Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Пиротехнические составы и средства для интенсификации нефтедобычи. Монография

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Ловушка. Геологическая структура, препятствующая свободной
миграции нефти и собирающая ее в ограниченном пространстве; в структурных ловушках нефть задерживается в результате структурных особенностей в породе-коллекторе (складка или сброс); в стратиграфических ловушках нефть накапливается вследствие изменения литологии (типа породы или пористости); комбинированные ловушки запирают нефть как из-за структурных, так и стратиграфических особенностей.
Материнский пласт (материнская порода). Место исходного
отложения остатков растений и животных, не всегда совпадает с местом залегания нынешних отложений.
Мачта. Подъемное устройство, поддерживаемое растяжками,
для подвески деталей, используемых для бурения или для капитального ремонта скважин.
Межфазное натяжение. Поверхностное натяжение на границе
двух жидкостей.
Микрокаротажный измеритель. Прибор для измерения удельного
сопротивления с помощью электродов, установленных на небольшом расстоянии друг от друга на изолирующей подкладке.
Нагнетание пара. Подача пара или горячей воды в скважину с
целью повышения нефтеотдачи.
Наземное оборудование. Промысловое оборудование,
используемое для добычи углеводородов и их полевой очистки.
Наклонно-направленное бурение. Невертикальное бурение
скважин.
Напластования (пласты). Слои осадочных пород. Направляющая труба. Обсадная труба большого диаметра,
применяемая для поддержания скважины в открытом виде и перекачивания поднимающегося бурового раствора из ствола скважины в амбар для хранения.
Насосно-компрессорная (эксплуатационная, лифтовая) рабочая
колонна. Труба малого диаметра, используемая в качестве выкидного
трубопровода внутри скважины.
Насыщенный солями цемент. Цемент, предназначенный для
применения в засоленных пластах или в отложениях, чувствительных к воде.
151
Нейтронный каротаж. Запись измерений искусственно
создаваемой радиации (излучение нейронов) внутри скважины для измерения содержания флюидов в пласте.
Нефтяной газ — газ, добываемый вместе с сырой нефтью. Обратный клапан. Клапан, пропускающий поток только в одну
сторону.
Обсадная колонна (труба). Стальная труба, применяемая в
скважинах для изоляции ствола скважины от пластовых флюидов и укрепления стенок ствола скважины.
Определение притока в скважину. Определение продуктивности
скважины с помощью измерения суммарного падения давления и падения давления на единицу длины сечения пласта, вскрытого скважиной во время притока при заданной скорости добычи.
Осадочная порода. Порода, образованная в результате
последовательного отложения слоев материала на дне водоема, спрессованных под действием массы более поздних отложений.
Оценка пласта. Оценка потенциального содержания
углеводородов и состава геологического пласта с использованием методов анализа бурового раствора и выбуренной породы, отбора кернов и их анализа, каротажа приборами, спускаемыми в скважину на кабелях, бокового отбора кернов, исследования пласта приборами, спускаемыми на кабелях и на бурильных трубах.
Пакер. Расширяющаяся пробка, используемая для герметизации
насосно-компрессорных колонн или секций обсадных колонн при цементировании, кислотной обработке или при изоляции участка пласта.
Пакерный метод. Способ управляемой кислотной обработки, в
котором пакер не дает кислоте протекать по кольцевому зазору дальше, чем необходимо.
Перфорационный каротаж (каротаж глубины перфорации).
Регистрация глубины перфорации, обнаруженной на стенках обсадной колонны после перфорирования.
Перфорация (перфорировать). Проделывание отверстий в
обсадной колонне на уровне продуктивного пласта для обеспечения притока в скважину.
Плоскость напластования. Поверхность, разделяющая
индивидуальные слои или пласты в породе.
152
Повреждение пласта. Состояние пласта вблизи ствола скважины,
ухудшающее добычу.
Повышение нефтеотдачи пластов. Обычно относится к
третичным методам добычи, изменяющим свойства коллектора для улучшения нефтеотдачи.
Попутный газ. Газ, добываемый вместе с нефтью из нефтяной
скважины.
Порода-коллектор. Пористые осадочные породы, которые
являются хранилищами мигрирующих углеводородов.
