- •1.Функції геологічної служби нафтогазопромислів
- •2. Типи керогену, нафтогазогенеруючий потенціал органічної речовини
- •3. Нафтогазоматеринськи світи і інші ймовірні джерела вуглеводнів
- •4. Фізичні властивості порід-колекторів нафти і газу
- •5. Склад і фізико-хімічні властивості нафт
- •6. Склад і фізико-хімічні властивості реальних газів
- •7.Склад і фізико-хімічні властивості конденсатів
- •8. Склад і фізико-хімічні властивості пластових вод
- •9. Гідрофільні та гідрофобні колектори, фазова проникність.
- •10. Показники неоднорідності продуктивного горизонту
- •11. Показники неоднорідності гідродинамічних товщ і їх поєднань
- •12. Відбір, опис та дослідження керну і шламу продуктивних розрізів
- •13. Підземна гідравлика. Визначення розходу та швидкісного напору
- •15. Зміни складу і властивостей флюїдів в покладі, що розробляється.
- •16. Оцінка в`язкості пластової нафти, насиченої і недонасиченої газом
- •17. Визначення розчинності газів у прісній та мінералізованій водах
- •18. Визначення розчинності газу в нафті і коефіцієнтів флюїдонасиченості
- •19. Способи визначення стисливості реальних газів
- •20. Методи визначення пластових термобаричних умов.
- •21. Розрахунки та моделювання фізичних властивостей вуглеводнів у пластових умовах
- •Vдег – об`єм нафти при стандартних умовах після дегазації [4].
- •23.Прогноз фазового стану покладів за вільними та супутніми газами
- •Критерії та ознаки прогнозу фазового складу покладів і родовищ
- •24. Динаміка пластових тисків і рух флюїдів. Карти ізобар
- •Картування границь колекторів
- •Картування границь покладів
- •26. Визначення просування контактів флюїдів та біжучого нафто вилучення
- •28. Призначення свердловин, схеми розміщення, порядок розбурювання пласта
- •30. Методи покращення фільтраційних властивостей при вибійної зони свердловини.
- •31. Обгрунтування норми відбору продукції з свердловини
- •32. Фазовий і компонентній склад продукції нафтової і газової свердловини.
- •33. Розкриття пластів
- •34. Методи освоєння нафтових свердловин
- •35. Методи освоєння газових свердловин
- •36. Пластова енергія та сили, що діють у покладах нафти і газу
- •37. Технологія підтримання пластового тиску закачуванням води
- •. Системи заводнення пластів: а)законтурне; б – приконтурне; в – з розрізанням на окремі площі;
- •Розміщення свердловин при приконтурному заводненні
- •Розміщення свердловин при внутрішньоконтурному заводненні
- •38. Підтримання пластового тиску закачуванням газу
- •39. Баланс енергій у видобувній свердловині
- •40. Фонтанна експлуатація свердловин
- •41. Газліфтна експлуатація свердловин
- •42. Насосна експлуатація свердловин
- •43. Експлуатація газових свердловин.
- •45. Системи розробки родовищ
- •46. Системи розробки покладів нафти
- •47. Проектування розробки нафтового покладу
- •48.Контроль та регулювання розробки нафтового покладу
- •49. Розробка газових родовищ
- •50. Розробка газоконденсатних родовищ .
- •51.Нафтогазоконденсатовіддача пластів
- •52. Розробка газоконденсатних родовищ з підтриманням пластового тиску
- •53. Режими роботи газових та газоконденсатних покладів
- •Водонапірний режим
- •Пружно-газоводонапірний режим
- •Газовий режим
- •54. Режими роботи нафтових покладів
- •55. Гідродинамічні дослідження свердловин на усталеному режимі
- •Побудова індикаторних діаграм
- •56. Гідропрослуховування
- •В изначення параметрів пласта за допомогою еталонних кривих
- •57. Гідродинамічні дослідження свердловин на неусталеному режимі
- •М етод р.Д.Хорнера
- •М етод дотичної
- •Метод поправочного коефіцієнта ф.А.Трєбіна, г.В.Щербакова
- •64. Поточний ремонт свердловин
- •65. Технологія капітального ремонту свердловин
- •Обстеження та дослідження свердловин
- •Ремонтно-виправні роботи
- •Цементування свердловин
- •Ізоляційні роботи
- •Боротьба з утворенням піщаних корків
- •Зворотні роботи
- •Види аварій та відповідні їм ловильні роботи
- •Зарізування і буріння другого стовбура
- •Випробування колони на герметичність
- •Ліквідація свердловин
- •Методи відновлення та збільшення продуктивних характкристик свердловин
- •Кислотні обробки свердловин
- •Гідравлічний розрив пласта
- •66. Збір та підготовка природного газу до транспортування
- •67. Організація системи збору, обліку, підготовки та транспортування продукції нафтових промислів Призначення та загальна характеристика збору і підготовки нафти
- •Системи збору і транспорту продукції нафтових свердловин
- •Установки для вимірювання і сепарації продукції свердловин.
