Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 Определение параметров газоконденсатной смеси...docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
158.28 Кб
Скачать

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.).