
- •Цели и задачи курса «Методы повышения нефтеотдачи пластов».
- •2. Основные понятия нефтеизвлечения.
- •4. Классификация современных методов увеличения нефтеотдачи пластов.
- •5. Изменение свойств пород коллекторов при бурении и вскрытии пластов.
- •6. Влияние напряжений и деформаций породы на состояние призабойной зоны.
- •7. Влияние перфорации на фильтрационное состояние призабойной зоны пласта.
- •8. Классификация современных методов воздействия на призабойную зону скважин.
- •9. Краткая характеристика гидроразрыва пласта.
- •10. Краткая характеристика гидропескоструйной перфорации.
- •11. Краткая характеристика химических методов обработки призабойной зоны.
- •12. Классификация гидродинамических методов воздействия на призабойную зону пласта. Освоение пластов путем уменьшения плотности скважинной жидкости.
- •Освоение пластов путем уменьшения плотности скважинной жидкости
- •13. Краткая характеристика технологии и устройства создания высоких мгновенных депрессий имплозионным и гидроударным методами.
- •14. Краткая характеристика технологии и устройства создания высоких мгновенных депрессий давления снижением уровня жидкости в скважине.
- •15. Краткая характеристика технологии и устройства создания высоких мгновенных депрессий и репрессий с помощью струйных насосов.
- •16. Краткая характеристика гидродинамического воздействия на пласт путем создания высокочастотных гидроимпульсов и вибрации.
- •17. Краткая характеристика взрывных методов и действия топливно-окислительными смесями.
- •18. Классификация гидроразрывов пласта. Особенности технологии обычного гидроразрыва пласта.
- •19. Особенности мощного грп.
- •20. Основные механические параметры, характеризующие деформацию породы согласно механике гидроразрыва пласта.
- •21. Влияние пространственных напряжений в пласте на развитие трещины при проведении грп.
- •22. Модели развития трещин при грп (двухмерные и трехмерные модели). Влияние основных параметров гидроразрыва на размеры трещин.
- •23. Подготовка скважин к гидроразрыву.
- •24. Подземное оборудование скважины для гидроразрыва (пакеры, нкт и др.).
- •25. Наземное оборудование для проведения гидроразрыва (арматура, емкости для жидкостей грп и др.).
- •26. Краткая характеристика оборудования для проведения мощного грп.
- •27. Классификация и назначение жидкостей для грп.
- •28. Основные характеристики жидкостей для грп.
- •29. Основные требования, предъявляемые жидкостям гидроразрыва.
- •30. Жидкости гидроразрыва на водной основе и их классификация. Низковязкие жидкости.
- •31. Средневязкие и высоковязкие жидкости гидроразрыва на водной основе.
- •32. Эмульсионные жидкости гидроразрыва на водной основе. Пенные системы для гидроразрыва пластов.
- •33. Водные гели для гидроразрыва пласта.
- •34. Жидкости гидроразрыва на углеводной основе и их классификация.
- •35. Гели на водной основе.
- •Структура гуара (а) и мономерной единицы, создающей гидроксипропилгуар (б)
- •36. Гели на нефтяной основе.
- •37. Назначение закрепителей трещин гидроразрыва. Напряжение сжатие зерен закрепителя, которое может вызвать их разрушение.
- •38. Требования к кварцевому песку для гидроразрыва пласта по ту 39-982, подтвержденных рд 39-0147035-236-89.
- •39. Требования к кварцевому песку по стандарту api rp-56.
- •40. Дополнительные характеристики закрепителей трещин (проницаемость пропанта, проводимость закрепителя в трещине).
- •41. Определение гранулометрического состава закрепителей трещин для грп.
- •42. Определение сопротивляемости дроблению закрепителей трещин для грп.
- •43. Определение проницаемости на приборе Hassler.
- •44. Определение проводимости закрепителя в трещине с помощью камеры установки ани.
- •45. Пропанты для закрепления трещин. Состав и основные характеристики пропантов различных марок.
- •47. Мощный гидроразрыв пласта. Влияние гидроразрыва пласта на продуктивность скважины.
- •48. Методика комплексного проектирования пласта. Исследование продуктивности скважины.
- •49. Последовательность проектирования гидроразрыва пласта.
- •50. Оценка технологической и экономической эффективности гидроразрыва пласта.
- •51. Подготовка к проведению гидроразрыва пласта.
- •52. Проведение гидроразрыва пласта.
- •53. Химические способы обработки призабойной зоны (Сущность и классификация).
