Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Otvety_na_GOSy_120_vopr.docx
Скачиваний:
108
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
2.09 Mб
Скачать
  1. Ликвидация скважин

В процессе разработки месторождения происходит движение фонда скважин, при этом часть из них по различным причинам ликвидируется. Основными причинами ликвидации скважин являются:

1) Невозможность использования фонда скважин по прямому назначению вследствие тяжелой аварии, которая не может быть устранена, а также невозможность использовать скважину по новому назначению.

2) Скважина не вскрыла продуктивный горизонт и не может использоваться для других целей.

3) Полное обводнение скважины, невозможность использования её в качестве нагнетательной или наблюдательной, а также перевод её на другой эксплуатационный объект.

4) Форс-мажорные обстоятельства

5) Обстоятельства связанные с развитием инфраструктуры региона, например со строительством водохранилища, поселка, города.

В этих случаях ликвидация скважин обязательна, ибо они могут стать причиной внутри пластовых перетоков, загрязнения источников питьевой воды, изменения уровня грунтовых вод и т.п., что противоречит условиям охраны недр и окружающей среды. Ликвидация скважин осуществляется под надзором органов Госгортехнадзора РФ и оформляется в соответствии с действующими нормативными актами. При ликвидации добывающих и нагнетательных скважин в интервале продуктивного горизонта и выше кровли на 50 м устанавливается цементный мост. Ствол скважины заполняется глинистым раствором с плотностью, достаточной для создания репрессии. Устье ликвидируемой скважины оборудуют репером. В колонну на глубину 2 метров опускают обрезок трубы с деревянной пробкой и заливают сверху цементом. Над устьем скважины устанавливают тумбу из цементного раствора размером 1х1х1 м. Ликвидационные работы выполняются бригадами капремонта.

  1. Методы построения гидродинамических моделей нефтяных месторождений

Фильтрационная модель представляет объект в виде двухмерной или трехмерной сети ячеек, каждая из которых характеризуется набором идентификаторов и параметров, как и в геологической модели, но дополнительно включает динамические характеристики пластовых процессов и промысловые данные по скважинам (фильтрацию пластовых флюидов и закачиваемых агентов в пласте с учетом их взаимодействия с породой, межфазных явлений и фазовых переходов).

К любой фильтрационной (гидродинамической) модели предъявляются общие требования:

1. Адекватность процессу фильтрации в пласте. Учет всех необходимых факторов. Универсальность модели.

2. Большая размерность пространственной сетки, аппроксимирующей реальное месторождение.

3. Простота и удобство пользования моделью. Сервисная визуализация входных и выходных данных.

4. Приемлемое время при расчете вариантов на компьютере.

5. Использование модели как для прогнозных расчетов, так и для коррекции геологической модели пласта.

6. Замыкание фильтрационной модели с алгоритмами технологических и экономических расчетов.

7. Расчеты должны проводиться с использованием программ, надежность которых подтверждена экспертами.

8. Зарубежные программы должны иметь документацию на русском языке.

К настоящему времени разработано большое количество программ для фильтрационного моделирования. Наибольшее распространение получили программы трехфазной фильтрации, известные как программы нелетучей нефти (black oil model), программы многокомпонентной (композиционной) фильтрации, неизотермической фильтрации.

Этапы построения фильтрационной модели

При создании фильтрационной модели должны быть выполнены следующие действия:

- создать сетку модели и схему выделения слоев;

- определить свойства пласта;

- определить свойства пластовых флюидов;

- задать начальные условия, например, контакты флюидов и начальные давления;

- расположить скважины и смоделировать перфорации;

- задать дебиты по истории разработки и ограничения добычи для прогноза;

- провести расчеты;

- проанализировать результаты.

Методы гидродинамического моделирования нефтяных месторождений:

  1. сеточный;

  2. метод аналогии;

  3. метод линий тока-метод моделирования процессов заводнения.

Метод линий тока позволяет рассчитывать следующие параметры, необходимые для реализации методики количественного анализа систем заводнения: 1. Коэффициенты взаимовлияния нагнетательных и добывающих скважин по потокам жидкости, нефти, воды; 2. Определять зоны дренирования каждой из скважин и поровые объемы, дренируемые каждой из скважин; 3. Проводить трассировку линий тока, рассчитывать скорость движения фронта обводнения вдоль линий тока и время прорыва воды.

Билет №49

  1. Определение параметров пласта по данным исследования скважин.

Для определения параметров пласта существуют следующие методы:

1.Геофизические методы:

1.Электрические:

1)метод естественной поляризации (ПС)

Кп=f(αПС)

2)метод кажущихся сопротивлений (КС)

Кп=аρввп; Кв=bρвпнп; Кн=1-Кв; hэфн,г

3)индукционный каротаж (ИК)

hэфн,г

2.Радиоактивные

1)гамма-каротаж (ГК)

2)гамма-нейтронный каротаж (ГНК)

Кп=(σмп)/(σмф)

3)нейтронный каротаж (НКТ)

Кп=(wЕглwгл)/wф;

3.Акустические

Кп=(ΔТп-ΔТск)/(ΔТф-ΔТск)

4.Термические

1)метод естественного теплового поля (МЕТ)

2)метод искусственного теплового поля (МИТ)

5.Сейсмический каротаж

2. Гидродинамические методы

По законам фильтрации:

Kпр. = Q × μ × L / ΔP × F –по закону Дарси

kпр= Q(µln(Rк/rc+C))/(2πhΔP) – по закону Дюпюи

  1. Методы контроля за ППД

Геофизические методы:

Термометрия (Прослеживание фронта распространения по пласту закачиваемой воды производится следующим образом: обводненный пласт, в который закачивается вода с меньшей температурой, чем температура пластовой воды, отмечается на термограмме отрицательной аномалией по сравнению с геотермой).

Расходометрия (заключается в измерении скорости перемещения жидкости в колонне скважины спускаемыми в нее на каротажном кабеле приборами, получившими название расходомеров). 

Билет№50

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]