- •С екция 1: Геология, поиск и разведка углеводородного сырья
- •«Проблема освоения малых месторождений ооо «газпром добыча ноябрьск» на юго-западе ямало-ненецкого автономного округа»
- •«Концепция научных исследований, направленных на доразведку краевых частей месторождений в неокоме западно-сибирской плиты»
- •«Отражения каналов вертикальной флюидомиграции на материалах сейсморазведки мов огт 3d в северных районах западной сибири»
- •«Особенности геологического строения и разработки нефтяных оторочек унгкм. Применение сайклинг-процесса»
- •Филиала «Газопромысловое управление»
- •«Анализ подъёма гвк по вынгаяхинскому гм. Методы контроля текущего положения гвк и прогнозирование обводнения скважин. Эксплуатационные риски и пути их снижения»
- •«Условия работы дожимного комплекса ямбургского нгкм при трехступенчатом сжатии»
- •«Усовершенствование системы подачи ингибитора гидратообразования на газовом промысле №1в ямбургского месторождения»
- •«Предложения по совершенствованию работы газовых промыслов ямбургского нгкм путем перевода блоков регенерации гликоля на работу по схеме азеотропной перегонки»
- •«Оптимизация технических решений по повышению продуктивности и газоотдачи туронской газовой залежи южно-русского нефтегазоконденсатного месторождения»
- •«Увеличение количества переработанного конденсата газового нестабильного «ачимовских» отложений за счет подачи на орошение в смеси с конденсатом газовым нестабильным «валанжинских» отложений»
- •«Управление температурным режимом многолетнемерзлых грунтов»
- •«Исследование совместной работы компрессоров с различными параметрами на дкс укпг-1ас»
- •«Снижение содержания сернистых соединений в дизельном топливе уренгойского зпкт»
- •«Влияние фазовых переходов воды на разработку газовых и газоконденсатных месторождений»
- •«Подбор оптимальной методики построения карты изобар в по петрель на примере неокомской залежи знгкм»
- •«Проблемы и пути повышения эффективности работы установки стабилизации конденсата (уск) гп-2 бованеновского нгкм»
- •«Анализ инноваций в области подготовки газа при решении проблем сепарации на знгкм»
- •«Технические решения, направленные на повышение эффективности технологических процессов подготовки газа»
- •«Проведение опытно-промышленной эксплуатации (опэ) механического оборудования на производственных объектах ооо «газпром добыча ямбург».
- •«Применение гди для определения зон фильтрации в пласте к горизонтальному стволу скважины»
- •«Оптимизация бизнес-процесса «годовое планирование» в блоке тОиР иус пд»
- •Работа в блоке тОиР иус пд
- •Работа в блоке тОиР иус пд
- •«Разработка системы принятия решений и оптимизация работы газовых скважин сеноманских залежей ямбургского газоконденсатного месторождения»
- •«Информационно-поисковая система проживающих в общежитиях и материально-технических ценностей сэ№3 филиала уэвп»
- •«Модернизация биологических очистных сооружений гпу»
- •«Эколого-экономический анализ перспектив использования газомоторного топлива на автомобильном транспорте»
- •«Оптимизация режимов работы частотно-регулируемых электроприводов магистральных насосов при перекачке вязкой нефти»
- •«Эффективное использование потерь энергии на сеноманских дкс»
- •«Ресурсосбережение на укпг на примере гп-4»
- •«Инновационное техническое решение по энергосбережению и сокращению вредных выбросов от газоперекачивающих агрегатов»
- •«Использование теплофикационной воды для подогрева топливного газа на дожимной компрессорной станции Западно-Таркосалинского газового промысла»
- •«Моделирование процессов промерзания-протаивания грунтовых оснований для условий Ямбургского нгкм»
- •«Новые подходы к определению степени воздействия загрязнений на окружающую среду»
- •«Оценка эффективности работы котельной гкп-2 после реконструкции»
- •«Сравнительный анализ используемого оборудования для утилизации газов выветривания на дожимных компрессорных станциях оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения»
- •«Повышение энергоэффективности производства за счет увеличения уровня использования попутного нефтяного газа. Опыт Уренгойского нгкм»
- •«Эффективные методы определения производственных рисков, для линейных руководителей»
- •«Развитие человеческих ресурсов «разработка имитационной модели структурного подразделения. Решение задач планирования персонала, тоир оборудования и управления складскими запасами»
- •«Разработка нормативов численности с учетом особенностей ооо «газпром добыча надым»
- •«Снижение трудозатрат при использовании программного комплекса model studio cs. Результаты. Перспективы»
«Влияние фазовых переходов воды на разработку газовых и газоконденсатных месторождений»
Петренко Н.Н.
