- •1. Распределение мировых запасов углеводородов. Регионы добычи нефти и газа на море. Лицензионные участки на шельфе России.
- •2. Гидроразрыв пласта (грп). Динамика изменения давления, размеры и ориентация трещин при грп. Многозонный грп. Суда для проведения грп.
- •3. Методы увеличения коэффициента нефтеотдачи пластов (кин). Влияние плотности сетки скважин на нефтеотдачу и темпы разработки залежей.
- •5. Гидродинамические методы исследования скважин и пластов (гдис). Исследования на установившихся и неустановившихся режимах фильтрации.
- •6. Проект Сахалин-3. Особенности разработки и обустройства Киринского газоконденсатного месторождения.
- •7. Ресурсы и запасы углеводородов, их распределение по регионам мира и акваториям морей.
- •8. Понятие континентального шельфа. Зоны национальных юрисдикций прибрежных стран. Исключительная экономическая зона.
- •9. Режимы разработки залежей. Механизм вытеснения. Критерии формирования режимов. Характеристики режимов по нефтеотдачи и темпам разработки.
- •10. Бурение горизонтальных скважин как метод увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи. Профиль притока в горизонтальных скважинах.
- •11. Перспективы добычи углеводородов на российском шельфе до 2030 года. Доля углеводородного сырья в структуре энергетического баланса России.
- •12. Запасы и ресурсы углеводородов. Категории запасов и ресурсов в зависимости от степени изученности.
- •13. Проекты Сахалин-1, Сахалин-2, Сахалин-3. Особенности освоения и этапы обустройства месторождений. Схема внешнего транспорта нефти и газа.
- •14. Режимы разработки залежей. Интерпретация индикаторных диаграмм и кривых восстановления давления.
- •15.Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи пластов. Вытеснение нефти растворами пав, щелочей, полимерными системами. Механизм влияния на нефтеотдачу.
- •16. Результаты и перспективы освоения ресурсов нефти и газа на арктическом шельфе России.
- •17. Режимы истощения. Механизмы вытеснения и нефтеотдача на режимах разработки: упругом, растворенного газа, гравитационном.
- •18. Схема обустройства Штокмановского газоконденсатного месторождения. Проблемы совместного транспорта газа и конденсата. Режимы течения гжс.
- •19. Арктический шельф России. Перспективы и проблемы освоения арктических месторождений. Месторождения Приразломное и Штокмановское.
- •Особенности освоения
- •Транспортно-технологическая система
- •Задачи транспортно-технологической системы
- •Организация круглогодичного вывоза нефти с месторождения
- •20. Гидродинамические исследования скважин методом установившихся режимов. Виды индикаторных диаграмм. Испытатель пластов.
- •21. Подводные технологии добычи нефти и газа. Плавучие системы для освоения глубоководных месторождений (fpso).
- •22. Российский сектор Каспийского моря. Проблемы и перспективы. Месторождения им. Ю.Корчагина, им. В.Филановского, им. Ю.Кувыкина.
- •23.Гидродинамические исследования методом неустановившихся режимов. Кривая восстановления давления. Гидропрослушивание пласта.
- •24. Режимы вытеснения. Механизм и нефтеотдача при водонапорном и газонапорном режимах разработки залежей.
- •Колтюбинговые технологии и преимущества их использования в морских условиях.
- •Методы повышения проницаемости призабойной зоны скважин (пзс). Область применения различных методов воздействия на пзс.
- •27.Методы поддержания пластового давления. Законтурное, внутриконтурное, площадное и блоковая системы ппд.
- •28. Влияние природных условий на обустройство морских месторождений. Особенности обустройства в ледовых условиях и на мелководье.
- •29. Режимы разработки залежей. Механизм и особенности режима растворенного газа и режима газовой шапки.
- •30.Интеллектуальные скважины. Регулируемые забойные штуцера, расходомеры, датчики давления и температуры, набухающие пакеры.
- •31. Шельф Балтики, Черного и Азовского морей. Состояние, проблемы и перспективы освоения нефтегазовых ресурсов. Месторождение Кравцовское.
- •32. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи. Циклическое заводнение. Изменение направлений потоков в пласте.
- •33. Тепловые методы увеличения нефтеотдачи. Область применения и эффективность. Механизм влияния на нефтеотдачу.
- •34. Особенности геологического строения и динамика изменения основных показателей разработки месторождения Белый Тигр на шельфе Вьетнама.
- •35. Сейсморазведочные работы в море. Сейсморазведочные суда. Донные и бескабельные системы сбора сейсмических данных.
- •36. Методы подсчета запасов нефти и газа. Область применения объемного метода и метода материальных балансов.
28. Влияние природных условий на обустройство морских месторождений. Особенности обустройства в ледовых условиях и на мелководье.
29. Режимы разработки залежей. Механизм и особенности режима растворенного газа и режима газовой шапки.
