- •Функции забоя скважины
- •Что входит в понятие качество скважины?
- •Критерии оценки эксплуатационных качеств забоя скважины.
- •Дебит гидродинамически несовершенной скважины
- •Кольцевые напряжения вокруг ствола скважины. Условие устойчивости стенок ствола скважины.
- •Принудительная кольматация проницаемых зон
- •Технологические принципы формирования забоя
- •Преимущества и недостатки схемы заканчивания с цементированной и перфорированной обсадной колонной в продуктивной толще.
- •Отличительные признаки горизонтальных забоев от вертикальных
- •Основные типы конструкции забоя.
- •Порядок выбора конструкции забоя скважины
- •Классификация стыков разветвленных стволов скважин
- •Совершенство гидродинамической связи скважина-пласт
- •Состав забойного оборудования
- •Распределение пластового давления во круг ствола скважины в вертикальном и горизонтальном направлениях.
- •Прогнозирование устойчивого состояния горной породы
- •Определение эцп с учётом геомеханического поведения породы на стенках скважины.
- •Основные факторы, препятствующие движению пластовых флюидов к скважине.
- •Методы борьбы с выносом песка.
- •Выбор средств фильтрации и управления потоком пластовых флюидов и агентов на забое
- •Гранулометрический состав пород.
- •Снижение продуктивности из-за несовершенной гидродинамической связи скважина-пласт.
- •23. Зависимость устойчивости, проницаемости и пористости коллектора от эффективного напряжения на скелет.
- •24. Необходимая информация для проектирования забоя.
- •2 Блок. Геомеханическая обстановка и ее влияние на работоспособность ствола.
- •25. Типы фильтрующих систем их функциональность
- •26. Регулирование притоком в фильтрах-хвостовиках добывающих и нагнетательных скважинах.
- •27. Несущая способность материала, заполняющего приствольные участки забоя
- •28(29). Снижение отрицательного влияния цементирования на эксплуатационные качества продуктивного пласта
- •30. Последовательность проектирования пзс добывающих скважин.
- •31. Снижение эксплуатационых качеств скважины при заканчивании
- •32. Профильные перекрыватели для разобщения непродуктивных интервалов
- •33. Классификационная матрица многозабойных скважин.
- •34. Качество формирования пзп.
- •35. Способы пескозадержания.
- •36. Критерии эффективности вторичного вскрытия продуктивных пластов в обсаженных скважинах
- •37. Методы перфораций.
- •38. Влияние кумулятивной перфорации на эксплуатационные качества скважины
- •39. Типы кумулятивных перфораторов и способы их доставки
- •40. Технологические жидкости, используемые при формировании пзп.
- •41. Факторы, влияющие на эффективность перфорации
- •42. Варианты скважинных условий при перфорации
- •43. Пулевые перфораторы достоинства и недостатки.
- •43.Пулевые перфораторы достоинства и недостатки.
- •44.Гидроструйная перфорация.
- •45.Сверлящие перфораторы достоинства и недостатки.
- •46.Гидромеханический щелевой перфоратор.
- •47.Перфорационные жидкости.
- •48.Определение зоны эффективного применения различных видов перфорации.
- •49.Выбор величины депрессии для возбуждения притока при освоении скважины.
- •1.Допустимую депрессию приближённо, исходя из условия устойчивости призабойной зоны пласта, можно определить из следующего соотношения:
- •2.Значение допустимой депрессии для трещиноватых коллекторов из условия избежания смыкания трещин можно оценить по формуле:
- •50.Определение состояния призабойной зоны скважины по результатам гидродинамических исследований.
- •51.Порядок проектирования конструкции скважины.
- •52.Состав забойного оборудования.
- •53.В каких случаях используется в скважине конструкция «открытый» ствол.
- •54.Основные типы конструкции забоя.
- •55.Совершенство гидродинамической связи скважина-пласт.
- •56.Влияние физико-химических процессов на качество формирования пзп в низкопроницаемых коллекторах.
- •57.Снижение продуктивности скважины в результате влияния зоны разрушения вокруг перфорационного канала.
- •58.Типы кумулятивных перфораторов.
- •59.Способы доставки перфораторов.
- •60.Перфорация на насосно-компрессорных трубах.
- •61.Варианты скважинных условий при перфорации.
