горизонтальные скважины. рнм. Курсовой проект по дисциплине Разработка нефтяных месторождений
Скачать 2.73 Mb.
|
Для расчета прироста КИН на участке с использованием горизонтальных скважин обратимся к пункту «Расчёт технологической эффективности применения анализируемого МУН» для определения среднеквадратичного отклонения U^2, которое уже рассчитано для каждой скважины. По данным геологической разведки или же просто с анализа скважин находится коэффициент вытеснения K2 для расчета коэффициента нефтеизвлечения конечный. Воспользуемся методикой ТатНИПИнефть для расчетов. Для скважины 2406 Г получаем: Таблица 19. Показатели для расчета коэффициента нефтеизвлечения конечного – скважина 2406 Г.
Таблица 20. Показатели для расчета коэффициента нефтеизвлечения конечного – скважина 10418 Г.
Таблица 21. Показатели для расчета коэффициента нефтеизвлечения конечного – скважина 10420 Г.
По имеющимся данным получаем значения прироста КИН для скважин – данные таблицы показывают значения данного года и необходимо рассчитать значение КИН для сегодняшнего дня. Скважина 2406Г – КИН = 0,289. Скважина 10418Г – КИН = 0,295. Скважина 10420Г – КИН = 0,324. Общее значение КИН за прошлый год было предоставлено в пункте анализа технологических показателей технологии горизонтальных скважин. Значения КИН с 2016 года по 2020 год для упрощения построения графика в графической части : 2406 Г – 0,194; 0,212; 0,229; 0,257; 0,289; 10418Г – 0,201; 0,239; 0,245; 0,266; 0,295; 10420Г – 0,224; 0,249; 0,285; 0,307; 0,324; 4. Графическая часть. Схема расположения скважин анализируемого участка Расположение скважин указано на рисунке 10. – схема расположения скважин Восточно-Макаровского месторождения. 10420Г 10418Г 10433 10413 2489 2405 2406Г 10413 Рисунок 10. Схема расположения скважин Восточно-Макаровского месторождения. Большие точки – скважины с наибольшей добычей. Покажем значения добычи нефти , жидкости , значения обводненности, добывающий фонд, количество закачиваемой технологии и нагнетательный фонд. Рисунок 11. Графики разработки Восточно-Макаровского месторождения. по наши дни Синий цвет – добыча нефти, тыс.т. Розовый цвет – добыча жидкости, тыс.т. Желтый цвет – обводненность, % Голубой цвет – добывающий фонд; Сине-голубой цвет – количество закачиваемой технологии , т.м^3. Фиолетовый цвет – нагнетательный фонд; Рисунок 11. Показатель обводненности по Восточно-Макаровскому месторождению. Рисунок 12. Изменение показателя КИН. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Сейчас существует проблема по выработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов, добыча становится все сложнее из-за повышения вязкости нефти и повышения агрессивности среды, так же осложняющим фактором являются низкие фильтрационно-емкостные свойства пластов. Применение боковых горизонтальных стволов позволяет добывать больше нефти, благодаря внедрению в разработку низкопроницаемых участков коллекторов. Боковые стволы позволяют добраться до участков, до которых невозможно добраться при помощи вертикальных стволов, что позволяет больше охватывать пласт. Увеличение охвата способствует увеличению конечного КИН и добычи нефти. На месторождениях ПАО «Татнефть» технология БГС применяется с 1996 года. За весь период применения было проведено 20 скважино- обработок, дополнительно добыто свыше 1,608 тыс. т нефти. В результате анализа применения технологии на залежи №1 за рассматриваемый период дополнительно было добыто 1,608 тыс. тонн нефти. Рассмотрев распределение дополнительной добычи на одну скважино-обработку возможно сделать вывод, что по этому параметру технология боковых горизонтальных стволов не самая эффективная, дополнительная добыча на 1 скважино-обработку при применении технологии БГС составила 16,13 тонн/скв, что значительно меньше, при сравнении с другими технологиями. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Муртазина, Т.М. Повышение эффективности применения однозабойных и многозабойных горизонтальных скважин при разработке карбонатных коллекторов [Текст] / Т.М. Муртазина., 2006. –С. 31-32 2. Лукьянов, Ю.В. Повышение эффективности разработки карбонатных коллекторов нефти на основе комплексного применения физических и химических методов интенсификации процесса нефтеизвлечения: На примере НГДУ "Краснохолмскнефть" ОАО АНК "Башнефть" [Текст] / Ю.В. Лукьянов., 2005. –С. 23-24 3.Галимов, Ш.С. Повышение эффективности нефтеизвлечения с применением комплексных методов увеличения нефтеотдачи [Текст] / Ш.С. Галимов., 2010. –С. 61-62 4.Разживин, Д.А. Совершенствование разработки нефтяных месторождений с применением методов увеличения нефтеизвлечения на основе математического моделирования [Текст] / Д.А. Разживин., 2005. –С. 18-19 5. Тумэндэмбэрэл Гэрэлмаа. Исследование процессов биодеградации вязких нефтей Монголии для создания методов увеличения нефтеотдачи и рекультивации нефтезагрязненных почв [Текст] / Гэрэлмаа Тумэндэмбэрэл., 2010. –С. 7-9 6. Шерстюк, С.