
- •Основы нефтегазопромыслового дела
- •Содержание
- •Лекция № 1 История развития нефтяной промышленности
- •Основные районы добычи и подготовки нефти и газа
- •Лекция № 2 Геологические процессы в земной коре
- •Особенности геологического строения газовых месторождений
- •Образование нефтяных и газовых месторождений
- •Лекция № 3 Происхождение нефти
- •Физико-химические свойства нефти, газа и пород, слагающих нефтяные пласты
- •Лекция № 4 Первичное вскрытие продуктивных пластов. Поиск и разведка нефтегазовых месторождений
- •Бурение скважин
- •Конструкция скважин
- •Методы бурения скважин
- •Буровые растворы
- •Вторичное вскрытие продуктивного пласта (перфорация)
- •Лекция № 5 Разработка нефтяных и газовых месторождений. Принципы разработки месторождений
- •Природные режимы
- •Лекция № 6 Поддержание пластового давления
- •Уравнение притока жидкости к скважине
- •Методы поддержания пластового давления
- •Сводовое заводнение
- •Площадное заводнение
- •Лекция № 7 Методы повышения коэффициентов нефтеотдачи
- •Лекции № 8, 9, 10 Фонтанный и газлифтный способы добычи нефти
- •Фонтанный способ эксплуатации скважин
- •Скважинное (подземное) оборудование
- •Устьевое (наземное) оборудование
- •Особенности эксплуатации фонтанных скважин
- •Газлифтный способ эксплуатации скважин
- •Оборудования газлифтных скважин
- •Лекции № 11, 12, 13 Механизированный способ добычи нефти
- •Эксплуатация скважин штанговыми насосами
- •Штанговые скважинные насосы
- •Эксплуатация скважин погружными электроцентробежными насосами
- •Подбор уэцн к скважине
- •Контроль за эксплуатацией уэцн и обслуживание скважин
- •Факторы, осложняющие эксплуатацию уэцн
- •Влияние газа на работу уэцн и методы защиты насосов от влияния свободного газа, содержащегося в откачиваемой жидкости
- •Добыча парафинистых нефтей уэцн
- •Лекция № 14 Методы увеличения дебита скважин
- •Механические методы
- •Химические методы
- •Физические методы
- •Лекция № 15 Общие понятия о текущем и капитальном ремонте скважин
- •Состав работ при подготовке скважин к ремонту
- •Глушение скважин
- •Лекции № 16, 17 Сбор и подготовка скважинной продукции
- •Сепарация нефти от газа
- •Лекция № 18 Транспортирование скважинной продукции Классификация промысловых трубопроводов:
- •Опрессовка трубопроводов
- •Коррозия трубопроводов
- •Пассивная и активная защита трубопроводов от коррозии
Вторичное вскрытие продуктивного пласта (перфорация)
Перфорация – процесс образования каналов в обсадной колонне, цементном камне и породе для создания гидродинамической связи скважины с пластом. Различают стреляющую и гидропескоструйную (абразивную) перфорации.
По принципу действия применяемых аппаратов (перфораторов) стреляющую перфорацию подразделяют на пулевую, кумулятивную и торпедную. Стреляющие перфораторы спускают в скважину либо на геофизическом кабеле и приводят в действие посылкой с поверхности
Земли импульса электрического тока, либо на НКТ и приводят в действие механическим способом путем сбрасывания в НКТ резинового шара и проталкивания его по трубам потоком жидкости.
При пулевой перфорации каналы создают пулями, иногда с разрывом в породе. Известны пулевые перфораторы с горизонтальными и вертикально-криволинейными стволами.
Основной объем работ приходится на кумулятивную перфорацию. Каналы создают направленной струей расплавленного металла и газов взрыва. Различают корпусные с извлекаемым корпусом многократного (типа ПК) и однократного (типа ПКО, ПКОС, ПНКТ) использования, а также бескорпусные, частично разрушающиеся (типа ПКС, ПРВ) и полностью разрушающиеся (типа КПРУ,ПР). Наибольшее применение нашли перфораторы типа ПК и ПКС.
Очень редко применяют торпедную перфорацию при которой против продуктивного пласта взрывают торпеды (шашки).
Выбор перфоратора, метода и технологии перфорации зависит от назначения скважины, цели перфорации, прочности, толщины и типа пласта, состояния обсадной колонны, размеров ствола скважины, давления, температуры и др.
Для технолога-разработчика важно соблюдение трех основных принципов: обеспечить высокое гидродинамическое совершенство скважины; сохранить прочность колонны и цементного кольца; достичь минимальных затрат средств и времени. Они выполняются подбором плотности перфорации, качества перфорационной жидкости, заполняющей скважину и технологии процесса. Плотность перфорации должна приниматься из гидродинамических соображений
Не менее 10-20 отв/м. Нарушение прочности колонны и цементного кольца наступает при 30-50 отв/м. Практика показывает, что с увеличением плотности перфорации коэффициент совершенства скважины возрастает, достигает максимума и дальше снижается вследствие загрязнения каналов и призабойной зоны пласта в процессе взрыва при некачественной перфорационной жидкости. Лучшие перфорационные жидкости – нефть, растворы на её основе, водонефтяные эмульсии и т.д.
Перед проведением перфорации скважины следует расчистить площадку, прошаблонировать колонну, установить противовыбросовую задвижку со штурвалом на 8-10 м, проложить отводящие трубы от устья, опрессовать оборудование, подготовить скважинную перфорационную жидкость и др.
Гидропескоструйная перфорация (ГПП) основана на использовании кинетической энергии, абразивности высокоскоростных песочно-жидкостных струй, вытекающих из насадок (сопел) перфоратора. При ГПП создаются каналы значительно больших размеров, не растрескивается цементный камень, не уплотняется порода в зоне перфорации. Однако вследствие большой трудоемкости и стоимости ГПП применяют там, где стреляющая перфорация оказывается неэффективной (в разведочных скважинах) и для повышения продуктивности скважин.