Меню
Поиск



рефераты скачать Анализ эффективности проведения гидравлического разрыва пласта на Ельниковском месторождении

Насосная установка (4 ед.) Модель FC-2251:

Установка может нагнетать ингибированную кислоту и прочие расклинивающие растворы; управляется на расстоянии либо с пульта
дистанционного управления, либо с помощью станции управления.

 Установка рассчитана на эксплуатацию в длительном режиме нагнетания. Силовая установка - 2-х тактный дизельный двигатель "DETROIT DIESEL" 16У-149ТIВ". Двигатель установки развивает мощность на маховике (по условиям SАE) до 2250 л.с. при 2050 об/мин в прерывистом и непрерывном режиме эксплуатации.

 Трехплунжерный насос SРМ ТWS 2000 развивает гидравлическую
мощность не менее 2000 л.с.

Основные характеристики:

-        диаметр плунжеров - 127 мм;

-        ход плунжера – 203,2 мм;

-        передаточное число – 6,353 : 1;

-        максимальное рабочее давление - 802 кг/см2 при расходе 772 л/мин;

-        максимальная производительность - 2547 л/мин.

-        корпус насосной установки и выкидная линия выдерживают давление до 1050 кг/см2.

Передвижная автоматизированная установка:

Сбора данных и управления Модель ЕС-22АСD

         Это установка с программным и техническим обеспечением, она включает вспомогательный пульт управления ГРП и компьютерные устройства для сбора и регистрации данных, обработки полученных результатов и т.д. Станция снабжена шестью катушками с кабелем (40 м каждый), предназначенными для подключения следующих потребителей и контроллеров:

-        линии для ввода данных о темпе закачки жидкости;

-        линии для ввода данных о давлении в НКТ;

-                     линии для ввода данных о давлении в затрубном пространстве;

-        линии для ввода данных о плотности смеси рабочей жидкости и

 расклинивающего агента;

-                     линии для ввода данных о скорости оборотов шнеков;

-        линии для ввода данных о скорости подачи жидких химреагентов.

Сигналы от внешних устройств поступают на стойку аналогово-цифрового преобразователя. Преобразованные сигналы поступают на 2 компьютера, где регистрируются в режиме реального времени.

 Контроль за производством ГРП в режиме реального времени производится при помощи программы, регистрирующей сигналы от любых выше перечисленных внешних устройств что позволяет оперативно вносить необходимые коррективы в процесс ГРП.

Питание всех систем производится от генератора мощностью 6,4 кВт при частоте вращения 1500 об/мин. Привод генератора - дизельный двигатель "Generac Series".

 Прочее оборудование:

         Кроме того, в состав комплекта спецтехники для производства ГРП входят:

-        а/м для транспортировки расклинивающего агента, смонтированный на базе "Mersedes Bens", грузоподъемностью 18 т;

-        насосный агрегат ЦА-320;

-        а/м для транспортировки химреагентов;

-        вакуумная машина;

-        вахтовая машина К-40.


2.5.8. Материалы, применяемые при ГРП

Технические жидкости:

Рабочие жидкости для ГРП представляют собой эмульсии и жидкости на углеводородной или водной основах.

Наиболее часто в процессе ГРП на промыслах применяют следующие рабочие жидкости. На углеводородной основе - дегазированная нефть, амбарная нефть, загущенная нефть, мазут или его смеси с нефтями, керосин или дизельное топливо, загущенное специальными реагентами. На водной основе - сульфит-спиртовая барда, вода, растворы соляной кислоты; вода, загущенная различными реагентами, загущенные растворы соляной кислоты. Эмульсии – гидрофобная водо-нефтяная, гидорфильная водо-нефтяная, нефтекислотные и керосинокислотные.

 Расклинивающие материалы:

Песок для ГРП. К песку для ГРП предъявляются следующие требования: механическая прочность (достаточная, чтобы не разрушиться под весом вышележащих пород); отсутствие широкого разброса по фракционному составу.

Плотность укладки песка в созданной трещине определяется зазором трещины, фильтруемостью жидкости-песконосителя и концентрацией песка в этой жидкости.

 Для ГРП чаще всего применяют отсортированный кварцевый песок (проппант) фракции 0,5-0,8 мм. Кроме того применяются и более прочные материалы: стеклянные и пластмассовые шарики, корунд и агломерированный боксит.

2.5.9. Факторы, определяющие эффективность гидроразрыва пласта


Существует ряд факторов, которые следует учитывать при проектировании процесса ГРП.

