Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Пиротехнические составы и средства для интенсификации нефтедобычи. Монография
.pdf
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
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
