Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Классификация МУН по виду воздействия на ПЗП




Согласно классификации методов МУН принятой в ОАО «Татнефть» по инициативе Р.Х, Муслимова [61], методы воздействия на продуктивный пласт с целью повышение нефтеотдачи подразделяются на первичные, вторичные и третичные:

-к первичным относятся технологии добычи, основанные на использовании естественного режима работы залежи (регулирование глубины депрессии, уплотнение сетки скважин и др.);

-к вторичным методам относятся технологии добычи основанные на различных режимах применения поддержания пластового давления.

Еще эти методы получили название гидродинамических (см. схему на рисунке 58). К ним можно отнести в первую очередь технологию нестационарного (циклического) заводнения, форсированной отбор жидкости (ФОЖ), изменение фильтрационных потоков.

-к третичным методам интенсификации относятся методы воздействия в первую очередь на ПЗП (см. схему на рисунке 59 а, б) - это в первую очередь тепловые, физические и физико-химические методы воздействия.

К третичным методам воздействия на МСП в первую очередь относятся потокоотклоняющие технологии, микробиологические методы, вибросейсмические, а также бурение БС и БГС. ГРП

Методы увеличения нефтеотдачи (МУН) подразделяется на 2 группы:

1. Гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи, включают в себя различные методы интенсификации притока жидкости и скважине и их комбинации:

- Гидравлический разрыв пласта (ГРП), Газодинамический разрыв пласта (ГДРП);

- Щелевая разгрузка прискважинной зоны продуктивного пласта;

- Реагентная обработка скважин;

- Технология акустической обработки скважин;

- Технология электрогидравлической обработки скважин (ЭГУ);

- Азотно-импульсная обработка;

- Объемное волновое воздействие на месторождение

- Виброволновое воздействие на породы продуктивного пласта;

- Технология электрической обработки скважин;

- Реагентно-гидроимпульсно-виброструйная обработка;

2. Третичные методы увеличения нефтеотдачи:

1-Физико-химические методы (заводнение с применением поверхностно-активных веществ, полимерноезаводнение, мицеллярноезаводнение и т.п.);

2-Газовые методы (закачка углеводородных газов, жидких растворителей, углекислого газа, азота, дымовых газов);

3-Тепловые методы (вытеснение нефти теплоносителями, воздействие с помощью внутрипластовых экзотермических окислительных реакций);

4-Микробиологические методы (введение в пласт бактериальной продукции или ее образование непосредственно в нефтяном пласте).

Под термином «современные МУН» понимаются технологии, связанные с тепловым, газовым, химическим, микробиологическим воздействием на пласты.

 

 

Что такое термоимплозионное воздействие

Термоимплозионный метод интенсификации нефтедобычи

В основе метода лежит комплексное воздействие на продуктивный интервал горячих газов, теплового излучения и депрессии, осуществляемое за одну спуско-подъемную операцию скважинным устройством, состоящим из медленно горящего термогазогенератора (ТГГ) и имплозионной камеры. Обработка осуществляется силами перфораторной партии в процессе каптального или подземного ремонта скважин и занимает по времени 3-5 часов в зависимости от глубины и мощности интервала перфорации.По многолетним наблюдениям на месторождениях Татарстана среднее количество добываемой нефти на одну обработанную скважину увеличилось в 2.6 раза при снижении обводненности продукции на 8%Метод характеризуется щадящим воздействием на эксплуатационную колонну и цементный камень и может быть использован в старых нефтедобывавающихскважинах.Максимальная эффективность воздействия отмечена для месторождений, нефти которых содержат значительные количества (10% и выше) асфальтенов, смол и парафинов, отлагающихся в призабойной зоне пласта при эксплуатации.

 

 

Что такое солянокислотное и нефтекислот воздействие

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ СКВАЖИН
Кислотная обработка (КО) — это метод увеличения проницаемости призабоинои зоны скважины путем растворения составных частиц породы пласта, а также инородных частиц, которыми загрязнены породы.Кислотную обработку применяют для увеличения проницаемости карбонатных и песчаных коллекторов в нефтегазодобывающих и нагнетательных скважинах после бурения, во время эксплуатации и ремонтных работСпособы соляно - кислотного воздействияВиды СКО: 1-обычная(для обработки прим водный р-р соляной кислоты до 15%) 2-кислотная ванна(прим в скважинах с открытым забоем.цель:очисткапризаб зоны СКВ от остатка глинистой корки, цементных частиц) 3-СКО под давлением(назначение – повышение эффек-ти кислотного воздействия на ПЗП неоднородного коллектора. Производится закачка высоковязкой нефтекислотной эмульсии) 4-ступенчатая СКО

Технология СКО: 1-промывк скважин:в качестве жидкости прим керосин, дизельное топливо, конденсат. Скважина очищается от грязи, смол парафинов и асфальтенов. После промывки скважину заполняют нефтью. 2-закачка расетного объема кислотного р-ра в скважину.-объем р-ра зав-ит от толщины пласта, св-в ПЗП и от глубины залежи. 3-продавка кислотногор-ра в ПЗП СКВ. После задавки закрывается задвижка на устье СКВ, при достижении р-ра ПЗП задвижка межтрубного пространства закрывается. 4-нейтрализация кислотного р-ра (процсс реакции его с породой от 1-24 часов зависит от темпер и давл. 5-После нейтрализации проводят вызов притока т освоения-а после исследование СКВ

СПОСОБЫ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИОбработкауглеводородно-кислотными (УКЭ) и нефтекислотными (НКЭ) эмульсиями предназначена для углубления кислотного воздействия на карбонатный пласт и используется как средство антикоррозионной защиты труб при высоких пластовых температурах. Преимущественно УКЭ, НКЭ состоят из 15% НС1, нефти или дизельного топлива и эмульгатора (первичных дистиллированных аминов фракции С17—С20) в следующих соотношениях: 60; 39,5 и 0,5%. Период стабильности эмульсий составляет обычно т Ста6 = 20 * 120 мин. при 1ПЛ= 160 * 100°С. Эмульсия в период стабильности в реакцию не вступает.
Термохимическая КО — воздействие горячей кислотой на карбонатный пласт с пластовыми температурами до 40°С. Нагревание КР производится во время экзотермической реакции кислоты с магнием в реакционном наконечнике на НКТ или в пласте с гранулами магния, размещенными в трещинах. Во время этого СКР теряет часть своей химической активности.Термокислотная обработка — это последовательное воздействие на пласт термохимическим способом — кислотными растворами. Термические способы КО применяют эффективно после отложения парафина в призабойной зоне










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 639.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...