30.Интеллектуальные скважины. Регулируемые забойные штуцера, расходомеры, датчики давления и температуры, набухающие пакеры.
«Интеллектуальное» месторождение – месторождение, эксплуатация которого осуществляется с применением систем управления и измерения, позволяющих получать максимально полную картину работы технологического оборудования и разработки месторождения, управлять ими и оптимизировать их работу в режиме реального времени (в том числе при помощи систем искусственного интеллекта).
«Интеллектуальная» скважина – система контроля скважины и продления срока службы скважинного оборудования путем дистанционного управления притоками из отдельных пластов на основе непрерывного измерения скважинных параметров (давление, температура, расход, обводненность, состав фаз потока, вибрации).
"Умная", или "интеллектуальная скважина", как правило, включает в себя систему внутрискважинных датчиков и регулирующих клапанов, которые позволяют принять меры для оптимизации добычи или закачки. Тем не менее можно назвать "интеллектуальной" скважину, на которой установлен только один из этих двух видов устройств - либо датчики, либо клапаны скважинного контроля. Другой пример - скважина с подземным клапаном-отсекателем, работающим только в двух режимах: ОТКРЫТ/ЗАКРЫТ. Альтернативный вариант - регулируемый дроссельный клапан с возможностью работы на штуцерах разного размера, предоставляющий больше возможностей для управления зональным притоком или закачкой. "Интеллектуальная скважина" - термин очень широкого значения, и есть различные уровни "интеллектуальности", которые могут быть реализованы. В отдельных случаях многозональная скважина может быть оснащена лишь одним подземным датчиком давления и температуры, но несколькими регулирующими клапанами. Та же скважина помимо датчиков давления/температуры может иметь также расходомеры в каждой зоне и распределенные датчики температуры по стволу скважины. Оба примера конструкции предоставляют разные возможности для мониторинга и понимания особенностей добычи/закачки по отдельным зонам.
. При оборудовании скважин системой «интеллектуального заканчивания» горизонтальные участки стволов разделяются на отдельные блоки с помощью самонабухающих при контакте с нефтью или водой пакеров.
Внутри каждого блока установлены датчики расхода, давления и температуры, а также управляемые с поверхности клапаны, для возможности перекрытия отдельных участков пласта, или регулирования их производительности.
Совершенствование скважинных клапанов включает минимизацию гидравлических и электронных линий управления, срабатывание клапана по радиочастотному коду (RFID), генерацию электроэнергии в скважине для работы клапанов и датчиков.
Основные преимущества:
- Выравнивание профиля притока к скважине
- Изоляция проблемной зоны без остановки скважины
- Увеличение коэффициента охвата скважины
- Проведение гидродинамических исследований (КПД, КВД) на отдельных интервалах без остановки скважины.
Возможности и приимущества
Выравнивание профиля притока к скважине
Изоляция проблемной зоны без остановки скважины
Увеличение коэффициента охвата скважины
Проведение ГИС на отдельных интервалах без остановки скважины
Оптимальная добыча из нескольких пластов
Управление закачкой в несколько пластов
Дренирование нескольких нефтяных зон в разобщенных пластах
Разработка нефтяных оторочек
Внутрискважинный газлифт
Переменная добыча газа
Контроль притока из отдельных стволов многозабойной скважины
Повышение охвата пласта в добывающих и нагнетательных скважин
Получение информации о процессах, происходящих в стволе скважины
Нестационарное заводнение
Испытание разведочных скважин*
Сбор информации с наблюдательных и ликвидированных скважин
Системы скважинного сейсмоакустического мониторинга
Сочетания перечисленных задач
Электронные датчики:
Тензодатчики сопротивления
Термометры
Манометры
Кварцевые
Оптические датчики:
Датчик Р/Т
Распределенный датчик температур (DTS)
П
реимущества
оптических датчиков перед электрическими
Достоинства:
Высокая надежность
Помехозащищенность
Электрически пассивные датчики
Стабильность и широкий рабочий диапазон
Низкие потери при передаче сигнала
Высокое быстродействие
Возможность точечных и распределенных замеров
Недостатки:
Высокая стоимость
Виды оптических кабелей
С дискретными датчиками
(одномодовый
С распределенным датчиком
(одномодовый или многомодовый)
Оптоволоконный расходомер
Оптоволоконная технология –датчики объемного расхода: -1,-2,-3х фазные
Отсутствие движущихся частей, электроники
Высокая надежность
Низкая погрешность (1% для однофазного; 5% для многофазного)
Реверсивный (работает в обоих направлениях)
Калибруется на заводе без необходимости дальнейшей калибровки в полевых условиях
Оптический расходомер
Скваженные датчики
1. Электронные датчики:
Тензодатчики сопротивления
Термометры
Манометры
2. Кварцевые
3. Оптические датчики:
Датчик Р/Т
Распределенный датчик температур (DTS)