1)     Литологическая характеристика пласта, а именно тип коллектора, степень сцементированности зерен, степень трещиноватости и кавернозности, степень глинистости. Из опыта ГРП по России известно, что наибольший эффект от проведения операций ГРП получается в карбонатах или сильно сцементированных песчаниках с низким содержанием глин и малой степенью трещиноватости. Неуспешные операции ГРП определялись некоторыми признаками и один из первых это разрушение глинистых экранов и, как следствие резкое, увеличение обводненностью скважин. Наличие в пласте трещин ставит под угрозу выполнение ГРП, так как возможен уход жидкости разрыва в естественные трещины и мы не получим никакого эффекта.

2)                Литологическая неоднородность, характеризующаяся коэффициентами песчанистости, расчлененности, анизотропии. Большой эффект получается при воздействии на однородный пласт с низким коэффициентом анизотропии по проницаемости.

3)                Физические свойства пласта (пористость, проницаемость). Эффект будет положительным в пластах с низкими фильтрационными характеристиками, так как при высоких данных характеристиках нет смысла проводить ГРП.

4)                Наличие газовой шапки и подошвенной воды. При их близости ставится под сомнение успешность ГРП. Известно также, что во избежание прорыва воды не рекомендуется осуществление ГРП в случаях, когда раздел между продуктивным и водоносным горизонтами менее 10 м.

5)                Толщина продуктивного пласта. Для направленного ГРП необходимо пласт отпакеровать двумя пакерами. Поэтому достаточно проблематично осуществление данного процесса в пластах мощностью менее 2 м.

6)                Глубина залегания пласта, а точнее величина пластового давления.

7)                Степень закольматированности призабойной зоны пласта. В отдельных случаях невозможно провести иные ГТМ по повышению продуктивности, кроме ГРП.

8)                Степень обводненности продукции скважин, которая характеризует равномерность дренирования эффективной толщины пласта. При наличии в продуктивной толщине высоко обводненных пропластков эффективность ГРП низка.

9)                Темп закачки и давление обработки иногда ограничивают, в зависимости от градиента разрыва пласта и возможностей устьевого оборудования.

10)            Жидкость разрыва оказывает сильное влияние на распределении и закачивание расклинивающих агентов и на общую эффективность воздействия на пласт. Высоковязкая жидкость создает более широкую трещину и лучше транспортирует расклинивающие агенты, но при ее закачивании возникает более высокое давление, которое создает предпосылки для нежелательного роста трещины по вертикали.

11)            Объем жидкости разрыва. От параметра зависит длина и раскрытость трещины.

12)            Качество расклинивающего агента. Прочность расклинивающего агента должна быть достаточной, чтобы не быть раздавленной массой вышележащей толщи горных пород и, в то же время, зернистые материалы не должны вдавливаться в поверхность трещины. Не допускается широкий разброс по фракционному составу. Считается, что с увеличением размера частиц увеличивается гидропроводность трещины, а с уменьшением их размера повышается транспортирующая способность жидкости-песконосителя.

13)            Концентрация расклинивающего агента. Содержание песка либо другого агента определяется удерживающей способностью жидкости-песконосителя. При малом содержании агента имеем возможность того, что трещина полностью не заполнится, а при большом появляется возможность образования песчаной пробки.

14)            Объем продавочной жидкости. Он определяет конечную глубину проникновения расклиненной трещины и ее проводимость.

Все эти факторы можно разделить на геологические (исходная информация) – факторы не поддающиеся корректировке и технологические, которые можно регулировать, используя промысловый опыт.

Проведенные исследования на месторождениях выявили стимулирующее воздействие ГРП в добывающей скважине на режимы работы соседних скважин, что противоречит результатам расчетов в рамках большинства существующих моделей. /2/.

Дополнительная добыча нефти от проведения ГРП в нагнетательных скважинах на 30% выше, чем в добывающих. Это обусловлено более сильным влиянием достигаемого в результате ГРП увеличения дебита нагнетательной скважины на режим дренирования участка при равных с добывающими скважинами кратностях прироста продуктивности.

При выполнении ГРП по традиционной технологии происходит проникновение трещины вглубь экранов, а при небольшой толщине экранов в кровле или подошве пласта – нарушение их герметичности. В последующем при эксплуатации скважин это приводит к прорыву воды или газа по трещине на забой и уменьшению дебитов.


2.6. Расчет параметров гидравлического разрыва пласта


Расчёт параметров закачки производится инженерной службой организации, которая производит гидроразрыв, после получения исходных параметров по скважине от геологической службы НГДУ.

