Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Все билеты.docx
Скачиваний:
104
Добавлен:
23.12.2018
Размер:
11.13 Mб
Скачать

3.Задачи гидродинамических методов контроля за разработкой нефтяных месторождений

Методами исследования скважин на установившихся режимах решаются задачи:

  1. контроль за процессами самоочистки ПЗП (до 5-6 месяцев после освоения скважин);

  2. контроль за динамикой коэффициентов продуктивности (Кпр) скважин при процессах обводнения продукции скважин;

  3. контроль за распределением Кпр по площади разбуренного объекта разработки;

  4. контроль за динамикой Кпр при различных ОПЗ (СКО, ГРП, изоляционных работах и прочих ГТМ);

  5. контроль за динамикой Кпр при разукрупнении эксплуатационных объектов (ЭО);

  6. то же при приобщении пластов.

Методами исследования по КВД решаются дополнительные задачи:

  1. выявление кольцевых неоднородностей в ПЗП;

  2. выявление литологических и тек тонических границ в УЗП;

  3. оценка эффективности ОПЗ скважинах.

Методами гидропрослушивания решаются задачи:

  1. устанавливается характер гидродинамической связи между скважинами;

  2. контролируется характер гидродинамической связи залежи нефти и законтурной зоны пласта;

  3. контроль за характером гидродинамической связи между пластами;

  4. расчет средних параметров пласта в зоне реагирования скважин.

В гидродинамические методы по контролю за разработкой нефтяных месторождений включаются:

  • результаты исследования скважин на установившихся режимах (по добывающему и нагнетательному фонду);

  • результаты исследования скважин при неустановившихся процессах (по данным КВД, КВУ, КПД, гидропрослушиванию).

Они основаны на измерении дебитов и забойных давлений (или их изменений во времени). При этом в отличие от лаборатор­ных и промыслово-геофизических исследований изучением ох­ватывается зона дренирования больших размеров, а не точки или локальные области призабойных зон. Непосредственно этими методами решаются задачи по определению коэффициента продуктивно­сти (приемистости) скважин Ко, гидропроводности пласта е, пластового давления рпл, пьезопроводности пласта χ, комплекс­ного параметра χ /rс2 (rс — приведенный радиус скважины), а в сочетании с лабораторными и геофизическими исследова­ниями— проницаемости k и радиуса r0. Гидродинамические методы исследования подразделяют на исследования при установившихся режимах фильтрации (метод установившихся отборов или пробных откачек) и при неустано­вившихся режимах (метод восстановления давления и метод гидропрослушивания).

БИЛЕТ № 41

1 Жидкости и материалы для проведения грп

Назначение жидкостей для ГРП: разрыва, песконоситель и продавочная; (зачастую жидкость разрыва одновременно является и песконосителем).

Общие требования к жидкостям для ГРП

• не должны уменьшать проницаемость породы пласта; с этой целью в добывающих скважинах должны применяться жидкости на углеводородной основе, в нагнетательных – на воде, за исключением нагнетательных скважин, эксплуатирующих залежи, сложенные карбонатными коллекторами, где при ГРП должны использоваться жидкости на основе соляной кислоты; в добывающих скважинах, переводимых под нагнетание при внутриконтурном заводнении могут использоваться жидкости на водной основе;

• не должны содержать посторонних механических

• примесей и при соприкосновении с пластовыми жидкостями образовывать нерастворимые осадки, проще говоря, жидкости, применяемые при ГРП, должны полностью растворяться в пластовых жидкостях;

• иметь постоянную вязкость в течение всей операции ГРП.

• Дополнительные требования к жидкостям для ГРП в связи с их технологическим назначением

Жидкость разрыва – рабочий агент, нагнетанием которого создаётся давление в призабойной зоне пласта, нарушающее целостность пород с образованием новых трещин или расширением существующих; вязкость её должна быть до 300 мПас и выше.

В качестве жидкостей разрыва используют сырые дегазированные нефти с вязкостью до 0,3 Пас; нефти, загущенные мазутными остатками; нефтекислотные эмульсии (гидрофобные); водонефтяные эмульсии (гидрофильные) и кислотно-керосиновые эмульсии. В нагн. скв. Используют чистую и загущенную воду. К загустителям относятся компоненты имеющие крахмальную основу, полиакриламид, сульфид-спиртовая барда(ССБ), карбоксилметилцеллюлоза(КМЦ).

Жидкость – песконоситель предназначена для транспортировки песка с поверхности до трещины и заполнения трещины песком; должна быть нефильтрующейся и обладать высокой пескоудерживающей способностью. В качестве жидкостей песконосителей исп. те же жидкости, что и для разрыва пласта. Хорошей песконесущей способностью обладаютэмульсии, особенно кислотно-керосиновые, обладающие высокой стойкостью, не разрушающиеся в жаркую погоду и выдерживающие длительную транспортировку с наполнителем.

Продавочная жидкость предназначена для продавки («проталкивания») через НКТ в обрабатываемый пласт жидкостей разрыва и песконосителя; она должна обладать минимальной вязкостью.Чаще всего прим. вода.

В качестве расклинивающего материала применяются искусственные проппанты или отсортированный кварцевый песок. Проппант в основном состоит из двух веществ - оксид алюминия и оксид кремния. Чем больше SiO2, тем легче проппант. Прочность определяется содержанием оксида алюминия. Типичные размеры гранул от 0,4 до 1,6 мм

Требования к проппантам:

Прочность, стойкость к раздавливанию, округлость, сферичность, отсортированность (чем однороднее фракция, тем выше проводимость), дешевизна, доступность, стойкость к воздействию кислотами.

С целью уменьшения выноса проппанта применяется армирующий материал – рубленные волокна стекловолокна или химическая обработка проппанта, склеивающая зерна проппанта между собой, без значительного снижения проводимости. Наиболее часто применяется проппант с полимерным покрытием. В пластовых условиях под действием температуры и сжимающих напряжений в точках контакта гранул полимер склеивается, образуя монолит, устойчивый к значительным депрессиям.