
- •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
4. Определение технологической эффективности третичных мун
А). Определение технологической эффективности физико-химических МУН
Т.к. физико-химические МУН внедряются в основном на объектах, разрабатываемых с применением разл-х систем заводнения, то вышеприведенные методы определения технологической эффек-ти МУН полностью относятся и к ним. В основном это определение производится по хар-тикам вытеснения на третьей и поздней стадиях разработки, а методом сопоставления с эталоном и использованием нормативов на объем закачанного реагента - в начальной стадии разработки.
Б) Определение технологической эффективности физических МУН
1. Определение технологической эффективности ГРП.
Разработаны две методики определения технологической эффективности ГРП: одна общеотраслевая, другая - применяемая в РТ. Преимущ-ва последней заключ-ся в наиболее полной оценке эффекта ГРП в нагнетат-х скв-х. Эта методика была создана для раздела продукции от проведения ГРП м/у «Татнефтью» и созданных с ее участием совместных предприятий «Татойлгаз» (российско-германское) и «Татех» (российско-американское). Проще использовать методику АО «Татнефть».
2. Определение технологической эффективности бурения горизонтальных, разветвленно-горизонтальных и многозабойных скважин. Методика создана во ВНИИнефть.
Методика определения технологической эффек-ти бурения горизонт-х и разветвленно-горизонт-х скв-н также была разработана в ОАО «Татнефть» в начале 90-х годов 20 века.
Методикой ВНИИнефть лучше пользоваться при разбуривании системой ГС отдельных участков, а методикой ОАО «Татнефть» при бурении одиночных горизонт-х скв-н.
Определение технологической эффектив-ти бурения ГС, РГС и МЗС скважин можно проводить путем гидродинамических расчетов в технологических схемах разработки, с применением геолого-математических моделей.
3. Определение технологической эффективности бурения вторых стволов, горизонт-х и разветвленно-горизонт-х стволов из ранее пробуренных скважин.
В этих случаях для определения технологического эффекта использ-ся метод кривых падения дебита (для одиночных скважин) или метод характеристик вытеснения (при бурении нескольких скважин на выбранном участке).
Эффективность от мероприятий по интенсификации добычи нефти, проводимых в горизонтальных скважинах (стволах), включается в эффективность от горизонтального бурения.
В). Определение технологической эффективности тепловых МУН
Тепловые методы повышения нефтеотдачи в России применяются в ограниченных объемах. Эти методы применяются в основном с самого начала разработки залежей высоковязких нефтей. Поэтому эффект определяется по технологической схеме разработки, в которой в качестве базового принимался режим истощения пластовой энергии. Оперативный контроль процесса осуществляется с использованием метода нормативной технологической эффективности и (или) фактической удельной эффективности, выражаемой в тоннах закачки пара или в тысячах кубометров воздуха на тонну добываемой нефти. При определении эффективности тепловых методов на стадии текущей разработки объекта за базовый применяется тот метод, который применялся на этом объекте до начала применения теплового МУН.
Г). Определение технологической эфф-ти газовых МУН
Определение технологической эффективности газовых МУН производится аналогично определению дополнительной добычи нефти при тепловых МУН, водогазовые - аналогично физико-химических МУН.
Д). Определение технологической эффективности биотехнологических МУН
Определение технологической эффективности мелассной и аналогичных технологий, связанных с подбором необходимых штаммов микроорганизмов, культивацией их в ферментере и последующей закачкой в пласт, производится в соответствии с технологической схемой разработки. Для определения технологического эффекта при расчете базового варианта используются характеристики вытеснения при режиме заводнения.
Здесь
(11а)
(11б)
c(x,y,z)= (12)