- •62.Определение минимального предела окупаемости вторичного вскрытия.
25. Типы фильтрующих систем их функциональность
Вынос песка (пескопроявление) зависит от нагрузки и прочности пород, типа и интенсивности притока добываемых флюидов, величины и характера падения депрессии в призабойной зоне пласта. Пескопроявление увеличивается с ростом темпов отборов, увеличением эффективных напряжений из-за выработки пласта и прорывом воды. Технология ограничения темпов отбора не эффективна, особенно для высокодебитных скважин с пологими и горизонтальными и забоями.
Общепринято использовать забойные мероприятия по ограничению песка в продукции при содержании механических примесей более 1 г/л в добываемой жидкости.
Методы борьбы с выносом песка из пласта многообразны и отличаются подходами к решению проблемы:
1. Изоляция, выведение из дренирования или консолидация несцементированных зон продуктивного пласта (смолы для консолидации песка и песчано-смолистые составы, термические и термохимические способы).
2. Использование забойных фильтров.
3. Создание проницаемой среды между продуктивным пластом и обсадной колонной или фильтром-хвостовиком (проницаемые полимерные и тампонажные композиции, намывные гравийные фильтры, перарационные каналы или трещины гидроразрыва, заполненные проппантом)
Наиболее распространенный метод ограничения поступления песка-использование забойных фильтрующих элементов. Определяющими данными для выбора фильтрующей системы являются гранулометрическая характеристика выносимых частиц породы (степень однородности по размерам), доля мелких частиц (менее 44 мкм) и влияние на проницаемость и устойчивость ПЗП.
26. Регулирование притоком в фильтрах-хвостовиках добывающих и нагнетательных скважинах.
Приток к горизонтальному стволу распределен неравномерно по длине вскрытого интервала. Максимальный уровень притока приходится на первую треть горизонтального участка от начала и снижается, приближаясь к его концу.
В некоторых случаях приток у начала горизонтального участка составляет более 40 % общей производительности скважины.
Равномерное распределение притока вдоль горизонтального ствола скважины в продуктивном горизонте может значительно уменьшить возможность прорыва воды или газа в добывающую скважину и в то же время повысить суммарный дебит.
Горизонтальные забои практически всегда пересекают несколько продуктивных зон или пропластков с различными свойствами.
В этих случаях высока вероятность опережающего прорыва газа или воды по высокопроницаемым зонам (зонам с повышенной трещиноватостью).
Для установления оптимальных параметров потока используются регуляторы притока, которые обеспечивают надлежащие перепады (потери) давления в определенных интервалах ствола, чтобы достичь максимальной очистки скважины и отбора пластового флюида для суммарной добычи, а также повысить производительность фильтров и улучшить эксплуатационные качества забоя.
Установка регуляторов притока в забойной компоновке повышает эффективность работы фильтров и обеспечивает равномерное распределение притока по всей площади и длине горизонтальной ствола скважины.
Эти устройства уменьшают тенденцию к образованию водяного или газового конуса, обеспечивая более эффективный дренаж пласта и увеличивая таким образом нефтеотдачу пласта.
При установке вместе с фильтрами регулятор притока позволяет создать необходимый перепад давления на всем протяжении продуктивного интервала, размещая устройства с регулируемым гидравлическим сопротивлением потока. Данные регуляторы монтируются вместе с фильтрами. Применение заканчивания с активными устройствами или совмещенными (комбинированное заканчивание) с пассивными устройствами на скважинах с протяженными горизонтальными участками позволяет
1. Осуществить интеллектуальное управление работой скважины и оптимизировать ее работу на протяжении всей ее эксплуатации с достижением максимальных объемов добычи нефти.
2. Получить максимальный КИН.
3. Минимизировать объемы прорывного газа и воды. Показатели работы скважин, оснащенных устройствами управления притоками, указывают на их неоспоримое преимущества по сравнению с традиционным заканчиванием. Они в лучшей степени обеспечивают поддержание продуктивности скважин, улучшение охвата, регулирование дебита боковых стволов, предотвращение поступления воды и сведение к минимуму перерьшов в добыче.
В перспективе управляемые с поверхности многоствольные и многозабойные скважины будут играть более значимую роль в оптимизации процесса эксплуатации скважин.
