скважин куста не были освоены. По- сле того, как они были пробурены в начале 90-х гг., их законсервировали с помощью жидкости для глушения более чем на 10 лет. Естественно возникал вопрос, как и в какой степени этот долгий период простоя повлиял на давление и насыщенность флюидами в области дренирования куста 211 в процессе истощения пластовой энергии.Предварительный анализ имеющейся промыслово-геологической и геофизической информации позволил сделать следующие выводы. Пластовое давление высокое

3.2 Анализ проведения ГРП на скважине 21101

3.2.1 Мини ГРП

3.2.2 Основной ГРП (см. рис. 5.6):

4 Экономическая эффективность проведения ГРП



Первым важным фактором является качество скважины, в которую проводится ГРП. Недостаточно прочная скважина может не выдержать давления, которое используется при проведении ГРП, что может привести к образованию трещин в скважине и утечке жидкости на поверхность. Поэтому необходимо тщательно проверять и обслуживать скважины перед проведением ГРП.

Вторым важным фактором является геологические характеристики месторождения. Различные типы пород имеют различные свойства, такие как прочность, проницаемость и т.д. Эти свойства могут влиять на эффективность и безопасность ГРП. Например, если порода имеет низкую прочность, то она может не выдержать давления, используемого при проведении ГРП, что может привести к образованию трещин и утечке жидкости на поверхность.

Третьим важным фактором является правильное выбор типа жидкости для проведения ГРП. Некоторые типы жидкости могут быть более токсичными и опасными для окружающей среды, чем другие. Поэтому необходимо учитывать потенциальные экологические последствия при выборе жидкости для проведения ГРП.

Наконец, необходимо учитывать и другие факторы, такие как правильное обучение персонала, соблюдение правил безопасности и т.д. В целом, безопасность ГРП является важным аспектом, который необходимо учитывать при проведении процесса и требует тщательного анализа и мониторинга на всех этапах проведения ГРП.

1.6 Подготовка скважин и оборудования при ГРП


Подготовка скважин и оборудования является одним из важных этапов при проведении ГРП. В этом пункте мы рассмотрим основные мероприятия, которые необходимо провести для подготовки скважин и оборудования к ГРП.

Первым шагом является проведение геологических и инженерно-геологических исследований для определения глубины и характеристик пласта, а также для оценки рисков и возможных последствий проведения ГРП.

Затем необходимо провести подготовку оборудования. Это может включать в себя установку на скважину специальных насосных установок, установку систем контроля давления и температуры, а также подготовку трубопроводной системы для подачи жидкости или газа под высоким давлением.

Далее проводится подготовка скважин. Это может включать в себя проведение очистки скважин, установку фильтров и сепараторов, а также проверку герметичности обсадных колонн и других элементов скважины.

Также необходимо провести мероприятия по обеспечению безопасности при проведении ГРП. Это может включать в себя установку системы мониторинга давления и температуры, обучение персонала правилам безопасности, а также проведение согласования и уведомление соответствующих органов и организаций.

В целом, подготовка скважин и оборудования является важным этапом при проведении ГРП, и правильная подготовка может значительно повысить эффективность и безопасность проведения ГРП.

1.7 Расчет параметров ГРП


Расчет параметров ГРП является важным шагом при подготовке к проведению данного вида работ. В этом пункте мы рассмотрим основные этапы расчета параметров ГРП.

Первым шагом является определение параметров пласта, таких как проницаемость и пористость. Эти параметры необходимы для определения оптимального давления для проведения ГРП, а также для прогнозирования изменений внутренней структуры пласта в процессе работы.

Затем необходимо определить объем жидкости или газа, который необходимо подать в скважину для проведения ГРП. Это зависит от параметров пласта, объема скважины и других факторов.

Далее необходимо определить оптимальное давление, которое необходимо создать для проведения ГРП. Оптимальное давление зависит от многих факторов, включая параметры пласта, объем жидкости или газа, скорость подачи жидкости или газа и другие факторы.



Также необходимо провести расчет проппанта, который используется для удержания трещин в пласте после проведения ГРП. Расчет проппанта зависит от параметров пласта, давления, объема жидкости или газа и других факторов.

В целом, расчет параметров ГРП является важным этапом при подготовке к проведению работ. Корректно подобранные параметры могут значительно повысить эффективность и безопасность проведения ГРП.