Пористость. Отношение объема пор к общему объему породы;
обычно выражается в процентах.
Поры. Пустое пространство между отдельными зернами,
которые составляют породу-коллектор; свойство нефтеносной породы.
Проницаемость. Способность жидкости или газа перемещаться
из одной поры в другую; степень взаимного соединения пор в породе, мера сопротивления движению жидкости сквозь нее.
Противовыбросовое устройство. Предохранительное устройство,
устанавливаемое непосредственно над обсадной трубой или в стволе скважины, способное в случае аварии перекрыть его.
Расклинивающий наполнитель. Зернистое вещество,
используемое, чтобы удержать раскрытыми трещины после удаления жидкости для гидроразрыва.
Расположение скважин. Географическое размещение скважин в
соответствии с нормативными документами и/или инженерными рекомендациями.
Растворенный газ. Природный газ, растворенный в коллекторных
флюидах, например в сырой нефти.
Реагент-комплексообразователь. Вещество, используемое для
образования комплексного соединения с другим растворенным материалом.
Режим растворенного газа. Истечение нефти из коллектора,
обусловленное расширением природного газа, растворенного в нефти.
Реликтовая вода. Соленая вода, сохранившаяся от древнего
водоема, в котором происходило отложение органических остатков, находящаяся в тех же участках нефтяного коллектора, что газ и нефть.
153
Сброс. Разлом земной коры, сопровождаемый сдвигом одной
стороны разлома по отношению к другой.
Свабирование (откачивание поршнем). Очистка скважины
резиновым поршнем, прикрепленным к проволочному канату.
Свободный газ. Природный газ, находящийся в свободном
состоянии и содержащийся в коллекторе над более плотной жидкостью, например сырой нефтью.
Сжиженный нефтяной газ. Легкие углеводороды (смесь товарных
пропана и бутана), сжиженные в специальном процессе.
Сжиженный природный газ. Газ (главным образом метан),
сжиженный посредством охлаждения и сжатия.
Синклиналь. Складка горных пород, направленная вниз, в которой
складчатые слои могут образовывать ловушки для накопления нефти или газа.
Скважинный перфоратор. Устройство для проделывания
отверстий в установленной обсадной колонне.
Складка. Изгиб, искривление или деформация (вверх или вниз)
слоистой горной породы без разлома или сдвига.
Скребковая пробка. Пробка для нефтяной насосно-компрессорной
колонны, способная соскребать буровой раствор и обломки выбуренной породы с внутренних стен колонны в процессе установки.
Смачиваемость. Способность твердой поверхности смачиваться
при контакте с жидкостью.
Сухая (непродуктивная) скважина. Неперспективная скважина
или скважина, в которой нефти не обнаружено.
Сырая нефть. Неочищенная нефть, т.е. нефть в том виде, в
каком она добывается из скважины.
Термические методы ПНП. Третичный метод добычи нефти, при
котором коллектор подвергается тепловой обработке, включая воспламенение пластовых флюидов, нагнетание пара и др.
Термограмма скважины (термокаротаж). Регистрация изменения
температуры в скважине от глубины.
Третичная добыча. Интенсивные методы добычи нефти, при
которых свойства нефти в коллекторе изменяются с целью повышения нефтеотдачи.
Трещина (линия кливажа). Разлом или разрыв в поверхности
горной породы без заметного смещения или сдвига породы.
154
Углеводородные материалы. Общее название углеводородов,
таких как сырая нефть, природный газ, газовый конденсат и продукты их переработки.
Устье скважины. Соединение обсадной трубы с противо-
выбросовым устройством или с фонтанной арматурой, закрепленными болтами или приваренными к направляющей трубе или кондуктору.
Фонтанирование. Неконтролируемое извержение газа и/или
нефти из скважины.
Цементирование. Закрепление обсадной колонны на стенке ствола
скважины и отсечение избыточных флюидов от попадания в ствол скважины посредством нагнетания цементного раствора по обсадной трубе и вверх по кольцевому зазору.
Эксплуатационная обсадная колонна. Зацементированная
обсадная колонна, через которую поступает нефть из пласта.