Вертикальная составляющая горного давления:

 Ргв = rп*g*L , (2.4)

Горизонтальная составляющая горного давления

Ргг=Ргв*n/(1-n) , (2.5)

Давление на забое

 , (2.6)

Длина трещины

  , (2.7)

Раскрытость трещины

W=4*(1-V2)*1*(Рзаб - Рг)/Е , (2.8)

Объемная доля проппанта в смеси

  , (2.9)

Вязкость жидкости - песконосителя

 mж =m *ехр(3,18*n0) , (2.10)

Остаточная ширина трещины

 W1 =W* n0/(1-m) , (2.11)

Проницаемость трещины

 , (2.12)

Средняя проницаемость в призабойной зоне при вертикальной трещине

 K1=((π*D–W1)*k+W1*kт)/π*D, (2.13)

Плотность жидкости-пескносителя

 Pж=Рн*(1-n0)+Рпр*n0, (2.14)

Число Рейнольдса

 , (2.15)

Коэффициент гидравлического сопротивления

 l=64/Rе, (2.16)

Потери давления на трение при Re >200

  , (2.17)

Устьевое давление при гидроразрыве

Pу=Рзаб-r*g*h*L+Pтр, (2.18)

Необходимое число насосных агрегатов

 , (2.19)

Объем жидкости для продавки

 Vп=0,785d2L ,(2.20)

Коэффициент, учитывающий вязкость жидкости разрыва

  , (2.21)

Коэффициент, учитывающий сжимаемость пластовой жидкости

  ,(2.22)

Кальматирующие свойства жидкости разрыва

 Сw = 0,0022*, (2.23)

 Sp = 0,032 * , (2.24)

Приведенный коэффициент фильтрационных утечек

  , (2.25)

  , (2.26)

  , (2.27)

 , (2.28)

Расчет устьевого давления

1. 3абойое давление разрыва

Рр=Рг+dр (2.29)

dр » З МПа - прочность породы на разрыв

2. Устьевое давление разрыва

  , (2.30)

где, .

 

Расчет на блендере

1.                  Плотность смеси

 , (2.31)

2. Подача проппанта

 , (2.32)

3. Расход жидкости по стадиям

 , (2.33)

3. Объем стадии

 V´ж=V“см– V´см , (2.34)

4. Всего проппанта по стадиям

, (2.35)

(за исключением 2 и 3 стадий)

, (2.36)


5. Всего проппанта Gå =G1+G2+G3+G4+G5 (2.37)


Условные обозначения:

rп - плотность пород;

g - ускорение свободного падения;

L - глубина скважины;

n - коэффициент Пуассона;

E - модуль упругости пород;

Q - темп закачки;

m -динамическая вязкость;

- объем жидкости;

G - масса проппанта на 1 м3 жидкости;

rпр - плотность проппанта;

m - пористость трещин после закрытия;

k - коэффициент проницаемости пород;

D - диаметр скважины;

rж - плотность жидкости;

rн - плотность жидкости-носителя проппанта;

d - внутренний диаметр НКТ;

Pr, - рабочее давление агрегата;

Qа - подача агрегата при рабочем давлении;

Kтс - коэффициент технического состояния агрегата. /3/.

2.6.1. Расчёт прогнозируемых показателей после проведения гидраразрыва пласта


Технологическая эффективность ГРП определяется по увеличению продуктивности скважины. Продуктивность скважины с трещиной зависит от размеров трещины и проницаемости песка в трещине.

Проницаемость песка зависит от его минералогического и фракционного состава, а также от эффективного давления. Увеличение продуктивности скважины после гидроразрыва оценивается по формуле:

 

Применив эти формулы оценки и принимая во внимание, что процент обводненности продукции скважины мы оставляем как и до гидроразрыва, мы получили увеличение продуктивности по 10 скважинам в среднем в 3,5 раза. Мы не учли еще тот факт, что при ранее проводимых операциях по гидроразрыву пласта обводненность продукции значительно снижалась, тем самым мы можем получить ещё больший эффект. Прогнозируемые дебиты по скважинам представлены в табл. 13.


 Таблица 13


 Дополнительная добыча после ГРП.

Скважи-на

Текущий

Планируемый

2007г.

2008г.

2009г.

%

%

%

%

4006

12,0

4,7

56,0

24

10,6

56

23

10,0

56

21

9,0

56

4025

7,4

3,0

54,0

27

12,6

54

26

11,8

54

23

10,7

54

2806

12,5

4,9

56,0

34

14,8

56

32

13,9

56

29

12,5

56

4002

9,0

7,1

11,4

17

15,4

11

16

14,5

11

15

13,0

11

2805

7,5

3,2

52,7

17

7,9

53

16

7,4

53

14

6,7

53

2792

31,4

12,0

57,0

50

21,7

57

47

20,4

57

43

18,4

57

2758

13,6

5,0

58,4

44

18,4

58

41

17,3

58

37

15,6

58

2814

52,0

23,5

49,2

76

38,8

49

71

36,5

49

64

32,8

49

3786

14,8

4,3

67,4

28

9,2

67

26

8,6

67

24

7,8

67

2817

37,7

18,4

45,1

63

34,6

45

59

32,5

45

53

29,3

45

Итого прирост нефти

35734

31704

25391

всего

92 828

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17




Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.