Поддержание пластового давления

Содержание скрыть

ЗАВОДНЕНИЕ — это основной, высокопотенциальный метод воздействия на пласты, заключающийся в быстром восполнении природных энергетических ресурсов путём закачки воды через нагнетательные скважины.

С начала развития нефтяной промышленности до 40-х годов ХХ века залежи нефти разрабатывались на режимах истощения, при которых извлекали не более 25% нефти от начальных запасов. Редко встречался естественный водонапорный режим. Отбор остаточных запасов производился с помощью так называемых вторичных методов добычи нефти — закачки воздуха и горячей газо-воздушной смеси, вакуум-процесса и др.

С конца 40-х годов начался качественно новый этап в развитии технологии нефтедобычи — интенсивное внедрение заводнения как на энергетически истощённых (вторичный метод добычи нефти), так и на вводимых в разработку (первичный метод) месторождениях.

Рис. 1. Классификация систем заводнения пластов

В настоящее время заводнение это наиболее интенсивный и экономически эффективный способ воздействия, позволяющий значительно уменьшить количество добывающих скважин, увеличить их дебит, снизить затраты на 1 т добываемой нефти.

В зависимости от расположения нагнетательных скважин по отношению к залежи нефти различают (Рис. 1): законтурное, приконтурное и внутриконтурное заводнение. На многих месторождениях применяют сочетание этих разновидностей.

Недостаточное продвижение контурных вод в процессе разработки, не компенсирующее отбор нефти из залежи, сопровождающееся снижением пластового давления и уменьшением дебитов скважин, обусловило возникновение метода законтурного заводнения. Сущность этого явления заключается в быстром восполнении природных энергетических ресурсов, расходуемых на продвижение нефти к забоям эксплуатационных скважин. С этой целью поддержание пластового давления производится закачкой воды через нагнетательные скважины, расположенные за пределами нефтеносной части продуктивного пласта в зоне, занятой водой (за внешним контуром нефтеносности) (Рис. 2).

При этом, линию нагнетания намечают на некотором расстоянии за внешним контуром нефтеносности.

Приконтурное заводнение применяется для пластов с сильно пониженной проницаемостью в законтурной части. При нем нагнетательные скважины бурятся в водонефтяной зоне пласта между внутренним и внешним контурами нефтеносности (Рис. 3).

Полученные результаты законтурного заводнения нефтяных пластов вызвали дальнейшее усовершенствование разработки нефтяных месторождений и привели к целесообразности использования внутриконтурного заводнения, особенно крупных месторождений, с разрезанием пластов рядами нагнетательных скважин на отдельные площади или блоки. скважина заводнение наземный источник

5 стр., 2489 слов

Методы заводнения пластов

... пласта заводнением; комплексные методы, направленные на увеличение коэффициента вытеснения и охвата пласта заводнением Методы, направленные на увеличение коэффициента вытеснения Коэффициент вытеснения нефти -- отношение объема нефти, ... этом может происходить раскрытие трещин или расслоения пласта. После закачки реагентов нагнетательные скважины подключаются к действующей системе ППД, где ...

При внутриконтурном заводнении поддержание или восстановление баланса пластовой энергии осуществляется закачкой воды непосредственно в нефтенасыщенную часть пласта (Рис. 4).

В России применяют следующие виды внутриконтурного заводнения:

1. разрезание залежи нефти рядами нагнетательных скважин на отдельные площадки;

2. барьерное заводнение;

3. разрезание на отдельные блоки самостоятельной разработки;

4. сводовое заводнение;

5. очаговое заводнение;

6. площадное заводнение.

с разрезанием залежи на отдельные площади

блоковые системы

Использование систем разработки с внутриконтурным разрезанием позволило в 2-2.5 раза увеличить темпы разработки по сравнению с законтурным заводнение, существенно улучшить технико-экономические показатели разработки. Блоковые рядные системы нашли большое применение при разработке нефтяных месторождений во многих нефтедобывающих районах, особенно в Западной Сибири.

В дальнейшем, с целью расположения резервных скважин, интенсификации и регулирования разработки месторождений, стали применять схемы очагового и избирательного заводнения, при использовании которых нагнетательные и добывающие скважины располагают не в соответствии с принятой упорядоченной системой разработки, а на отдельных участках пластов.