Н. Изменение состава и свойств высоковязких нефтей Усинского месторождения при использовании физико-химических методов увеличения нефтеотдачи [Текст] / С.Н. Шерстюк., 2011. –С.38-40 7. Ле Вьет Зунг. Повышение эффективности нефтеотдачи залежи нижнего миоцена с применением физико-химических и микробиологических комплексных методов [Текст] / Ле Вьет Зунг., 2011. –С. 44-45 8. Рощина, И.В. Особенности разработки и повышение КИН месторождений нефти с суперколлекторами в продуктивных отложениях [Текст] / И.В. Рощина., 2011. –С. 18-20 9. Насыйрова, А.М. Повышение эффективности солянокислотных обработок нефтяных скважин в карбонатных коллекторах [Текст] / А.М. Насыйров, Д.А.Куряшов, Н.Ю.Башкирцева, А.Р.Идрисов// - Казань : Вестник Казанского технологического университета, 2011 –С. 290. 10. Маджид, М.М. Геологическое обоснование комплексного освоения углеводородных ресурсов юга Ирака [Текст] / М.М. Маджид., 2010. –С. 33-35 11. Шарифуллин, А.Р. Математическое моделирование кислотных обработок скважин в слоисто-неоднородных карбонатных коллекторах [Текст] / А.Р.Шарифуллин., 2010. –С. 18-20 12. Древницкая, Е.А. Использование волнового воздействия в процессах добычи и подготовки нефти [Текст] / Е.А. Древницкая., 2013. –С. 23-25 13. Шангараева, Л.А. Обоснование технологии предотвращения выпадения сульфата бария в скважинном оборудовании Миннибаевской площади Ромашкинского месторождения [Текст] / Л.А. Шангараева., 2013. –С. 54-55 14. Фаттахов, И.Г. Повышение эффективности технологии применения водоизолирующих составов на нефтяных месторождениях на поздней стадии эксплуатации [Текст] / И.Г.Фаттахов., 2010. –С. 83-85 15. Грехов, И.В. Комплекс технических и технологических решений добычи нефти из неоднородных многопластовых залежей с высоким газосодержанием [Текст] / И.В. Грехов., 2013. –С. 55-60 16. Черевко, С.А. Первые результаты эксплуатации горизонтальных скважин с многостадийными гидроразрывами на Баженовско – Абалакском комплексе Пальяновской площади [Текст] / К.Е. Янин // Нефтепромысловое дело, 2017. -№7 –С. 20-28. 17. Янин, А.Н. Оценка влияния массового применения ОРЭ на нефтеотдачу многопластового низкопроницаемого объекта [Текст] / А.Н.Янин, А.В.Барышников, О.А.Кофанов, А.Я.Трухан // Бурение и нефть, 2011. -№5 –С. 46-49. 18. Рощин, А.А. Повышение эффективности разработки месторождений углеводородов на основе многозабойных скважин [Текст] / А.А. Рощин., 2009. –С. 113-118 19. Кузьмина, Т.А. Опыт разработки низкопродуктивных объектов с применением технологии многозабойного бурения [Текст] / Т.А.Кузьмина, А.Д.Миронов // Нефтегазовое и горное дело, 2012. -№3 –С. 89-93. 20. Васильев, В.А. Гидроразрыв пласта в горизонтальных скважинах [Текст] / В.А.Васильев, А.Е.Верисокин // Нефтегазовое и горное дело, 2013. -№6 –С. 101-110. 21. Богомолов, Р.М. Создание инновационных алмазных долот для бурения дополнительных боковых стволов [Текст] / Р.М.Богомолов, А.М.Гринев, Н.И.Дедов // Самара : Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2016. -№4 –С. 115-117. 22. Николаев, Н.И. Повышение качества крепления скважин с горизонтальными участками [Текст] / Н.И.Николаев, Е.В.Кожевников // Нефтегазовое и горное дело, 2014. -№11 –С. 29-38. 23. Пунанов, С.А. К вопросу об экологических последствиях горизонтального бурения сланцев в связи с их обогащением микроэлементами [Текст] / С.А.Пунанов, Д.Нукенов // Георесурсы, 2017. -№3 –С. 239-248. 24. Кудлаева, Н.В. Анализ эффективности применения физико – химических методов увеличения нефтеотдачи пласта [Текст] / Н.В.Кудлаева, Р.Х.Усманов, И.Ф.Талипов // Георесурсы, 2010. -№1 –С. 33. 25. Гумаров, Н.Ф. О дальнейшем развитии приминения горизонтальных технологий на объектах разработки НГДУ «Альметьевнефть» [Текст] / Н.Ф.Гумаров, Р.М.Миннуллин, Р.Р.Фасхутдинов // Георесурсы 2012. -№3 –С. 35-38. 26. Ягудин, И.В. Повышение эффективности разработки нефтегазоконденсатных месторождений на основе многофакторных технологий инициирования продуктивных пластов [Текст] / И.В. Ягудин // Оренбург : Вестник ОГУ, 2011. -№ 16 –С. 102 - 104. 27. Калинин, В.Н. Перспективы развития геолого – технологических исследований и газового каротажа в современных условиях бурения горизонтальных скважин на нефть и газ [Текст] / В.Н. Калинин., 2011 –С. 173 – 176. 28. Хисамов, Р.С. Проблемы выработки трудноизвлекаемых запасов нефти на поздней стадии разработки и инновационные методы их решения [Текст] / Р.С. Хисамов // Георесурсы, 2012. -№3 –С. 8 – 13. 29. Хакимзянов, И.Н. 25 – летний опыт становления технологии бурения скважин с горизонтальным окончанием в Республике Татарстан [Текст] / Р.С.Хисамов, И.Н.Хакимзянов, В.Н.Петров, Р.И.Шешдиров, А.Г.Зиятдинов // Георесурсы, 2017. -№3. –С 159 – 165. 30. Борисов, Д.А. Применение современных методов увеличения нефтеотдачи в России.[Текст]/Д.А. Борисов //Нефтепромысловое дело-2013.-С.13. |