• Виктор
  • Статьи
  • 2 мин. чтения

Снижение затрубного давления в механизированных насосных скважинах и водогазовое воздействие на пласт с использованием ПНГ и азота






Данная статья посвящена обоснованию, разработке и расчету насосно-эжекторной системы для реализации водогазового воздействия (ВГВ) на пласт в условиях участка нагнетательной скважины месторождения N.

Технология закачки водогазовой смеси в пласт широко применяется для повышения коэффициента нефтеотдачи, но невысокая изученность метода привлекает повышенное внимание ученых и специалистов нефтегазовых компаний. В работах авторов [1, 2] сделаны выводы о необходимости разработки принципиально новых конструкций и налаживания промышленного производства оборудования для реализации технологии водогазового воздействия на пласт. Важно отметить, что одной из наиболее важных задач технологии водогазового воздействия является необходимость применения наиболее рентабельного источника газоснабжения для реализации технологии.

Попутный нефтяной газ, добываемый вместе со скважинной продукцией, в большинстве случаев перекачивается в системе нефтепроводов совместно, при этом часть газа до сих пор сжигается на факелах объектов подготовки и перекачки нефти [3]. Основной причиной утилизации газа являются низкая рентабельность капитального строительства сборных газопроводов по удаленности и малодебитности объектов, неразвитая инфраструктура, отсутствие потребителей газа в районах добычи и т.п. На многих месторождениях нефтяной газ содержит большое количество неуглеводородных компонентов (азота, сероводорода и др.), не соответствует требованиям стандартов на его использование и транспортировку, а также не утилизируется вследствие высоких капитальных вложений на сооружение установок подготовки и очистки ПНГ.

При этом на участках скважин, в системе нефтесбора которых наблюдаются высокие значения давлений, существует проблема роста затрубных давлений. Избыточное количество газа в кольцевом пространстве между НКТ и обсадной колонной приводит к снижению коэффициента заполнения насоса, образованию газогидратов, снижению динамического уровня жидкости в скважине и ряду других осложняющих факторов. Снижение динамического уровня до приема насоса является критическим условием для работы оборудования и может стать причиной срыва подачи насоса [4].

Объект и задачи

В данной работе проведено обоснование выбора объекта и расчет процесса водогазового воздействия с применением азота и ПНГ для условий одного из участков месторождения N Урало-Поволжья, на котором предполагается реализация технологии водогазового воздействия.

Цель работы – расчет насосно-эжекторной системы для водогазового воздействия на пласт с применением попутного нефтяного газа и азота, а также подбор оборудования, входящего в состав насосно-эжекторной системы для условий нагнетательной скважины № 20, эксплуатирующей объекты верхнего девона.

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:

– Определить технологическую эффективность применения водогазового воздействия на пласт с применением смеси ПНГ и азота.

– Подобрать схему насосно-эжекторной системы для водогазового воздействия в условиях участка нагнетательной скважины.

– Рассчитать рабочие параметры оборудования, входящего в состав насосно-эжекторной системы.

Технологическая эффективность водогазового воздействия

С целью обоснования эффективности применения водогазового воздействия на пласт на участке скважины № 20 проведено гидродинамическое моделирование с использованием данных лабораторных исследований коэффициента вытеснения, выполненных на керне участка со схожими геологическими характеристиками. Среднесуточный прирост дебита нефти на участке скважины по результатам моделирования составляет 4,11 т/сут

Кроме того, снижение давления в затрубных пространствах скважин, перечисленных в таблице 1, за счет отбора ПНГ с целью реализации водогазового воздействия обеспечит оптимизацию забойных давлений. Это позволит увеличить дебит вышеуказанных скважин на 26 т/сут по нефти.

По результатам керновых испытаний установлено, что оптимальным газосодержанием при вытеснении нефти водогазовой смесью является отношение газа к воде 1:4. На основании этих данных, а также с учетом объема закачки (таб. 2) в нагнетательную скважину № 20, объем газа в стандартных условиях, необходимый для обеспечения необходимого газосодержания водогазовой смеси, составляет 5089 м3/сут.

Принципиальная технологическая схема насосно-эжекторной системы для условий участка представлена на рисунке 2. В данном случае в соответствии с рекомендациями [5, 6] предусмотрена одна ступень эжекторного сжатия. На второй ступени водогазовая смесь нагнетается дожимным насосом. В качестве него можно использовать многоступенчатый лопастной насос.

