
- •Контрольные вопросы:
- •Что понимается под залежью нефти, какие типы выделяются по начальному фазовому состоянию?
- •В чем различие нефтяной залежи с газовой или газоконденсатной шапкой от газоконденсатной с нефтяной оторочкой, газоконденсатнонефтяной от нефтегазоконденсатной?
- •Охарактеризовать залежь простого, сложного и очень сложного строения?
- •Что называется месторождением, классификация месторождений по величине извлекаемых запасов нефти и балансовых запасов газа нефтяных и нефтегазовых месторождений?
- •Что такое скважина. Виды скважин. С какой целью бурятся поисковые и разведочные скважины и в чем их отличие?
- •Перечислить группы эксплуатационных скважин. Цели их бурения?
- •Подсчет запасов нефти. Общие концепции.
- •Отличительные черты и особенности кольцевого заводнения от рядного?
- •Нарисуйте и объясните классическую индикаторную линию.
- •Геолого-физические характеристика пласта? (газовый фактор, газосодержание, пластовое давление, давление насыщения, эффективная высота коллектора и т.Д.)
- •Что такое коэффициент продуктивности скважины, депрессионная воронка, репрессионная воронка?
- •Закон Дарси. Формула Дюпеи. Физический смысл?
Отличительные черты и особенности кольцевого заводнения от рядного?
Кольцевое заводнение (Рис.4) рекомендуется для залежей, к-ые харак-ся изменением литолого-физ. и фильтрац. св-в в определенном направ-и от сводовой к периклинальным частям стр-ры. Залежи обычно харак-ся изометрической, овальной формой. Для ППД в средней части залежи нагн. скв-ны располагают по кольцу, а в законтурной области - параллельно внеш. контуру н-носности - в рез-те этого обр-ся две неравные площади: меньшая – в центр. части площади и большая – м/у двумя рядами нагн. скв-н
Рядное: При этих системах на месторождениях, обычно в направлении, поперечном их простиранию, располагают ряды добывающих и нагнетательных скважин. Практически применяют трехрядную и пятирядную схемы расположения скважин, представляющие собой соответственно чередование трех рядов добывающих и одного ряда нагнетательных скважин, пяти рядов добывающих и одного ряда нагнетательных скважин. При большем числе рядов (семь—девять) центральные ряды скважин не будут обеспечиваться воздействием от нагнетания вследствие их интерференции со скважинами крайних рядов.
Число рядов в рядных системах нечетное вследствие необходимости проводки центрального ряда скважин, к которому предполагается стягивать водонефтяной раздел при его перемещении в процессе разработки пласта. Поэтому центральный ряд скважин в этих системах часто называют стягивающим рядом.
Системы заводнения с очаговым и избирательным заводнением.
Если же закачка производится в центре литологически ограниченной залежи через одну скважину, заводнение называется очаговым. Практика показала эффективность такого заводнения литологических объектов, состоящих из большого числа линзообразных залежей.
С течением времени при очаговом заводнении соседние эксплуатационные скважины начинают обводняться, и после полного обводнения их переводят под нагнетание воды. Постепенно очаговое заводнение превращается в центральное.
Классификация систем разработки по признаку воздействия, факторы, влияющие на выбор оптимального типа воздействия?
Делятся на системы с воздействием на пласт и без воздействия на пласт. Если предполагается использование режима растворённого газа – без воздействия. Для поддержания пластового давления в пласт закачивают воду, газ. Заводнение делится на законтурное, приконтурное, внутриконтурное.
Классификация систем разработки по геометрии расположения скважин, факторы, влияющие на выбор оптимального размещения скважин?
Применяют равномерное, геометрически правильное расположение скважин по квадратной или треугольной сетке. Она позволяет наиболее рационально размещать разрезающие ряды скважин по площади с учетом геологического строения коллекторов.
Рядные системы разработки и их особенности?
