- •1. Классификация и назначение мун пластов
- •2. Общая характеристика и виды гд-методов
- •3. Метод нестационарного заводнения с изменением фильтрационных потоков
- •4. Технология увелич. Нефтеотд. Пласта путём закачки теплоносителей. Разновидности технологии.
- •5. Технология впг. Основные параметры процесса впг. Инициирование горения в пласте. Хар-ка зон в пласте. Разновидности впг.
- •7. Физические основы применения тепловых методов для увеличения нефтеотдачи нефтяных пластов.
- •8. Проблема охлаждения пластов при внутриконтурном заводнении на примере Ромашкинского месторождения.
- •9. Технология щелочного заводнения. Опыт применения технологии в сочетании с пав и полимером.
- •10. Осн. Задачи и классификация методов контр. За рнм. Геолого-промысловые методы и лаб. Исследования. Геофиз. И гд-методы контроля за рнм.
- •11. Осн. Задачи с способы регулирования рнм. Классификация методов регулирования рнм. Регулир-е без изменения и путём частичного изменения запроектированной системы разработки.
- •12. Полимерное заводнение. Разновидности и опыт применения.
- •13. Понятие о науке рнм и её связь со смежными дисциплинами. Краткая история развития теории и практики рнм.
- •14. Объект разработки. Выделение объектов разработки.
- •15. Классификация и хар-ка систем разработки и условия их применения
- •16. Виды пластовой энергии. Режимы работы пластов
- •17. Характеристики и показатели рнм.
- •18. Ввод месторождения в разработку. Стадии рнм.
- •19. Модели пластов и их типы
- •20. Вероятностно-статистическое описание модели слоистого и неоднородного по площади пластов
- •21. Основы методик построения моделей пластов по геолого-физическим и промысловым данным.
- •22. Свойства горных пород и пластовых флюидов
- •Основные свойства пластовых флюидов
- •23. Точные методы решения задач рнм
- •24. Метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений
- •25. Проявление упругого режима. Основная формула упругого режима (по Щелкачеву в.Н.)
- •26. Уравнение материального баланса. Упругий запас пласта. Расчеты упругого режима.
- •27. Режим растворенного газа. Разновидности режима.
- •29. Теория многофазного течения. Закон Дарси. Относительные Фазовые проницаемости и капиллярное давление. Функция Баклея–Леверетта. Осредненные относительные Фазовые проницаемости.
- •30. Основные уравнения процесса двухфазного течения в однородном линейном пласте (модель Баклея-Леверетта). Расчет распределения водонасыщенности в пласте и показателей разработки.
- •31. Разработка нефтегазоконденсатных месторождений на естественных режимах
- •32. Разработка пластов с аномально высоким пластовым давлением и месторождений неньютоновских нефтей
- •33. Трещиновато-пористые пласты. Особенности их геологического строения и разработки.
- •34. Опыт и проблемы разработки нефтяных месторождений с применением заводнения.
- •35. Моделирование процессов разработки
- •36. Смачиваемость горных пород и влияние на распределение флюидов в поровом пространстве. Кин. Факторы, влияющие на кин
- •37. Основные этапы, порядок составления и основное содержание технологических проектов по рнм.
- •38. Постановка плоской задачи вытеснения нефти водой в пористой среде. Основные уравнения и необходимые исходные данные. Начальные и граничные условия.
- •2.Уравнение неразрывности
- •38. Методы определения технологической эффективности применения мун
- •1. Определение технологической эффективности мун с использованием технологической схемы
- •2. Оценка технологической эффективности мун методом прямого счета
- •3. Особенности определения технологической эффективности современных гидродинамических мун
- •4. Определение технологической эффективности третичных мун
- •3. Граничные условия
- •39. Методика расчета технологических показателей разработки (методика ТатНипИнефть).
- •40. Разработка нг и нгк месторождений с воздействием на пласт
- •43. Расчет распределения давления в пласте конечно-разносным методом в плоской задачи вытеснения нефти водой с учетом двухфазности потока.
- •41. Микробиологические методы
- •45. Общий порядок решения плоской задачи фильтрации двухфазной жидкости.
- •42. Гидродинамические и геофизические методы контроля за рнм
- •43. Природные битумы рт и результаты опытно-промышленной разработки Кармальской и Ашальчинской залежей.
- •44. Методы расчета процесса теплового воздействия на пласт.(Намиота Лаверье, Маркса-Лангейхейма).
- •45. Газовые методы увеличения нефтеотдачи пластов.
- •46. Вытеснение нефти из пластов водными растворами пав
- •6. Закачка растворителей в пласт
3. Метод нестационарного заводнения с изменением фильтрационных потоков
Суть метода нестационарного воздействия с изменением фильтрационных потоков заключается в искусственном создании в пласте нестационарного давления.
Направленное изменение фильтрационных потоков проводят путем изменения режимов работы от дельных групп добывающих и нагнетательных скважин с целью ускорения продвижения водонефтяного контакта по тем линиям движения, по которым он до этого продвигался медленно, и, на оборот, замедления его перемещения в других направлениях.