- •54. Кислотная обработка скважин, имеющих карбонатные породы.
- •55. Кислотная обработка скважин, имеющих некарбонатные породы.
- •56. Термокислотная обработка скважин.
- •57. Добавки при кислотной обработке скважин.
- •58. Технологические схемы кислотной обработки скважин.
- •7. Локальные кислотные обработки.
- •59. Гидропескоструйная перфорация в скважине.
- •60. Паротепловая обработка призабойной зоны скважин.
- •61. Нагнетание в пласт химических растворов.
- •62. Вытеснение нефти из пласта растворами полимеров.
- •63. Вытеснение и до вытеснение нефти растворами щелочей.
- •64. Нагнетание в пласт смешивающихся с нефтью растворителей (газов).
- •65. Воздействие на пласт газами высокого давления.
- •66. Вытеснение нефти перегретым паром.
- •67. Тепловые методы повышения нефтеотдачи пласта (метод внутрипластового горения).
- •68. Физические основы вытеснения нефти, водой и газом в пористых средах.
- •69. Нефтеотдача пластов при различных условиях дренирования залежи.
- •70. Международная классификация методов увеличения нефтеотдачи пластов.
48. Методика комплексного проектирования пласта. Исследование продуктивности скважины.
Особенности комплексной методики состоят в том, что в ее основу положено использование безразмерных параметров, таких как:
– отношение фактического коэффициента продуктивности к потенциальному, т е. ВП = Кф.к/Кп.т;
–скин-эффект скважины S;
– безразмерный коэффициент продуктивности скважины перед гидроразрывом JwD;
– потенциальный коэффициент продуктивности скважины jod для S = 0;
– псевдостационарный безразмерный коэффициент продуктивности скважины с трещиной гидроразрыва JfD;
– число пропанта, являющееся произведением квадрата безразмерной длины трещины на безразмерную проводимость трещины Nprop;
– безразмерная проводимость сомкнутой после гидроразрыва трещины, являющаяся отношением проводимости трещины к произведению ее полудлины на проницаемость пласта.
Исследование продуктивности скважины.
1. Определяют проницаемость, тип коллектора и абсолютную проницаемость пласта. Тип коллектора устанавливают по известным методикам.
2. Фактический текущий коэффициент продуктивности скважины рассчитывают по данным промысловых исследований по известной формуле:
(10)
3. Определяют гидропроводность каждого из пластов по формуле:
(11)
4. Находим гидропроводность всех пластов скважины:
(12)
5. Рассчитывают продуктивность скважины для разных условий скин-эффект
49. Последовательность проектирования гидроразрыва пласта.
Сначала задаются массой закрепителя и рассчитывают его объем в двух крыльях вертикальной трещины по формуле:
(23)
где xf – высота трещины, через продуктивные и непродуктивные пласты, м; h – эффективная толщина пласта, м; ρprop – насыпная плотность пропанта (например, для IPP 16/30 ρprop = 1880 кг/м3); Mprop – масса пропанта, кг.
Далее рассчитывают объем продуктивной части пласта в зоне дренирования скважины:
(24)
Число пропанта определяют по формуле:
(25)
Размеры трещины рассчитывают по выражению:
(26)
50. Оценка технологической и экономической эффективности гидроразрыва пласта.
Оценку технологической и экономической эффективности МГРП предлагается выполнять по разработанной методике EkGrp. Расчеты проводят поэтапно.
Сначала используют определенное по методике UFD ожидаемое соотношение безразмерных коэффициентов продуктивности JwD/JfD = 3,5,
Далее сравнивают их со средней кратностью увеличения коэффициента продуктивности (Кд.н = 2,5) на месторождениях с подобными характеристиками. Для прогнозирования увеличения продуктивности выбирается величина меньше, чем Кд.н = 2,5.
Находят ожидаемую добычу нефти после гидроразрыванаходят
Определяют добыча нефти перед МГРП
Расчитывают прирост добычи нефти после МГРП
Экономическую эффективность МГРП рассчитывают следующим образом:
где 0,75 – коэффициент, который учитывает погашение налога на прибыль; Цн – цена нефти без НДС и ренты, руб/т; Сн – себестоимость нефти, руб/т, Цг – цена газа без НДС, руб/1000 м3; Сг – себестоимость газа, руб/1000 м3; Згрп – стоимость ГРП вместе с затратами на все виды материалов, руб; Зкрс – стоимость капитального ремонта, руб