
- •Общество с ограниченной ответственностью “Надымгазпром” филиал ооо «надымгазпром»
- •Сборник лекций
- •Тема 1. Введение.
- •1.1 Квалификационная характеристика оператора по исследованию скважин 5-го разряда. Профессия – Оператор по исследованию скважин.
- •1.2 Квалификационная характеристика оператора по исследованию скважин 4-го разряда. Профессия – Оператор по исследованию скважин.
- •1.3 Тематический план и программа для повышения квалификации операторов по исследованию скважин 4-5 разряда. Предмет «Специальная технология». Тематический план.
- •Программа.
- •Тема 1. Введение.
- •Тема 2. Основы разработки газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений.
- •Тема 3. Способы эксплуатации скважин и методы увеличения их производительности.
- •Тема 4. Сбор и подготовка газа, газового конденсата и нефти на промыслах.
- •Тема 5. Задачи и методы исследования продуктивных пластов и скважин.
- •Тема 6. Исследование скважин методом установившихся отборов.
- •Тема 7. Исследование скважин методом восстановления давления.
- •Тема 8. Исследование газоконденсатных скважин на газоконденсатность.
- •Тема 9. Гидропрослушивание скважин и экспресс-методы исследования.
- •Тема 10. Построение карт изобар и их использование для определения гидродинамических характеристик пластов.
- •Тема 11. Скважинные глубинные приборы – манометры, термометры, комплексные приборы.
- •Тема 12. Оборудование и аппаратура, применяемые при исследовании скважин с помощью глубинных приборов.
- •Тема 13. Специальные виды работ при исследовании скважин.
- •Тема 14. Промыслово-геофизические методы исследования газовых скважин.
- •Тема 15. Исследования пьезометрических и контрольно-наблюдательных скважин.
- •Тема 2. Основы разработки газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений.
- •2.1. Характеристика, физические и химические свойства природных
- •2.1.1. Состав и основные параметры компонентов природных газов.
- •2.1.2. Нефть и газоконденсат, состав и физические свойства.
- •2.2 Условия залегания нефти, газа и воды в пластах.
- •2.3. Давление и температура в пласте. Геотермический градиент.
- •2.4. Понятие об источниках пластовой энергии и режимах
- •Для газоносных пластов основными источниками пластовой энергии являются:
- •2.5. Нефтеотдача и газоотдача пластов.
- •2.6. Понятие о системах разработки залежей углеводородного сырья.
- •Тема 3. Способы эксплуатации скважин и методы увеличения их производительности.
- •3.1. Назначение скважин. Бурение, вскрытие пласта и освоение
- •3.2. Конструкция скважины. Забойное оборудование скважин.
- •Наземное (устьевое) оборудование скважин. Фонтанная арматура.
- •3.4. Понятие о производительности скважины. Понятие о коэффициенте несовершенства скважин.
- •3.5. Методы увеличения производительности скважин.
- •3.6. Современные способы добычи нефти, газа и газового конденсата.
- •3.7. Способы эксплуатации газовых скважин. Гидраты и борьба с ними.
- •3.8. Технологические режимы эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин.
- •3.9. Понятие о подземном ремонте.Текущий и капитальный
- •Тема 4. Сбор и подготовка газа, газового конденсата и нефти
- •4.1. Требования к промысловой подготовке
- •4.2. Сбор и подготовка природного газа и газоконденсата
- •4.3. Сбор и подготовка нефти.
- •Тема 5. Задачи и методы исследования продуктивных пластов и скважин.
- •5.1 Цель проведения исследований продуктивных пластов
- •5.2 Назначение и периодичность проведения газогидродинамических
- •5.3. Классификация и методы газогидродинамических исследований
- •Тема 6. Исследования скважин методом установившихся отборов.
- •6.1. Подготовка скважин к производству исследований.
- •6.2. Расчет пластового давления по данным устьевых давлений.
- •6.3. Проведение исследований методом установившихся отборов газа
- •Изохроный метод.
- •Ускоренно- изохронный метод.
- •Экспресс–метод.
- •Метод монотонно ступенчатого увеличения дебита.
- •6.4. Оборудование применяемое при исследовании скважин
- •Установки для исследования скважин «Надым-1» , «Надым-2».
- •6.5. Понятие о погрешности измерения и погрешности приборов.
- •Полевая рабочая станция mPc
- •Тема 7. Исследования скважин методом восстановления давления.
- •6.1 Метод снятия кривой восстановления давления.
- •6.2 Методы обработки кривой квд.
- •6.3 Влияние различных факторов на форму квд.