Филиал «Газопромысловое управление»
газовый промысел №5
Повышение конденсатоотдачи при отборе газа. Изотермическое снижение пластового давления в газоконденсатной залежи одновременно сопровождается конденсацией высококипящих углеводородов (С.Н. Закиров, 1998; Р.М. Тер-Саркисов, 1999; А.Х. Мирзаджанзаде и др., 2003) и испарением остаточной воды. Парообразная влага пластовой парогазовой системы способна в значительных количествах растворять углеводороды, что подтверждено экспериментально. На примере крупного газоконденсатного месторождения GE была выполнена оценка количества ретроградного конденсата, испарившегося во вновь образованную парообразную влагу от испарения остаточной воды, вызванного возрастанием влагоёмкости пластового газа. Принималось, что в 1 м3 водяного пара растворяется такое же количество конденсата, какое содержится в пластовом газе при текущем пластовом давлении. За весь период разработки количество испарившегося ретроградного конденсата составило 471,4 тыс. т.
Повышение конденсатоотдачи при сайклинг-процессе. На повышение кондесатоотдачи при сайклинг-процессе оказывают влияние два фактора: нагнетаемый в пласт сухой газ насыщается ретроградным конденсатом до равновесного состояния; одновременно газ насыщается парообразной влагой за счёт испарения остаточной воды, и образующийся при этом водяной пар также насыщается ретроградным конденсатом.
Рисунок – Динамика испарения ретроградного конденсата в месторождении GE
На рисунке приведено сопоставление количеств ретроградного конденсата, испарившегося в месторождении GE при отборе газа, при сайклинг-процессе и при испарении его в дополнительно сформированную парообразную влагу.
Оценка объёмов испарения ретроградного конденсата от парциального давления водяного пара. Пластовое давление газовой залежи состоит из парциального давления паров углеводородов и паров воды. Чем выше пластовая температура, тем выше парциальное давление парообразной влаги. Оценка парциального давления водяного пара для газоконденсатного месторождения GE выполнена через мольную долю водяного пара, рассчитанную по программе, разработанной автором. Расчеты показали, что даже при малом значении парциального давления водяного пара дополнительная добыча конденсата составила 632,73 тыс. т.
Осушение пласта–коллектора при сайклинг–процессе. Оценка размеров осушения порового пространства в пределах призабойных зон и репрессионных воронок нагнетательных скважин имеет большое научное и практическое значение. Важно установить, происходит ли повышение приёмистости скважин в результате возрастания газонасыщенности порового пространства, или, наоборот, приёмистость понижается в результате выпадения солей в сужениях поровых каналов из-за полного испарения остаточной воды.
Сайклинг-процесс в месторождении GE осуществлялся нагнетанием сухого газа в 52 нагнетательные скважины, расположенные в виде двух нагнетательных рядов со средним расстоянием между скважинами 1,53 км.
Оценка выполнена для средней нагнетательной скважины за 18-летний период нагнетания газа. За указанный период вокруг каждой нагнетательной скважины испарилось 17,612 тыс. м3 остаточной воды, а радиус полного осушения порового пространства составил 90 м.