1.8 ГРП на вертикальных скважинах


Один из наиболее распространенных видов ГРП является гидравлический разрыв пласта вертикальными скважинами. Этот метод проводится путем нагнетания жидкости в скважину под высоким давлением, что приводит к созданию трещин в пласте.

В процессе проведения ГРП вертикальными скважинами используется специальное оборудование, включая насосы, резервуары, трубы и другие компоненты. Жидкость, которая нагнетается в скважину, может быть различной, включая воду, газ или специальные растворы.

Гидравлический разрыв пласта вертикальными скважинами может проводиться как в отдельных скважинах, так и в многоскважинных системах. При проведении ГРП в многоскважинных системах жидкость нагнетается в одну скважину, а затем распределяется по всем остальным скважинам в системе.

Этот вид ГРП может применяться для различных целей, включая увеличение добычи нефти и газа, повышения проницаемости пласта, увеличения дебита скважин и других. Важным фактором при проведении ГРП вертикальными скважинами является контроль за процессом, так как некорректное проведение работ может привести к разрушению пласта или прорыву трещин в другие пласты. Поэтому необходимо тщательно подбирать параметры и контролировать процесс проведения работ.

1.9 ГРП на горизонтальных скважинах


Еще одним видом гидравлического разрыва пласта является разрыв пласта горизонтальными скважинами. Этот метод применяется в тех случаях, когда невозможно провести разрыв пласта вертикальными скважинами или когда нужно увеличить длину трещины.

Гидравлический разрыв пласта горизонтальными скважинами проводится путем нагнетания жидкости в горизонтальную скважину, которая находится в пласте. В результате этого происходит создание трещин
, которые распространяются вдоль скважины.

Этот вид ГРП также требует специального оборудования, включая насосы, резервуары, трубы и другие компоненты. Жидкость, которая нагнетается в скважину, может быть различной, в зависимости от целей проведения работ.

Основным преимуществом гидравлического разрыва пласта горизонтальными скважинами является возможность создания трещин большей длины по сравнению с вертикальными скважинами. Это позволяет увеличить площадь контакта пласта с жидкостью и повысить его проницаемость.

Как и в случае с разрывом пласта вертикальными скважинами, важным фактором при проведении работ является контроль за процессом, чтобы избежать разрушения пласта или прорыва трещин в другие пласты. Поэтому необходимо тщательно подбирать параметры и контролировать процесс проведения работ.

1.10 Жидкости ГРП


Вода - самая распространенная жидкость, используемая при ГРП. Вода является дешевой и легко доступной, что делает ее наиболее популярным выбором для проведения ГРП. Однако, при использовании воды могут возникнуть определенные проблемы.

Во-первых, вода может содержать различные примеси, такие как соли, минералы и органические соединения, которые могут отложиться на стенках скважины и затруднить прохождение нефти или газа. Кроме того, вода может содержать микроорганизмы, которые могут вызвать биокоррозию оборудования и трубопроводов.

Во-вторых, использование воды может привести к деформации пласта. Это происходит потому, что вода имеет высокую плотность и вязкость, что может привести к уплотнению пласта и нарушению его структуры.

Для уменьшения этих негативных эффектов вода может быть модифицирована путем добавления специальных добавок, таких как полимеры или поверхностно-активные вещества. Такие модифицированные жидкости позволяют улучшить качество разрыва пласта и уменьшить воздействие на окружающую среду.



Напиши текст для пункта Жидкости на основе гидрокарбонатов Описание типов жидкостей Жидкости применяемые для гидравлического разрыва пласта

Жидкости на основе гидрокарбонатов также часто используются для ГРП. Они обычно состоят из воды и растворенных солей, таких как хлорид калия, хлорид натрия или карбонат натрия. Гидрокарбонатные жидкости могут быть полезны при проведении ГРП в карбонатных или известняковых пластах, так как они могут уменьшить пористость породы, что позволяет повысить скорость притока нефти или газа. Однако, их использование может быть ограничено из-за их высокой стоимости и негативного влияния на окружающую среду.

Жидкости на основе полимеров (ПЖ) - это водные растворы полимеров, используемые в качестве рабочей жидкости для проведения ГРП. Эти жидкости широко используются в нефтегазовой промышленности, поскольку они могут улучшить эффективность ГРП и снизить воздействие на окружающую среду. В этом разделе будут рассмотрены основные типы ПЖ, их свойства и характеристики.