155
Список использованных источников
1. Чазов, Г.А. Термогазохимическое воздействие на малодебитные и осложненные скважины / Г.А.Чазов, В.И. Азаматов, С.В. Якимов. – М.: Недра, 1986. - 150 с.
2. Попов, А.А. Ударно-депрессионное воздействие на призабойную зону скважин / А.А. Попов. – М.: Недра, 1990. - 138 с.
3. Шидловский, А.А. Вода как окислитель в реакциях с неорганическими веществами / А.А. Шидловский // Теория взрывчатых веществ: сборник статей / - М.: ОБОРОНГИЗ, 1963. –. С. 540-542.
4. О горении высококалорийных металлов с водой / А.В. Васильев, В.В. Горбунов [и др.] // Известия вузов. Химия и химическая технология. -1969. - Т.12, № 9. – С. 1325-1329.
5. . Влияние некоторых добавок на параметры горения смесей металлов с водой /А.В.Васильев [и др.] // Изв. вузов. Химия и химическая технология. -1970. - Т.13, №3. - С.371-375.
6. Похил П.Ф. Горение порошкообразных металлов в активных средах / П.Ф.Похил, А.Ф.Беляев, Ю.В.Фролов.–М.: Наука, 1972.–135 с.
7. Применение энергонасыщенных составов и изделий на их основе для обработки ПЗП нефтяных скважин: отчёт о НИР / КГТУ; Рук. А.М.Коробков. – Казань, 1996. – 67 с.
8. Разработка теоретических основ процессов повышения нефтеотдачи пластов с использованием химических реагентов повышенной энергоёмкости: отчёт о НИР / КГТУ; Руководитель А.М.Коробков. – Казань, 1996. – 36 с.
9. Пат. №2088751 Россия, МПК 6 Е 21 В 43/18. Устройство для обработки призабойной зоны пласта / А.М. Коробков, Е.Г. Белов, А.М Клеев, С.В. Михайлов, Л.И. Харитонов, А.И. Кузнецов, М.Г. Падерин; заявитель и патентообладатель Казанский государственный технологический университет. – 95100123/03; заявл. 5.01.95; опубл.
27.08.97; Бюл. № 24. - С.134-136.
10.Мусабиров, М.Х. Технологии обработки призабойной зоны
нефтяного пласта в процессе подземного ремонта скважин / М.Х. Мусабиров. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2002.-224 с.
11.
Сулейманов, А.Б. Техника и технология капитального ремонта скважин: учебное пособие для учащихся профтехобразования и рабочих на производстве / А.Б. Сулейманов, К.А. Карапетов,
156
А.С. Яшин. - М.: Недра, 1987. -316 с.
12. Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газо­конденсатных месторождений: учебник для вузов / Ш.К. Гиматудинов [и др.]; под ред. Ш.К. Гиматудинова. - М.: Недра, 1988. - 302 с.
13. Муслимов, Р.Х. Планирование дополнительной добычи и
оценка эффективности методов увеличения нефтеотдачи пластов / Р.Х.Муслимов. – Казань: Изд-во КГУ, 1999. –280 с.
14. Твердотопливные пиротехнические теплогазогенераторы для восстановления работоспособности нефтяных и газовых скважин /В.И. Сарабьев [и др.] //Изв. Росс. академии ракетных и артиллерийских наук. – М:,2005. Вып.3 (44). – С.67-70.
