
- •Коллекторские свойства поровых и трещиноватых коллекторов
- •2. Особенности течения жидкости и газа в горизонтальном стволе.
- •3. Стадии разработки месторождения.
- •4. «Исследование скважин и пластов»
- •5. Технические параметры и конструкция фонтанной арматуры.
- •1.Записать формулу для потенциала в точке на расстоянии r от центра скважины.
- •2. Спуско-подъемный комплекс бу.
- •Буровые лебедки
- •3.Особенности разработки газовых и газоконденсатных месторождений.
- •4. Комплексные методы воздействия на пзп.
- •5. Классификация нефтебаз и нефтехранилищ.
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Факторы, влияющие на продуктивность горизонтальных скважин.
- •3. «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
- •4. Технология ремонтно-изоляционных работ по отключению обводнившихся пропластков.
- •5Установки по подготовке газа.
- •1 «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Установившийся приток к горизонтальным скважинам; формулы расчета дебита.
- •3Моделирование процессов разработки.
- •4. «Исследование скважин и пластов»
- •5. Обессоливающие и обезвоживающие установки.
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2.Особенности эксплуатации и область применения многоствольных скважин.
- •3Классификация и характеристики систем разработки.
- •4. «Исследование скважин и пластов»
- •5. Подготовительные работы. Земляные работы. Подготовительные работы
- •Земляные работы. Разработка траншей
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Назначение горизонтальных скважин. Возможности проводки горизонтальных скважин.
- •3. Режимы работы газовых залежей.
- •4Динамометрирование шсну, как метод контроля за работой насоса.
- •5. Оборудование для разделения скважинной продукции
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Понятие о режимах бурения скважин и их параметрах; влияние параметров режима бурения на технико-экономические показатели бурения.
- •3. «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
- •4. Классификация видов крс.
- •5.Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов
- •Ревизия трубопроводов
- •Диагностика промысловых трубопроводов
- •Ремонтные работы на трубопроводах
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Состав и функции бурильной колонны, виды труб и замков, бурильные свечи; соединительные резьбы на них.
- •3. Принцип работы поршневых насосов. Индикаторная диаграмма идеального поршневого насоса.
- •4. Предупреждение и удаление гидратных пробок.
- •5Назначение и конструкция фонтанной арматуры.
- •1. «Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •2. Цели и задачи гдис и гис в горизонтальных скважинах.
- •3. «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
- •4Ликвидация и консервация скважин.
- •5. Классификация трубопроводов
- •1.«Подземная гидромеханика и физика нефтяного и газового пласта»
- •4. «Исследование скважин и пластов»
- •5. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов
3.Особенности разработки газовых и газоконденсатных месторождений.
Особенности разработки и эксплуатации
газоконденсатных месторождений:
1) возможность выпадения конденсата в пласте, стволе скважин и наземных сооружениях в результате снижения давления и температуры;
2) многофазность поступающей из скважин продукции и необходимость наиболее полного отделения конденсата;
3) должны обеспечиваться оптимальные условия работы пласта с точки зрения наиболее полного извлечения конденсата из недр.
Газоконденсатные месторождения могут разрабатываться без искусственного поддержания пластового давления (на истощение, как чисто газовые месторождения) или с поддержанием давления в пласте.
Изменение фазового состояния в зависимости от вида газоконденсатной залежи:
1)Насыщенные залежи:
при падении давления сразу начинает выделяться в пласте конденсат
2)Ненасыщенные залежи:
со снижением давления с первоначального до давления насыщения выпадения конденсата в пласте не происходит
3)Перегретые залежи:
при любом снижении давления при пластовой температуре в пласте выделения конденсата не происходит
Разработка газоконденсатных месторождений с поддержанием пластового давления:
1)Полный сайклинг
2)неполный сайклинг газ закачивается в летний период
3)канадский сайклинг времени и отбирается зимой в
Процесс продолжается до тех пор, периоды наибольшего спроса газа.
пока добыча конденсата рентабельна,
затем месторождение разрабатывается
как чисто газовое на истощение
Эффективность сайклинг процесса зависит от:
неоднородность как по площади, так и по мощности пласта;
вида коллекторов.
Разработка газоконденсатных месторождений без поддержания давления (на истощение):
1)Газоконденсатная зона разрабатывается на режиме истощения, разработка нефтяной зоны отстает
2) Газоконденсатная и нефтяная зоны одновременно разрабатываются на истощение
3)Газоконденсатная зона до извлечения основных запасов нефти находится в консервации и не эксплуатируется
4) До извлечения основных запасов нефти давление в газовой зоне поддерживается методом нагнетания сухого газа в сводовую часть залежи
5. Раздельная эксплуатация путем создания непроницаемой зоны на разделе газ-нефть
6. Нефтяная зона разрабатывается одновременно с применением сайклинг-процесса в газоконденсатной части залежи
7) Одновременная разработка нефтяной и газоконденсатной зоны залежи с нагнетанием воды в пласт вдоль контакта газ- нефть
Отличие от разработки чисто газовых месторождений состоит в необходимости учета:
влияния выпадения конденсата в призабойной зоне пласта на продуктивную характеристику;
количества выделяющегося конденсата на всем пути движения газа от забоя до пункта его обработки;
изменения состава газа во времени
4. Комплексные методы воздействия на пзп.
Методы воздействия на ПЗП можно разделить на три группы: химические, механические, тепловые.
Химические методы целесообразно применять в случаях, когда можно растворить породу пласта или элементы, отложение которых обусловило ухудшение проницаемости ПЗП, например, соли или железистые отложения и др. Типичным методом воздействия является простая кислотная обработка.
Механические методы эффективны в твердых породах, когда создание дополнительных трещин в ПЗП позволяет приобщить к процессу фильтрации новые удаленные части пласта. К этому виду воздействия относится ГРП.
Тепловые методы целесообразны, когда в ПЗП произошло отложение твердых или очень вязких углеводородов, таких как парафина, смол, асфальтенов, а также и при фильтрации вязкой нефти. К этому виду воздействия относятся прогревы ПЗП глубинным электронагревателем, паром или другими теплоносителями.
Существуют разновидности методов воздействия на ПЗП, которые сочетают характерные особенности перечисленных трех основных. Например, термокислотная обработка скважин сочетает в себе как химическое воздействие на породу пласта, так и тепловое воздействие в результате выделения большого количества теплоты при химической реакции со специально вводимыми веществами и т. д.
Выбор метода воздействия основывается на тщательном изучении термодинамических условий и состояния ПЗП, состава пород и жидкостей, а также систематического изучения