- •Резервуарні парки і насосні станції
- •Компресорні станції для перекачування попутного газу
- •Внутрішньопромисловий трубопровідний транспорт
- •Підготовка нафти на родовищах до переробки
- •Підготовка попутного газу до транспорту і переробки
- •Підготовка води для заводнення пластів
- •Транспортування нафти і нафтопродуктів на далекі відстані
- •69. Основні фактори, які обумовлюють корозію нафтогазопромислового обладнання
- •70. Захист нафтогазопромислового обладнання від корозії
- •71.Класиф запасів та ресурсів за вивченістю та промисловим значенням
- •72. Підрахункові параметри, вимоги до точності. Підрахункові плани покладів
- •73. Підрахунок запасів вуглеводнів статистичним методом
- •74. Підрахунок запасів вуглеводнів об`ємним методом
3. Нафтогазоматеринськи світи і інші ймовірні джерела вуглеводнів
Потужна товща порід що перешаровуються регіонального або ареального розповсюдження, що містить нафтові та (або) газові пласти. Світа включає колектори, флюідоупори і часто нефтегазоматеринські породи. Світа може відповідати ярусу, відділу, системі або охоплювати частини цих стратиграфічних підрозділів.
За органічною гіпотезою походження нафта це рідкий гідрофобний продукт фосилізації ОР, захороненої у субаквальних відкладах. З точки зору прихільників неорганічої гіпотези – продукт синтезу вуглецевих сполук та водню, що утворився в умовах високих температур та тисків.
4. Фізичні властивості порід-колекторів нафти і газу
Пористість.
Під пористістю породи розуміють наявність у ній пустот. Розрізняють загальну, відкриту та закриту пористості. Загальна пористість-це весь обсяг порожнеч у породі, відкрита - обсяг зв'язкових порових каналів, по яких може фільтруватися рідина або газ. Відповідно, закрита пористість - це обсяг ізольованих порожнеч.
Для кількісної характеристики пористості використовується коефіцієнт пористості, рівний відношенню обсягу порожнеч зразка породи до об'єму всього зразка:
m = Vпор / Vзразка
Порові канали нафтових пластів умовно поділяються на три групи:
субкапілярні (розмір пор <0,0002 мм) - практично непроникні
капілярні (розмір пор від 0,0002 до 0,5 мм);
зверхкапіллярні> 0,5 мм
Тріщинуватість
За величиною розкриття (ширині) мікротріщини діляться на
капілярні (до 0,01 мм),
субкапілярні (від 0,01 до 0,05 мм) і
волосні (від 0,05 до 0,15 мм і більше).
Ємність мікротріщин в пласті зазвичай не перевищує 3% обсягу пласта.
Насиченість.З пористістю пов'язані величини насичення пласта флюїдами: водонасиченість (Sв), газонасиченість (Sг), нафтонасиченість (Sн), величини, виражені в частках або у відсотках.
Проникність
характеризує провідність породи, тобто здатність порід пласта пропускати рідину і газ. Розрізняють абсолютну, фазову та відносну проникності.
Абсолютна проникність з рівняння Дарсі визначається як:
де
qф - об'ємна витрата флюїду, м3 / с;
k - проникність пористого середовища, м2;
η - динамічна в'язкість флюїду, Па · с;
ΔP = Р1-Р2 - перепад тиску, Па;
L - довжина зразка пористого середовища, м;
F - площа фільтрації, м2.
Фазова проникність залежить від кількісного вмісту того чи іншого флюїду в пласті, а також від його, їх фізико-хімічних властивостей.
Відносна фазова проникність - відношення ефективної проникності до деякої базової проникності (найчастіше до абсолютної).
коефіцієнт пружноємності пласта
Коефіцієнт пружноємності пласта чисельно дорівнює зміні пружного запасу рідини в одиниці об'єму пласта при зміні пластового тиску в ньому на одиницю.
П’езопровідність –характеризує швидкість перерозподілу тиску в пружному шарі, у зв'язку зі зміною пористості і проникності змінюється в різних напрямках. У нафтовій частини пласта п’езопроводність має менше значення, ніж в зоні, насиченій водою. Величина п’єзопроводності також залежить від в'язкості рідини, стисливості води і породи.
Коефіцієнт п’єзопровідності дозволяє дати кількісну оцінку перерозподілу тисків в пласті, а також визначити час, протягом якого пошириться і встановиться пониження тиску від обурює свердловини до реагуючої, якщо відомі відстань від обурює свердловини до реагуючої та величина зниження тиску в них.
де k - коефіцієнт проникності пласта, м2;
b * - коефіцієнт упругоемкості пласта, Па-1;
m - динамічний коефіцієнт в'язкості, Па * добу = 1,16 * 10-5 мПа * с.
Електричний опір пласта -визначається опором його скелета і опором насичуючих пласт флюїдів.
