Файл: Эффективность гидравлического разрыва пласта по Аксаковскому месторождению студенту группы 4Эд116 Зиннатуллину И. И.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 125
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
2 Техника и технология проведения ГРП
3 Характеристика материалов и реагентов, применяемых при ГРП
4 Техника и оборудование, применяемое при ГРП
5 Влияние геолого-технических факторов на эффективность ГРП
6 Влияние геологических факторов на эффективность ГРП
7 Опыт и результаты применения ГРП
9 Правила безопасности при проведении работ по ГРП
10 Мероприятия по охране окружающей среды при проведении ГРП
Министерство образования Республики Башкортостан
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Октябрьский нефтяной колледж
им. С. И. Кувыкина
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА ПО «АКСАКОВСКОМУ» МЕСТОРОЖДЕНИЮ
КР 21.02.01 01 ПМ.04 МДК 04.01 4 ПЗ
Выполнил | А.Р. Бадриев |
ст. группы 4Эд1-19 | |
Проверил | Е. И. Халикова |
ЗАДАНИЕ
для курсовой работы по МДК 04.01 «Определение эффективности технологических процессов и методы увеличения нефтеотдачи пластов» на тему: «Эффективность гидравлического разрыва пласта по «Аксаковскому» месторождению» студенту группы 4Эд1-16 Зиннатуллину И. И.
ВВЕДЕНИЕ
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРП
1.2 Применение ГРП в отечественной и зарубежной практике
2 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП
3 ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ И РЕАГЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ГРП
4 ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ГРП
5 ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРП
6 ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРП
7 ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРП
8 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ГРП
9 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ГРП
10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГРП
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Дата выдачи задания
Срок окончания
Преподаватель
Содержание
ВВЕДЕНИЕ | 4 |
1 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | 5 |
1.2 Применение ГРП в отечественной и зарубежной практике | 5 |
2 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП | 8 |
3 ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ И РЕАГЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ГРП | 12 |
4 ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРИ ГРП | 17 |
5 ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРП | 23 |
6 ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРП | 27 |
7 ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРП | 29 |
8 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ГРП | 33 |
9 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ГРП | 36 |
10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГРП | 39 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 41 |
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 42 |
Введение
Извлечение нефти из пласта и любое воздействие на него осуществляется через скважины. Призабойная зона скважины (ПЗС) - область, в которой все процессы протекают наиболее интенсивно. Здесь как в единый узел сходятся линии токов при извлечении жидкости или расходятся - при закачке. От состояния призабойной зоны пласта существенно зависят эффективность разработки месторождения, дебиты добывающих, приёмистость нагнетательных скважин и та доля пластовой энергии, которая может быть использована на подъём жидкости непосредственно в скважине.
Механические методы воздействия эффективны в твёрдых породах, когда создание дополнительных трещин в ПЗС позволяет приобщить к процессу фильтрации новые удалённые части пласта.
Одним из наиболее распространенных методов интенсификации добычи нефти или газоотдачи является гидравлический разрыв пласта (ГРП).
Его используют для создания новых трещин как искусственных, так и для расширения старых (естественных), с целью улучшения сообщаемости со стволом скважины и увеличению системы трещин или каналов для облегчения притока и снижения энергетических потерь в этой ограниченной области пласта.
Гидравлический разрыв пласта проводится при давлениях, доходящих до 100 МПа, с большим расходом жидкости и при использовании сложной и многообразной техники.
- 1 2 3 4 5 6 7
Геологическая характеристика
В настоящее время в пределах Туймазинского месторождения выявлено девять основных продуктивных объектов, при опробовании которых получены промышленные притоки нефти: пласты DΙΙΙ и DΙV в отложениях старооскольского горизонта, пласт DΙΙ в муллинских отложениях, пласт DΙ в пашийских отложениях, продуктивный пласт в кровле турнейского яруса (C1t), продуктивная толща в терригенных отложениях нижнего карбона, в карбонатах заволжского и алексинского горизонтов. (карта Туймазинского месторорождения представлена на рисунке 1).