- •6.4 Учет влияния различных факторов при обработке квд.
- •6.5 Характер и обработка квд в неоднородных пластах.
- •6.6 Обработка кривых стабилизации забойного давления (ксд).
- •Тема 8. Исследования газоконденсатных скважин на газо-
- •8.1 Методы промысловых исследований скважин на газо-
- •8.5. Классификация газоконденсатных скважин. Минимально допустимый дебит (мдд). Депрессия на пласт при газоконденсатных исследованиях. Требования к сепарационному оборудованию.
- •8.3 Требования к скважине при исследовании на газоконденсатность.
- •8.4. Технология проведения исследования скважин на газоконденсатность при одноступенчатой сепарации газа.
- •8.5. Замер конденсатогазового фактора (кгф). Отбор проб газа и конденсата.
- •8.6. Отбор проб газа сепарации и конденсата.
- •Отбор проб производится на каждом режиме исследования.
- •Схемы отбора проб конденсата и отсепарированного газа.
- •8.5. Лабораторные исследования газоконденсатных систем, исследования проб газа и конденсата.
- •Тема 9. Гидропрослушивание скважин и новые экспресc – методы исследования.
- •9.1 Гидропрослушивание скважин.
- •9.2 Метод исследования скважин с применением функции влияния.
- •Методика работ.
- •Тема 10. Построение карт изобар и их использование для определения гидродинамических характеристик пластов.
- •10.1. Методы определения пластовых давлений.
- •10.2. Расчет пластовых давлений в газовых скважинах.
- •10.3. Методика построения карт изобар.
- •10.4. Определение гидропроводности пластов по карте изобар.
- •Тема 11. Скважинные глубинные приборы – манометры, термометры, комплексные приборы. Основные задачи промысловых измерений состоят в определении или регистрации параметров работы скважин:
- •Тема 12. Оборудование и аппаратура применяемые при исследовании скважин глубинными приборами.
- •Тема 13. Специальные виды работ при исследовании скважин
- •13.1 Промыслово-геологические исследования с целью выявления причин возникновения межколонных давлений.
- •13.2.Отбор глубинных проб.
- •13.3 Отбор проб жидкости на устье скважины каплеотделителями.
- •13.4 Групповые замерные установки типа ''Спутник''
Установки для исследования скважин «Надым-1» , «Надым-2».
Установки «Надым-1» (рис.6.4), «Надым-2» используются для проведения специальных газогидродинамических исследований скважин методом установившихся отборов газа на газовых месторождениях и подземных хранилищ газа.
Установки «Надым-1» монтируются на факельной или задавочной линии скважины (Рис. 6.5). На технологической линии (манифольде) перед шлейфом - «Надым-2».
Установки представляют собой устьевое малогабаритное устройство состоящее из трех функциональных элементов:
Сепаратора, очищающего продукцию от жидкости и механических примесей.
Расходомера.
Емкостей для сбора отсепарированных твердых и жидких примесей.
Сепаратор состоит из первой ступени (грубой очистки) и второй ступени (тонкой очистки). Фильтра – набор фторопластовых фильтрующих цилиндров, надетых на каркас фильтр-пакета, прижатых обтекателем. Фторопластовые фильтр-пакеты (ФЭП 120-94-250/20) практически полностью задерживают жидкость и твердые частицы размером более 20 мкм (Р<=0,05Мпа) .
Рис. 6.4 Общий вид коллектора "Надым-1":
1 - штуцера для замера давления; 2,6- центробежные завихрители; 3 - отбойник; 4,11 - корпуса; 5 - обтекатель; 7 - фильтрующий элемент; 8 - кольцевая камера; 9 - отбойник примесей; 10 - каркас фильтрующего элемента; 12 - заглушка; 13 - ДИКТ; 14 - вентиль; 15-термокарман; 16 - полухомут; 17 - штуцера для уравнительных трубок; 18 - контейнер; 19 - гайка накидная.
Расходомером в комплекте «Надым-1» является ДИКТ, а в установке «Надым-2» - диафрагменное сужающее устройство УСБ-100-16. Контейнеры - цилиндрические емкости диаметром 219 мм соединяемые быстроразъемным соединением с корпусом.
Установки «Надым-1» , «Надым-2» монтируются согласно инструкции по эксплуатации следующим образом:
на конце факельной линии скважины устанавливают первую секцию сепарации в сборе;
устанавливают корпус второго блока сепарации, затягивают полухомуты быстросхватного соединения;
собирают каркас фильтр-пакета с фильтрами и завихрителем, вставляют в корпус;
на выходе второго блока сепарации устанавливают ДИКТ, затягивают полухомуты быстросхватного соединения;
присоединяют контейнеры к первому и второму блоку сепарации;
устанавливают контрольно-измерительные приборы, подключают дистанционные датчики.