Разновидность их — блоковые системы. При этих системах на месторождениях, обычно в направлении, поперечном их простиранию, располагают ряды добывающих и нагнетательных скважин. Практически применяют трехрядную и пятирядную схемы расположения скважин, представляющие собой соответственно чередование трех рядов добывающих и одного ряда нагнетательных скважин, пяти рядов добывающих и одного ряда нагнетательных скважин. При большем числе рядов (семь—девять) центральные ряды скважин не будут обеспечиваться воздействием от нагнетания вследствие их интерференции со скважинами крайних рядов.
Число рядов в рядных системах нечетное вследствие необходимости проводки центрального ряда скважин, к которому предполагается стягивать водонефтяной раздел при его перемещении в процессе разработки пласта. Поэтому центральный ряд скважин в этих системах часто называют стягивающим рядом.
Расстояние между рядами скважин обычно изменяется в пределах 400 - 600 м (реже до 800 м), между скважинами в рядах - в пределах 300 - 600 м.
При трехрядной системе залежь разрезается рядами нагнетательных скважин на ряд поперечных полос шириною, равной четырехкратному расстоянию между рядами скважин. При пятирядной системе ширина полос равна шестикратному расстоянию между рядами. Эти системы разработки обеспечивают очень быстрое разбуривание залежей. При этих системах в начале разработки залежи не учитываются литологические особенности пласта
Площадные системы разработки и их особенности?
Пятиточечная система (рис. 11). Элемент системы представляет собой квадрат, в углах которого находятся добывающие, а в центре - нагнетательная скважина. Для этой системы отношение нагнетательных и добывающих скважин составляет 1/1.
Рис. 11. Расположение скважин при пятиточечной обращенной системе разработки
1 – условный контур нефтеносности, 2 и 3 – скважины соответственно нагентательные и добывающие
Семиточечная обращенная система (рис. 12). Элемент системы представляет собой шестиугольник с добывающими скважинами в углах и нагнетательной в центре. Добывающие скважины расположены в углах шестиугольника, а нагнетательная— в центре. Соотношение 1/2, т. е. на одну нагнетательную скважину приходятся две добывающие.
Рис. 12. Расположение скважин при семиточечной обращенной системе разработки
1 – условный контур нефтеносности, 2 и 3 – скважины соответственно нагентательные и добывающие
Девятиточечная обращенная система (рис. 13). Соотношение нагнетательных и добывающих скважин составляет 1/3.
Рис. 13. Расположение скважин при девятиточечной обращенной системе разработки
1 – условный контур нефтеносности, 2 и 3 – скважины соответственно нагентательные и добывающие
Задачи промысловых исследований?
Промысловые исследования скважин проводятся на добывающих и нагнетательных скважинах эксплутационного фонда для решения следующих задач: • технологического контроля работы скважины и оценки работы элементов подземного оборудования, • для контроля за выработкой пластов при вытеснении нефти или газа, • оценки состояния продукции скважины в стволе работающей скважины, • технического контроля состояния скважины, уточнения положения элементов конструкции. Технологический контроль работы скважины
Гидродинамические исследования скважин, задачи и их особенности?
Гидродинамические исследования скважин (ГДИС) — совокупность различных мероприятий, направленных на измерение определенных параметров (давление, температура, уровень жидкости, дебит и др.) и отбор проб пластовых флюидов (нефти, воды, газа и газоконденсата) в работающих или остановленных скважинах и их регистрацию во времени.
Интерпретация ГДИС позволяет оценить продуктивные и фильтрационные характеристики пластов и скважин (пластовое давление, продуктивность или фильтрационные коэффициенты, обводнённость, газовый фактор, гидропроводность, проницаемость, пьезопроводность, скин-фактор и т. д.), а также особенности околоскважинной и удалённой зон пласта. Эти исследования являются прямым методом определения фильтрационных свойств горных пород в условиях залегания (in situ), характера насыщения пласта (газ/нефть/вода) и физических свойств пластовых флюидов (плотность, вязкость, объёмный коэффициент, сжимаемость, давление насыщения и т. д.).
Анализ ГДИС основан на установлении взаимосвязей между дебитами скважин и определяющими их перепадами давления в пласте