Таким образом, Туймазинское месторождение является многопластовым. На данный момент в разработке находятся пласты DΙ, DΙΙ, DΙΙΙ, DΙV, песчаники бобриковского горизонта (C1bb), известняки верхнефаменского подъяруса (D3fm) и турнейского яруса (C1t).
Рисунок 1 - Карта Туймазинского месторождения
Пласты С1t турнейского яруса представлены переслаиванием известняков и доломитов. На месторождении в турнейских отложениях залежи нефти массивного типа, имеют разные размеры. Коллекторы в отложениях турнейского яруса осложнены «врезами», образовавшимися в результате «размыва» карбонатных пород, которые подвергли разрушению местами либо только небольшую верхнюю часть или всю толщину турнейского яруса. Эффективные нефтенасыщенные толщины отложений турнейского возраста изменяются от 1,2 до 43 м, в среднем 14,4 м, общая нефтенасыщенная колеблется от 1,0 до 42 м, средняя 21,0 м. Коэффициент расчлененности составил 2,76.
Пласты C2b представлены известняками и доломитами с переслаиванием уплотненных доломитов. Залежи нефти башкирского яруса массивного типа, имеют разные размеры.
Согласно данным УДНГ «ТГМ» количество добываемой нефти на исследуемом мной Турнейском ярусе за 2012 год составило 141,7 тыс.т. Фонд добывающих скважин на ярусе составляет 331 единицу. Так же отчетливо проглядывается рост числа нагнетательных скважин, их число увеличилось с начала 2010 года с 60 до 68 единиц к концу 2012 года.
Средняя глубина залегания кровли продуктивного пласта на протяжении всего Турнейского яруса составляет 1110 м, тип коллектора поровый, трещинный, площадь нефтегазоносности составляет 202521 м
2 . Проницаемость породы на данном ярусе довольно посредственная, всего 0,002 мкм2, здесь также высокий коэффициент песчанисности 0,69, что накладывает определенные трудности при выборе забойного оборудования во время ведения разработки.
К преимуществам данного яруса можно отнести относительно невысокую вязкость нефти 7.63 мПа*с, а также практически полное отсутствие серы в нефти и сероводорода в целом.
Одной из главных проблем данного яруса и Туймазинского месторождения в целом является высокая обводненность добываемого сырья (порядка 93%), что несомненно может свидетельствовать о поздней стадии разработки месторождения и возможном выходе из эксплуатации и консервации отдельных ярусов.
2 Техника и технология проведения ГРП
Общепринятая технология проведения ГРП заключается в следующем. Вначале шаблонируют подъемные трубы и отбивают забой. Затем скважину испытывают на приемистость при двух - трех практически установившихся режимах закачки рабочей жидкости в пределах допустимых давлений, что позволяет определить критическое давление раскрытия трещин Рр, выбрать необходимый объем рабочей жидкости, а также решить вопрос о необходимости проведения ГРП с установкой пакера или без него. На основе этих исследований строят зависимость приемистости скважин от давления нагнетания. Если график зависимости имеет вогнутую к оси дебитов форму и коэффициент приемистости скважины на максимальном режиме закачки возрастает не менее чем в 2 - 3 раза по сравнению с коэффициентом приемистости на минимальном режиме закачки, то в пласте трещины раскрылись в пределах допустимых давлений на данную обсадную колонну. Следовательно, на этой скважине можно проводить процесс ГРП без пакера.
В противном случае для защиты обсадных труб от воздействия высоких давлений, возникающих при разрыве пласта и закачке песка в трещины, над интервалом перфорации устанавливают пакер. Для предотвращения осевого перемещения пакера в процессе пульсирующей закачки рабочих жидкостей поршневыми насосами над пакером устанавливают гидравлический якорь.
Устье скважины оборудуют специальной головкой, к которой посредством труб высокого давления с помощью быстросоединяющихся муфт подсоединяют насосное оборудование.