Читать полностью


Source: https://oaoo.ru/ptps/snijenie-zatrybnogo-davleniia-v-mehanizirovannyh-nasosnyh-skvajinah-i-vodogazovoe-vozdeistvie-na-plast-s-ispolzovaniem-png-i-azota.html

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
guest

Технологическое лидерство в разведке ТНГ-Групп 70 лет на рынке геофизических услуг

УДК: 550.83 ТНГ-Групп в этом году исполняется 70 лет. В нашей стране немного геофизических компаний, которые могут похвастаться...

Методы ВПГ на керогеносодержащих пластах

УДК: 532.546 В данной работе описана математическая модель, позволяющая моделировать процесс ВПГ, применяемый на пластах, содержащих кероген. Путем...

Утилизация бурового шлама с последующим вовлечением в ресурсооборот

УДК: 622.276 По приблизительным отметкам специалистов, в настоящее время на территории Российской Федерации накоплено свыше 3 млн. т....

Влияния технологических параметров на естественное искривление ствола наклонных скважин

УДК: 622.243.27 Бурение наклонно направленных скважин при современных способах разведки и разработки месторождений полезных ископаемых позволяет сократить объем...

Легендарный генератор

УДК: 539.152; 550.839 В этом году исполнилось 55 лет с первого полевого испытания легендарного прибора ТНГ-Групп — генератора...

Новый подход для определения тампонирующей способности формирующегося цементного камня

УДК: 622.245.422 Статья посвящена разработке методики оценки тампонирующей способности формирующегося цементного камня. На основании анализа научно-литературных материалов перечислены...

В АЛРОСА введен современный комплекс для исследования алмазоносных руд

 © ysia.ru 24 апреля в Мирном состоялась торжественная церемония открытия единого обогатительного комплекса Вилюйской геологоразведочной экспедиции АЛРОСА. Инвестиции в проект составили...

«Полиметалл» запустил в Краснотурьинске новую золотообогатительную фабрику

 © i1.wp.com ООО «Краснотурьинск-Полиметал» («входит в «Полиметалл») официально запустило новую обогатительную фабрику в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного правительства. Проектная мощность...

ЮГК запустили производство золота на ГОКе «Высокое»

 © tass.ru «Южуралзолото ГК» (ЮГК) начала производство золота на горно-обогатительном комбинате (ГОК) «Высокое» в Красноярском крае. До конца года ЮГК планирует произвести на...

Активная термометрия Оценка технического состояния и работающих интервалов в действующих скважинах

УДК: 550.832 Метод активной термометрии основан на исследовании в стволе скважины искусственного температурного поля, созданного локальным нагревом (например,...

Сибирская Сервисная Компания установила новый отраслевой рекорд суточной проходки

На кустовой площадке № 484 южной части Приобского месторождения (заказчик – ООО «Газпромнефть-Хантос») установлен новый отраслевой рекорд суточной...

ПАВ для заводнения пластов нефтяных месторождений на поздней стадии разработки

УДК: 665.7.038 На сегодняшний день в нефтедобывающей отрасли Российской Федерации увеличивается количество месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти, вступлением...

Расширяя сервисные компетенции

УДК: 622.276.05 В мае 2023 года ТМК Нефтегазсервис (ТМК НГС), входящей в ТМК, исполнилось 15 лет. Все эти...

Электрохимический метод увеличения нефтеотдачи пласта

УДК: 622.276.6 В данной работе рассматривается метод увеличения нефтеотдачи пласта путем закачивания химических реагентов, а также воздействием на...

Бурение без рисков. Современные методы диагностики и ремонта бурового оборудования

УДК: 620.179 Сегодня, даже несмотря на активное появление инновационных методов добычи углеводородов, бурение остается основным процессом, без которого...

Проблемы применения колтюбинговых технологий

В ряде случаев при эксплуатации скважин на шельфе колтюбинговые технологии являются единственными, способными решать возникающие проблемы. Какие решения...

Гидроразрыв пласта. Анализ применяемых конструкций якорящих узлов, используемых при проведении ГРП

УДК: 622.2 Опыт применения пакеров при испытании пластов показал, что в большинстве случаев пакерующие элементы становятся неработоспособными из-за...

Конверсия тяжелой нефти в присутствии компонентов породообразующих минералов при акватермолизе

УДК: 622.276.6 В данной работе проведено физическое моделирование процесса акватермолиза в условиях, близких к пластовым, на образце высоковязкой...

Шахта на востоке ДНР ввела в эксплуатацию лаву с двухлетним запасом угля

 © dan-news.ru Торезская шахта им. Лутугина приступила к разработке новой угольной лавы. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР....

Новые технологии ГРП

УДК: 622 В условиях, когда добыча нефти становится все более сложной и дорогой, компании все чаще обращаются к...