157
Приложение
Расчетные характеристики процесса горения состава Mg+NaNO3
в скважине (пласт – глинистый песок)
Врем
Qi,
я,с
кДж
0 2744,66
056
1 2934,93
018
2 3136,68
958
3 3352,33
689
4 3582,83
187
5 3829,19
993
6 4054,26
445
7 4307,38
587
8 4576,35
356
9 4862,15
053
10 5165,83
416
11 5488,52
885
12 5831,43
03
13 6195,81
017
14 6583,02
095
15 7019,33
323
16 6335,23
892
Mi,
Ui,
кг
м/с
0,343
0,029
08
16
0,366
0,031
87
18
0,392
0,033
09
32
0,419
0,035
04
61
0,447
0,038
85
06
0,478
0,040
65
68
0,506
0,043
78
07
0,538
0,045
42
76
0,572
0,048
04
62
0,607
0,051
77
65
0,645
0,054
73
88
0,686
0,058
07
31
0,728
0,061
93
95
0,774
0,065
48
82
0,822
0,069
88
94
0,877
0,074
42
57
0,7919 0,079
52
DPi, МПа 0,7875 51 1,6296 97 2,5297 37 3,4916 54 4,5197 09 5,4586 35 6,5146 96 7,6366 91 8,8287 47 10,095 248 11,440 852 12,870 513 14,389 493 16,003 388 17,821 772 19,760 676 21,828 122
Uфi, м/с 362,61 007 387,74 749 414,40 288 442,89 306 473,34 485 521,47 894 569,05 834 604,58 658 642,339 58,813
682,45 359 725,07 876 770,37 232 818,50 212 869,64 664 951,48 385 1014,5 467 1081,8 073
li,мм Li, м Qфi,
11,702 24 21,177 72 28,780 61 34,777 92 39,411 72 55,172 78 55,294 78 57,423 77
09 59,5764 0,051
60,012 44 59,807 11 59,234 98 58,360 73 54,305 49 52,965 62 51,463 69
0,029 15 0,031 17 0,033 31 0,035 61 0,038 05 0,040 67 0,043 06 0,045 75 0,048 61
64 0,054 87 0,058 29 0,061 94 0,065 81 0,069 92 0,074 55 0,067 29
Дж 32002,22 533 39748,84 655 51711,63 857 73382,66 787 131833,8 601 65409,05 428 50738,14 677 53905,90 064 57271,96 677 60848,64 729 64649,17 507 68687,62 163 72978,95 107 77539,07 772 72849,01 225 77677,33 033 70107,00 73
Fфi,
м3
0,512 37 0,547 89 0,585 55 0,625 81 0,668 84 0,736 85 0,804 08 0,854 28 0,907 63 0,964 31 1,024 54 1,088 54 1,156 54 1,228 81 1,344 45 1,433 55 1,293 84
Rфi,
м3/с
0,512 37 0,547 89 0,585 55 0,625 81 0,668 84 0,736 85 0,804 08 0,854 28 0,907 63 0,964 31 1,024 54 1,088 54 1,156 54 1,228 81 1,344 45 1,433 55 1,528 59
Vi,
м3
0,511 52 0,546 98 0,584 58 0,624 77 0,667 72 0,736 23 0,803 42 0,853 58 0,906 89 0,963 52 1,023 7 1,087 65 1,155 6 1,227 81 1,343 38 1,432 42 1,292 82
П1
158
Результаты расчета теплового воздействия на ПЗС составом
Mg+NaNO3 (пласт – глинистый песок)
Время,с\Дли на,мм
0 324,1
11,7 21,2 28,8 34,8 39,4 55,2 55,3 57,4 58,8 59,6 60,0 59
,8 59,2 58,4 54,3 53,0 51,5
П2
1 466,4 142
2 567,2 243
3 660,1 336
4 779,5 455
5 824,6 500
6 852,3 528
7 876,5 552
8 898,0 573
9 917,4 593
10 935,4 611
11 952,1 628
12 967,9 643
13 982,9 658
14 995,6 671
15 100
16 101
7,9
8,1
,3
,1
,0
,4
,5
,2
,4
,9
,3
,3
,0
,8
,8
,5 683 ,8 694 ,0
100 ,8 193
92,9 ,7 313
212
119 ,1 358 ,2 385 ,9 410 ,0 431 ,5 451 ,0 469 ,0 485 ,7 501 ,5 516 ,5 529 ,2 541 ,4 551 ,7