После окончания исследования разборку установки производят в обратном порядке.
На каждом режиме проводимого исследования производится отбор проб механических примесей и жидкости в мерные сосуды и контейнеры (ёмкости). Пробы направляются в химико-аналитическую лабораторию для проведения гранулометрического и гидрогеохимического анализа. После каждого режима производится визуальный осмотр фильтр-пакета, повреждённые фильтра заменяются новыми.
К работе с коллекторами «Надым-1» , «Надым-2» допускаются лица, прошедшие спец. инструктаж и сдавшие экзамен по «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
Установки «Надым-1» , «Надым-2» должны подвергаться гидравлическому испытанию (дизельным топливом) каждые 200 часов непрерывной работы. При сборке на скважине установки «Надым-1», «Надым-2» проверяются опрессовкой давлением Рст. Контейнеры демонтируются только после полного стравливания давления газа.
Сепарационные установки (передвижные) для проведения
исследований на нефтяных и газовых скважинах.
Сепараторы предназначены для отделения жидкой и твердой фаз из смеси, поступающей из скважины. Пары воды и углеводородов отделяются из газового потока путем сорбции или низкотемпературной сепарации.
Сепараторы разделяют по принципу работы на:
Гравитационные;
Инерционные;
Смешанные.
Гравитационные сепараторы бывают:
Вертикальные;
Горизонтальные;
Сферические.
К инерционным относятся циклонные сепараторы и вихревые камеры.
Смешанные сепараторы бывают:
Гравитационные с тангенциальным вводом;
Жалюзийно-пленочные и др.
При большом содержании жидкости в продукции скважин широко применяют гравитационные вертикальные и горизонтальные сепараторы. Циклонные используют в качестве сепараторов первой ступени - каплеотделителей. Для более полной очистки газа от жидкости применяют горизонтальные жалюзийно-пленочные сепараторы с вертикально расположенными жалюзи.
Гравитационные сепараторы имеют более высокие показатели по степени отделения жидкой и твердой фаз от газа, но являются металлоемкими. Циклонные - имеют невысокий коэффициент разделения, но небольшую металлоемкость.
Сепарационные установки НГС (трапы).
Сепарационные установки широко применяются при обустройстве нефтяных месторождений и предназначены для отделения газа от продукции нефтяных скважин на первой и последующих ступенях сепарации.
В шифре установок приняты обозначения: НГС - горизонтальный нефтегазовый сепаратор, первое число - рабочее давление, второе - диаметр сепаратора (в мм). Пример: НГС40-2200.
Сепарационная установка НГС состоит из горизонтальной емкости, оснащенной патрубками для входа продукции, для выхода нефти и газа. Внутри емкости непосредственно у патрубка для входа нефтегазовой смеси смонтированы распределительное устройство и наклонные желоба (дефлекторы). Возле патрубка, через который выходит газ, установлены горизонтальный и вертикальный сетчатые отбойники из вязанной проволоки. Кроме того, аппарат снабжен штуцерами и муфтами для монтажа приборов сигнализации и автоматического регулирования режима работы.
Для отделения от нефти наряду с широко распространенными двухфазными сепараторами - трапами, применяют трехфазные гравитационные сепараторы для одновременного разделения газа, нефти и воды.
Блочные автоматизированные групповые замерные установки.
Блочные автоматизированные групповые замерные установки предназначены для автоматического измерения дебита скважин при однотрубной системе сбора нефти и газа, для контроля за работой скважины по наличию подачи жидкости, а также для автоматической или по команде с диспетчерского пункта блокировки скважин или установки в целом при возникновении аварийных ситуаций. На нефтяных месторождениях распространены блочные автоматизированные групповые замерные установки «Спутник А» и «Спутник Б».
Замер дебита конденсата.
Дебит конденсата при исследованиях скважин на газоконденсатность замеряют по тарированному объёму между двумя контрольными уровнями в сепараторе. Зная время заполнения, объём и коэффициент усадки, рассчитывают суточный дебит конденсата. Кроме этого, могут применятся для замера тарированные ёмкости, которые подключены в технологию через дополнительное сужающее устройство. Суточный дебит расчитывается по результатам замеров уровня специальным штоком непосредственно на ёмкости и увеличения объёма добытой жидкости по тарировочным таблицам. (Подробно этот вопрос рассматривается в теме 8).