Промысловики называют его «полосканием пласта». Бывают кратковременные (15 сут) и долговременные (когда процесс останавливают только на зимнее время) воздействия. Этот метод эффективен в неоднородных пластах, особенно на первых этапах разработки.
По исследованиям ТатНИПИ, увеличение коэф-та охвата заводнением после применения метода:
для девона – 5%;
бобриковский гориз-т (неоднородность кот-го выше) – 16%;
турнейский ярус – 21%;
вирей-башкирский ярус – 45%;
После применения метода также отмечалось увеличение Кохв, увеличение дебита нефти и снижение дебита воды. Эмпирическим путём получены:
Оптимальная частота смены циклов:
Длительность периодов в цикле:
Где l – длина заводнённого участка, – пьезопроводность.
Рабочая частота возрастает с увеличением пьезопроводности. По мере продвижения фронта вытеснения продолжительность циклов должна увеличиваться, а частота – уменьшаться.
Направленное изменение фильтрационных потоков неразрывно связано с циклическим воздействием на пласт. Однако оно приводит и к дополнительному эффекту, связанному с «вымыванием» нефти из областей пласта, где до изменения направлений потоков градиенты давления и скорости фильтрации были низкими.
Для вовлечения в разработку застойных, не охваченных заводнением зон пл-та необходимо изменить общую гидродинамическую обстановку в нем, что достигается перераспределением отборов и закачки воды по скважинам. В результате изменения отборов (закачки) меняются направленность и величины градиентов давления, за счет чего на участки, ранее не охваченные заводнением, воздействуют более высокие градиенты давления, и н. из них вытесняется в заводненную, проточную часть пл-тов, чем и достигается увеличение нефтеотдачи. В отличие от циклического заводнения метод перемены направления фильтрационных потоков не требует обязательной остановки добывающих или нагнетательных скважин. При реализации метода наряду с изменением отбора и закачки практикуется периодическая остановка отдельных скважин или групп добывающих и нагнетательных скважин. Метод предполагает одновременное ограничение отбора в одних скважинах и увеличение в других Этот же принцип применяется для водонагнетательных скважин
При формировании программ циклического заводнения и метода перемены направления фильтрационных потоков следует учитывать календарь климатических условий. Не рекомендуется остановка добывающих и водонагнетательных скважин в зимний период на территориях с минусовыми температурами, так как возможно замораживание воды в трубопроводах. График остановки следует увязывать с графиком профилактического их ремонта, а при остановке нагнетательных скважин группами — с графиками профилактического ремонта КНС.
ФОРСИРОВАННЫЙ ОТБОР ЖИДКОСТЕЙ применяется на поздней стадии разработки, когда обводненность достигает более 75%. При этом текущая добыча и нефтеотдача возрастают вследствие увеличения градиентов давления и скорости фильтрации, обусловливающего вовлечение в разработку участков пл-та и пропл-тков, не охваченных заводнением, а также отрыв пленочной н. с поверхности породы. Форсированный отбор — наиболее освоенный метод повышения нефтеотдачи.
Практикой отработаны основные подходы к успешному внедрению метода. Приступать к форсированному отбору следуем постепенно, увеличивая дебит отдельных скважин на 30—50%, а затем — в 2—4 раза. Предельное значение увеличения отбора регламентируется возможностями используемого способа эксплуатации скважин. Для осуществления форсированного отбора необходимы насосы высокой подачи или использование газлифта.
МУН – это методы, направленные на повышение степени извлечения нефти из всего объёма пласта.
Все методы разделяют на:
гидродинамические (циклическое воздействие, изменение фильтрационных потоков, оптимизация давления нагнетания и способов эксплуатации скважин, системы разработки, размещения скважин, выделение объектов разработки, совершенствование методов вскрытия пластов);
физико-химические (применение ПАВ, полимеров, щелочей, эмульсий, кислот, воздействие на пласт физическими полями);
газовые (закачка углекислого газа и азота);
тепловые (закачка горячей воды, пара и метод ВПГ).
воздействие на пласт физическими полями (волновые методы, магнитная обработка, обработка эл-кими полями)
микробиологические методы
По целевому воздействию выделяют сл. группы МУН:
повышение охвата дренированием (размещение скважин, выделение объектов, вскрытие пластов);
выравнивание фронта вытеснения и повышение охвата заводнением (циклическая закачка воды, закачка водо-газовых смесей, щелочное заводнение, полимерное заводнение);
повышение коэф. заводнения и снижение ост. нефти в заводнённой зоне (методы снижения вязкости нефти (тепловые, микробиологические, закачка улекисл. газа), снижения межфазого натяжения (применение щелочей, ПАВ), ослабления молекулярн. связей (воздействие физ. полями)).
Остаточные запасы нефти в пласте находятся в слабо заводнённых зонах, слабопроницаемых, слабопромытых зонах и в зонах не охваченных заводнением: линзы и пропластки. МУН хар-ся воздействием, направленным на устранение 1 или 2 причин образования остаточной нефти.
