- •2.2 Коллекторские свойства продуктивных пластов
- •Введение
- •1. Общая часть
- •1.2 История освоения месторождения
- •2.Геологическая часть
- •2.1 Краткая геолого-физическая характеристика месторождения
- •2.2 Коллекторские свойства продуктивных пластов
- •Т аблица 2.5 Характеристика фильтрационно-емкостных свойств и параметров неоднородности строения продуктивных пластов.
- •2.3 Свойства пластовых жидкостей и газов
- •3 Технологическая часть
- •3.2 Текущее состояние разработки
- •Анализ системы заводнения
- •3.4 Анализ результатов гидродинамических исследований скважин и пластов, характеристика их продуктивности и режимов
- •Техническая часть
- •Фонтанная эксплуатация скважин
- •Эксплуатация скважин штанговыми глубинными насосными установками
- •4.2.3 Общие сведения об эксплуатации скважин уэцн
- •4.2.4 Технические характеристики насосов
- •Преимущество скважин оборудованных уэцн
- •5 Специальная часть
- •5.1 Характеристика фонда скважин, оборудованных уэцн
- •5.2 Анализ эффективности работы и причины отказов уэцн
- •5.3 Анализ ремонтов уэцн не отработавших гарантийный срок
- •5.4 Анализ применения уэцн Российского производства
- •5.5 Анализ применения уэцн импортного производства
- •5.6 Способы борьбы с осложнениями при эксплуатации уэцн
- •Подбор оборудования и установление оптимального режима эксплуатации скважин оборудованных уэцн
- •5.7.1 Расчет оптимального давления на приеме
- •Корректировка паспортной характеристики насосов
- •Построение гидродинамической характеристики скважины
- •Решение системы "скважина - насосная установка"
- •5.7.2 Метод расчета забойного давления по замеренному уровню
- •Модель потоков в стволе скважины
- •5.7.3 Расчет давления на приеме насосной установки
- •5.7.4 Расчет забойного давления
- •Продолжение таблицы 5.15
- •6.1 Оптимизация режима работы скважин
- •6.2 Расчет потока денежной наличности от применения нтп.
- •Где Пвал. – прирост прибыли от реализации дополнительной добычи
- •6.2 Анализ чувствительности проекта к риску
- •7 Оценка безопасности и экологичности проекта
- •7.1 Обеспечение безопасности работающих
- •7.1.1 Основные вредные и опасные факторы в процессе производства
- •Основные мероприятия по обеспечению безопасных условий труда
- •7.1.4 Средства индивидуальной защиты
- •7.2 Оценка экологичности проекта
- •7.2.1 Анализ и оценка опасности для природной среды при обслуживании скважин, оборудованных эцн
- •7.2.2 Расчет выбросов вредных веществ (углеводородов) от скважин
- •7.2.3 Расчет выбросов вредных веществ от свечи рассеивания
- •Основные мероприятия по охране природной среды
- •Охрана недр при эксплуатации скважин, оборудованных эцн
- •7.3 Оценка и прогнозирование чрезвычайных ситуаций
- •7.3.1 Описание возможных аварийных ситуаций
- •7.3.2 Характеристика мероприятий по защите персонала промышленного объекта в случае возникновения чс
5.6 Способы борьбы с осложнениями при эксплуатации уэцн
Для борьбы с осложнениями при эксплуатации скважин, оборудованных УЭЦН, предлагается следующее:
Для снижения количества подъемов насосных установок по причине не герметичность подвески НКТ рекомендуется менять старую подвеску НКТ на новую и вести учет о количестве произведенных спускоподъемных операций т.к. в основном полеты по узлам подвески происходят из-за старения подвески НКТ, а также повысить качество работы бригад ПРС.
Рекомендуется внедрять углепластиковые рабочие органы, которые повышают чистоту поверхности проточных каналов рабочего колеса и повышают гидродинамические характеристики насоса. Также углепластиковые рабочие органы легче в 7 раз чугунных рабочих органов, что понизит вибрацию насоса т.к. вибрация является основной причиной всех видов расчленений.
Для борьбы с солеотложениями рекомендуется применять углепластиковые рабочие колеса и обработка скважин ингибиторами солеотложений, например, реагентами типа ТХ – 1312 и ХПС – 001 Когалымского завода химреагентов.
При осложнении эксплуатации скважин парафиноотложениями следует применять механический способ борьбы, такой как спуск механических скребков и применять двухступенчатую подвеску УЭЦН.
Подбор оборудования и установление оптимального режима эксплуатации скважин оборудованных уэцн
Эксплуатация скважин бес штанговыми насосами занимает на современном этапе развития отечественной нефтедобывающей промышленности особое место. Достаточно сказать, что из основных типов без штанговых установок - установок погружных центробежных электронасосов (УЭЦН), – на долю УЭЦН находится примерно половина всей, добываемой в отрасли, жидкости. Эксплуатация скважин бесштанговыми установками характеризуется некоторыми особенностями, связанными с принципом действия и конструкцией самих установок.
При подборе установки выбирают такие типоразмеры насоса, электродвигателя с гидрозащитой, кабеля, трансформатора, диаметра НКТ, а также глубину спуска насоса, сочетание которых обеспечивает освоение скважины и необходимую норму отбора ( номинальный дебит ) жидкости из нее в установившемся режиме работы системы скважина - установка при наименьших затратах.
Известно множество различных методик подбора погружных электроцентробежных установок как отечественных, так и зарубежных исследователей. Не останавливаясь на рассмотрении существующих методик, отметим, что большинство из них достаточно сложны и требуют применения специальных компьютерных программ.
Излагаемый ниже экспресс - метод подбора УЭЦН базируется на результатах экспериментальных исследований работы УЭЦН и успешно применяется в НГДУ «Когалымнефть» ЦДНГ-1.
5.7.1 Расчет оптимального давления на приеме
Одним из важнейших параметров работы УЭЦН является давление на приеме. Заниженное его значение может привести к снижению и даже срыву подачи установки из-за высокого содержания свободного газа на приеме (более 20% по объему). Завышенное давление на приеме означает неоправданно глубокую подвеску установки и вследствие этого дополнительный расход насосно-компрессорных труб, кабеля; увеличение времени спуско-подъемных работ; повышение вероятности обрывов установки, повреждения кабеля и т.д. Поэтому давление на приеме Pпр определяется по следующей схеме: 1) Определяем давление при котором, объемное газосодержание max равно 0,2; 2) Если полученное значение меньше минимального [Pпр]мин (с учетом возможного снижения пластового давления), то увеличиваем его до минимального (Pпр = [Pпр]мин = 2,0 МПа).
Давление на приеме при газосодержании max равным 0,2 определяется из системы уравнений:
, (1)
где Gпр - газовый фактор на приеме, м3/м3;
G0 - газовый фактор при атмосферном давлении, м3/м3;
Pнас - давление насыщения нефти газом, мПа;
B - обводненность, доли ед.;
f - коэффициент разгазирования;
ya - содержание азота при однократном разгазировании, %
