Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzPROM_SL.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
4.13 Mб
Скачать

Высоконапорная однотрубная система сбора (грознинская)

Отличительной особенностью системы разработанной грознинским нефтяным институтом совместно с объединением грознефть является осуществление совместного транспорта нефти и газа на расстоянии 2х-3х десятков км под высоким устьевым давлением. Эта система исключает необходимость строительства насосных и компрессорных станций, т.к. нефть и газ подается потребителям под собственным давлением, т.е. за счет рационального использования энергии пласта. Отличается максимальной концентрацией технологических объектов в результате чего резко сокращается расход металла и денежных средств на обустройство площадей нефтяных месторождений.

2. Разведочный этап нефтегазопоисковых работ.

Бла-бла 3. Этаж разработки. Этаж разработки - один или несколько объектов эксплуатационных многопластового месторождения, которые осваиваются отдельной сеткой скважин

экз. билета 20 1. Емкостные свойства пород-коллекторов, их влияние на нефтеотдачу.

Способность пород-коллекторов содержать нефть, газ и воду обусловливается наличием в породах пус-

тот, т.е. существованием пустотного (емкостного) пространства, которое может быть представлено порами, кавернами и трещинами. Соответственно емкостные свойства коллекторов нефти и газа обусловливаются пористостью, кавернозностью и трещиноватостью.

Под пористостью горной породы понимается наличие в ней первичных межгранулярных пор. Различают пористость полную (абсолютную) и открытую. Полная пористость вклю чает в себя все поры горной породы, как изолированные (замкнутые), так и открытые, сообщающиеся друг с другом. Открытая пористость образуется сообщающимися порами. Количественно пористость породы характеризуется коэффициентом пористости, который измеряется в долях единицы. Пористость можно выразить также в процентах от объема породы. Пористость породы в большой степени зависит от размеров пор и соединяющих их поровых каналов, которые в свою очередь определяются гранулометрическим составом слагающих породу частиц и степенью их сцементированности. По величине поры нефтяных и газовых коллекторов условно разделяются на три группы: 1) сверхкапиллярные — диаметром 2 — 0,5 мм; 2) капиллярные — 0,5 — 0,0002 мм; 3) субкапиллярные — менее 0,0002 мм. По крупным (сверхкапиллярным) порам и каналам движение нефти, воды и газа происходит свободно, а по капиллярным — при значительном участии капиллярных сил. В исубкапиллярных каналах в природных условиях жидкости практически перемещаться не могут. Породы, пустоты в которых представлены в основном субкапиллярными порами и каналами, независимо от значения коэффициента пористости практически непроницаемы для жидкостей и газов, т.е. относятся к неколлекторам (глины, глинистые сланцы, плотные известняки и др.).

Кавернозность горных пород обусловливается существованием в них вторичных пустот в виде каверн. Кавернозность свойственна карбонатным коллекторам. Следует различать породы микрокавернозные и макрокавернозные. К первым относятся породы с большим количеством мелких пустот, с диаметром каверн (пор выщелачивания) до 2 мм, ко вторым — с рассеянными в породе более крупными кавернами — вплоть до нескольких сантиметров.

Трещиноватость горных пород (трещинная емкость) обусловливается наличием в них трещин, не заполненных твердым веществом. Залежи, связанные с трещиноватыми коллекторами, приурочены большей частью к плотным карбонатным коллекторам, а в некоторых районах (Восточные

Карпаты, Иркутский район и др.) — и к терригенным отложениям. Наличие разветвленной сети трещин, пронизывающих эти плотные коллекторы, обеспечивает значительные притоки нефти к скважинам. Качество трещиноватой горной породы как коллектора определяется густотой и раскрытостью трещин. 2. Кольцевая система газлифта.

   

        Рис. 1. Схемы непрерывного газлифта (эрлифта): а — кольцевая; б — центральная; 1 — забой скважины; 2 — обсадная колонна; 3 — компрессорная колонна; 4 — разделительное устройство (пакер); 5 — рабочий газлифтный клапан; 6 — пусковые клапаны.

  К. д. н. осуществляется по двум системам непрерывного газлифта — кольцевой и центральной. Ввод газа в подъёмную колонну производится через рабочий газлифтный клапан. 3. Напорная система сбора нефти.

Однотрубная напорная система сбора Бароняна-Везирова с групповым герметизированными замерносепарационным оборудованием была предложена Башкирскими инженерами в 1946 году применялась в основном на площадях южных районов.

Основные особенности:

  • ГЗУ обслуживает несколько скважин с разными способами эксплуатации

  • продукция фонтанных скважин проходят 2хступенчатую сеперацию

  • перед замером продукции скважин разделяется на газ и жидкость, которые после замера вновь направляется в один сборный коллектор

  • газ фонтанных скважин, выделившийся на первых ступенях сепарации под собственным давлением транспортируется дальним потребителям или используется для компрессорной эксплуатации

  • продукция любой скважины поступает на замерно-сепарационную установку по одному трубопроводу

  • продукция всех скважин транспортируется до сборного пункта под давлением, поддерживаемом на устье скважины

  • на сборном пункте нефть доводится до товарной кондиции в результате отделения от нее воды и механических примесей

  • для сбора выделившейся из нефти легких фракций, водоотделителях и резервуарах предусматриваются вакуумные или вакуум-компрессоры.

Напорная система применяется на площадях Куйбышевской области

  • полная герметизация системы сбора скважин

  • возможность бескомпрессорного транспорта газа на ГПЗ под давлением 1ой ступени сепарации

  • газ из сепаратора 2ой ступени сепарации находящейся на территории УКПН, которое обслуживает несколько площадей нефтяных месторождений, собирается в одной компрессорной станции и подается на ГПЗ

  • в результате после 1ой ступени сепарации вместе с растворенным в ней газом значительно снижается ее вязкость следовательно уменьшаются затраты энергии потребляемой насосами

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]