
- •Реферат
- •Содержание
- •Введение.
- •1. Определение параметров газоконденсатной смеси.
- •2.Определение производительности горизонтальных газовых скважин и факторы влияющие на их производительность.
- •2.1. Определение дебита горизонтальной газовой скважины симметрично расположенной по толщине полосообразного пласта.
- •2.2. Определение дебита горизонтальной газовой скважины,
- •3. Анализ результатов расчетов производительности горизонтальной скважины .
- •Список литературы
Министерство образования и науки Российской Федерации
Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина
филиал в г. Оренбурге
Кафедра: “Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений”
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине «Разработка месторождений природных газов»
на тему: «Анализ влияния различных факторов на производительность горизонтальных скважин»
Выполнил:
Студент группы РГ-07
_____________ Нарыжнев Н.П.
Проверила:
_____________ Фролова Т.В.
Оренбург 2012 г.
Реферат
Курсовой проект 19 с., 3 рис., 7 табл., 3 источника.
Цель работы – рассчитать дебит скважины в зависимости от расположения горизонтального ствола относительно толщины пласта, от длины горизонтального ствола и коэффициента анизотропии.
Содержание
|
Введение |
5 |
1 |
Определение параметров газоконденсатной смеси. |
8 |
2
|
Определение производительности горизонтальных газовых скважин и факторы влияющие на их производительность. |
11
|
2.1
|
Определение дебита горизонтальной газовой скважины симметрично расположенной по толщине полосообразного пласта |
11
|
2.2
|
Определение дебита горизонтальной газовой скважины, асимметрично расположенной по толщине полосообразного пласта. |
14
|
3 |
Анализ результатов расчетов производительности горизонтальной скважины. |
18 |
|
Список использованных источников |
|
|
|
|
|
|
|
Введение.
Горизонтальные скважины в массовом порядке применяются, начиная с 1982 г., и в качестве средств для освоения нефтяных и газовых месторождений появились примерно на 130 лет позже вертикальных. Однако первые публикации о необходимости применения горизонтальных скважин (галереей) появились 70 лет назад. Стимулами, обуславливающими применение горизонтальных скважин, явились:
низкие коэффициенты нефтеотдачи одно- и двухконтактных залежей небольшой толщины нефтеносного пласта;
необходимость освоения морских месторождений углеводородов;
низкопродуктивные залежи, требующие значительных интервалов вскрытия таких пластов;
образование глубоких депрессионных воронок при кустовом размещении вертикальных скважин;
неравномерное дренирование ресурсов нефти и газа отдельных пропластков, имеющих различные емкостные и фильтрационные свойства и удельные запасы при их вскрытии вертикальными стволами;
нерентабельность освоения значительного числа нефтяных и газовых месторождений при использовании вертикальных скважин и т.д.
Перечисленные выше и другие факторы исключали рентабельную разработку значи-тельного числа нефтяных, нефтегазоконденсатных и газовых месторождений. Создание техники и технологии бурения горизонтальных скважин одновременно несколькими ведущими нефтегазодобывающими фирмами к концу 1970-х гг. позволило широко применять горизонтальные скважины для освоения новых и доразработки эксплуатируемых вертикальными скважинами месторождений. Наиболее существенные преимущества горизонтальных скважин по сравнению с вертикальными заключаются:
в увеличении производительности скважин при любых емкостных и фильтрационных свойствах продуктивных пластов;
обеспечении рентабельности разработки маломощных, одно- и двухконтактных, низкопродуктивных, шельфовых и других нефтегазовых месторождений;
увеличение продолжительности периода постоянной добычи газа и доли начальных запасов, отбираемых периоды нарастающей и постоянной добычи газа до 75 – 80%;
увеличении коэффициента извлечения нефти маломощных нефтяных месторождений и нефтяных оторочек;
увеличении коэффициента газоотдачи маломощных газовых месторождений путем оптимизации длины вскрытия пласта (пропластков), величины депрессии на пласт и расположения горизонтального ствола по толщине и по площади;
вскрытии каждого объекта (пропластка) пропорционально их емкостным и фильтра-ционным свойствам, а также удельным запасам газа и нефти;
обеспечении равномерного дренирования каждого пропластка с учетом последо-вательности их залегания и профиля горизонтального ствола (горизонтальный, нисходящий и восходящий);
снижении до минимума возможности образования глубоких депрессионных воронок;
повышении устойчивой длительной эксплуатации скважин в условиях возможного разрушения призабойной зоны пласта и обводнения скважин;
регулировании подъема конуса подошвенной воды путем периодичного изменения конструкции фонтанных труб, спущенных в горизонтальную часть ствола.
К числу недостатков горизонтальных скважин следует отнести:
удорожание бурения на 10-50% при бурении горизонтальной части ствола и дополнительные затраты за счет длины горизонтального ствола;
технические и технологические трудности, связанные с освоением, исследованием и ремонтно-профилактическими работами в горизонтальных скважинах;
возможность образования гидрозатворов при неправильном выборе профиля горизонтального ствола и оборудованием таких скважин фонтанными трубами;
существенное влияние параметра анизотропии при вскрытии горизонтальным стволом продуктивных неоднородных пластов.
На производительность горизонтальных скважин и на параметры, определяемые по результатам исследования таких скважин, влияет значительное число факторов. К этим факторам относятся:
форма зоны, дренируемой горизонтальным стволом, как задаваемая при схематизации задач для получения аналитических методов определения дебита и параметров пласта, так и образующаяся в реальных условиях вокруг горизонтального ствола. Эта форма зависит от изменения забойного давления по длине горизонтального ствола и от геологических особенностей месторождений;
величина принимаемого при обработке данных исследования пластового давления при значительной толщине пласта, в особенности при использовании горизонтальных скважин для освоения нефтяных и газонефтеконденсатных месторождений;
величина забойного давления, используемого при обработке результатов исследования скважин, которая изменяется существенно при больших дебитах и значительных длинах горизонтального ствола, а также в зависимости от конструкции обсадных колонн и фонтанных труб;
условный радиус контура питания, используемого при разработке аналитических методов определения параметров пласта и горизонтальных скважин, величина которого зависит от характера изменения забойного давления по длине горизонтального ствола;
расположение горизонтального ствола по толщине пласта и относительно контуров газоносности (нефтеносности);
полнота вскрытия удельной площади по длине, приходящейся на долю рассматриваемой скважины;
вскрытие одного из пропластков, имеющих гидродинамическую связь, или всех пропластков горизонтально-наклонным стволом;
продолжительность работы скважины после ее пуска;
— параметр
анизотропии
;
— проницаемость вскрываемого пласта (пропластка);
— конструкция горизонтального ствола и спущенных фонтанных труб;
устьевое давление;
многие другие факторы.
С
учетом влияния этих и других факторов
производительности горизонтальных
нефтяных скважин с ограниченной длиной
горизонтального ствола (в основном
до
)
увеличение дебита в среднем составляло
в США — 3,2, а в Канаде — 4,1 раза. В целом
в зависимости от геологических
характеристик залежи, конструкции
горизонтальных стволов и технологии
эксплуатации рост дебита горизонтальных
скважин доходит до 100 раз по сравнению
с дебитом вертикальных скважин.
Ресурсная база углеводородов Российской Федерации сосредоточена на шельфах Баренцева и Карского морей с общей численностью 131 месторождение. Все они могут быть освоены только с использованием горизонтальных и многоствольно-горизонтальных скважин.
Кроме того, следует предусмотреть бурение горизонтальных скважин на поздней стадии разработки эксплуатируемых месторождений (Оренбургская, Астраханская, Валанжинская залежи и т.д.).