,3 257 ,4 285 ,1 309 ,3 330 ,7 350 ,2 368 ,2 384 ,9 400 ,7 415 ,7 428 ,4 440 ,7 450 ,9
,4
164
45,1 ,5 192
72,8 27,7 ,2 216
96,9 51,9 24,1 ,4 237
118 ,8 257 ,3 275 ,3 292 ,0 307 ,8 322 ,8 335 ,5 347 ,8 358 ,0
73,4 45,6 21,5 ,4 137
92,8 65,1 41,0 19,5 ,9 155
110 ,9 172 ,6 188 ,4 203 ,3 216 ,0 228 ,3 238 ,6
83,0 58,9 37,4 17,9 ,8 127
99,8 75,6 54,2 34,7 16 ,5 143
115 ,3 158 ,3 171 ,0 183 ,3 193 ,5
91,4 69,9 50,4 32 ,5 130
106 ,5
,4 143
119 ,2
,1 155
131 ,5
,4 165
141 ,8
,7
84,9 65,4 47
97,6 78,1 60
109 ,9 120 ,2
90,4 72
100 ,7 82,8 66,0 50,3 35,3 22,6 10,3
,7
,5 15,8
,5 30,8 15,0
,2 43,5 27,7 12,7
,5 55,7 40,0 25,0 12,3
159
Расчетные характеристики процесса горения состава Mg+NaNO3
в скважине (пласт – песчанник)
Врем
Qi,
я,с
кДж
0 2744,66
056
1 2934,93
018
2 3136,68
958
3 3352,33
689
4 3582,83
187
5 3829,19
993
6 4054,26
445
7 4307,38
587
8 4576,35
356
9 4862,15
053
10 5165,83
416
11 5488,52
885
12 5831,43
03
13 6195,81
017
14 6583,02
095
15 7019,33
323
16 6335,23
892
Mi,
Ui,
кг
м/с
0,343
0,029
08
16
0,366
0,031
87
18
0,392
0,033
09
32
0,419
0,035
04
61
0,447
0,038
85
06
0,478
0,040
65
68
0,506
0,043
78
07
0,538
0,045
42
76
0,572
0,048
04
62
0,607
0,051
77
65
0,645
0,054
73
88
0,686
0,058
07
31
0,728
0,061
93
95
0,774
0,065
48
82
0,822
0,069
88
94
0,877
0,074
42
57
0,7919 0,079
52
DPi, МПа 0,7875 51 1,6296 97 2,5297 37 3,4916 54 4,5197 09 5,4586 35 6,5146 96 7,6366 91 8,8287 47 10,095 248 11,440 852 12,870 513 14,389 493 16,003 388 17,821 772 19,760 676 21,828 122
Uфi, м/с 362,61 007 387,74 749 414,40 288 442,89 306 473,34 485 521,47 894 569,05 834 604,58 658 642,339 588,13
682,45 359 725,07 876 770,37 232 818,50 212 869,64 664 951,48 385 1014,5 467 1081,8 073
li,мм Li, м Qфi,
117,02 242 211,77 721 287,80 613 347,77 923 394,11 72 551,72 781 552,94 775 574,23 775
091 595,764 0,051
601,12 444 599,07 107 593,34 979 584,60 725 544,05 492 530,65 616 515,63 69
0,029 15 0,031 17 0,033 31 0,035 61 0,038 05 0,040 67 0,043 06 0,045 75 0,048 61
64 0,054 87 0,058 29 0,061 94 0,065 81 0,069 92 0,074 55 0,067 29
Дж 31808,74 982 39541,95 863 51490,52 831 73146,35 628 131581,3 006 65122,25 745 50416,63 123 53564,31 18 56909,04 798 60463,06 393 64239,50 867 68252,36 455 72516,50 086 77047,73 108 72297,95 564 77089,75 055 69576,69 221
Fфi,
м3
0,512 37 0,547 89 0,585 55 0,625 81 0,668 84 0,736 85 0,804 08 0,854 28 0,907 63 0,964 31 1,024 54 1,088 54 1,156 54 1,228 81 1,344 45 1,433 55 1,293 84
Rфi,
м3/с
0,512 37 0,547 89 0,585 55 0,625 81 0,668 84 0,736 85 0,804 08 0,854 28 0,907 63 0,964 31 1,024 54 1,088 54 1,156 54 1,228 81 1,344 45 1,433 55 1,528 59
Vi,
м3
0,511 52 0,546 98 0,584 58 0,624 77 0,667 72 0,736 23 0,803 42 0,853 58 0,906 89 0,963 52 1,023 7 1,087 65 1,155 6 1,227 81 1,343 38 1,432 42 1,292 82
П3
160