В настоящее время это наиболее интенсивный и экономичный способ воздействия на продуктивные пласты. По характеру взаимного расположения нефтедобывающих и водонагнетательных скважин различают несколько разновидностей внутриконтурного заводнения:

Сводовое заводнение.

a)

b)

c)

Очаговое заводнение

Избирательное заводнение

Площадное заводнение

Рис. 5. Площадная пятиточечная система заводнения (с выделенными элементами), Рис. 6. Площадная семииточечная система заводнения (с выделенными элементами), Рис. 7. Площадная девятиточечная система заводнения (с выделенными элементами), Рис. 8. Площадная четырёхточечная система заводнения (с выделенными элементами), Рис. 9. Площадная линейная система заводнения (с выделенными элементами)

Обратите внимание, что:

a) “Обычная” схема имеет только одну добывающую скважину.

b) “Обращённая” схема имеет одну нагнетательную скважину. “Обычная 4-точечная” ? “Обращённая 7-точечная”.

c) “Обычная” схема — одну добывающую скважину окружают несколько (>1) нагнетательных скважин.

d) Схема может быть “регулярная” или “скошенная”.

Пятиточечная схема размещения скважин, как наиболее часто используемая модель при заводнении, характеризуется следующими параметрами:

  • Отношение числа нагнетательных скважин к добывающим — 1:1.
  • Элемент площадной системы — квадрат.
  • Одинаковое расстояние между скважинами.
  • Высокий коэффициент вытеснения.

Обычная пятиточечная схема и обращённая пятиточечная схема идентичны. Пятиточечная схема — это особый случай смещённого линейного режима с квадратной схемой бурения.

11 стр., 5236 слов

Внутриконтурные заводнения

... закачку воды, т.е. создаётся система (сеть) отдельных очагов заводнения. Наиболее интенсивный вид внутриконтурного заводнения -- площадное заводнение, при котором добывающие и нагнетательные скважины чередуются друг с другом ... Кпр. совм являются: 1. нелинейный характер фильтрации жидкости; 2. характер работы различного типа подъемников и потерь нефти за счет гидравлических сопротивлений; ...

  • Отношение числа нагнетательных скважин к добывающим (обычная) — 2:1.
  • Отношение числа нагнетательных скважин к добывающим (обращённая) — 1:2.
  • Элемент площадной системы — равносторонний треугольник

Данная схема не имеет широкого применения по причине неравномерного расстояния между скважинами. Если используется, то наиболее предпочтительной является обращённая схема — имеет больше добывающих, чем нагнетательных скважин. Может использоваться при пробном заводнении при обычной схеме, потому что в таком случае имеется хороший контроль потока (легко определить направление по которому вода прорывается быстрее всего).

  • Отношение числа нагнетательных скважин к добывающим (обычная) — 3:1.
  • Отношение числа нагнетательных скважин к добывающим (обращённая) — 1:3.
  • Элемент площадной системы — квадрат.

Вторая по популярности схема, которая используется при заводнении, характеризуется высоким коэффициентом вытеснения. В обращённых схемах разница в расстоянии от нагнетательной скважины до угловых и боковых скважин ведёт к трудностям, связанным с прорывами воды, так как в угловые скважины из нагнетательной скважины поступает меньше жидкости. Предпочтительна обращённая схема — больше добывающих, чем нагнетательных скважин.

  • Отношение числа нагнетательных скважин к добывающим — 2:1.
  • Элемент площадной системы — равносторонний треугольник.

Регулярная четырёхточечная и обращённая семиточечная являются практически идентичными схемами размещения скважин.

Линейная схема размещения скважин повторяется через регулярные интервалы по пласту. Располагая нагнетательные или добывающие скважины как можно ближе друг к другу или увеличивая расстояние между нагнетательными и добывающими скважинами можно увеличить эффективность вытеснения по площади (выражается в % КИН) на момент прорыва. Т.е. увеличивая d/a можно увеличить эффективность вытеснения по площади, потому что увеличение “d” и снижение “а” в результате даёт фронт продвижения воды более похожий на вертикальную плоскость (если смотреть со стороны добывающих скважин).

  • Отношение числа нагнетательных скважин к добывающим — 1:1.
  • Элемент площадной системы (прямая схема) — прямоугольник.
  • Элемент площадной системы (смещённая схема) — смещённые ряды скважин.

Прямая линейная схема — все скважины расположены в прямоугольной сетке. Смещённая линейная схема — добывающие скважины смещены от нагнетательных скважин на Ѕ схемы. Смещённая линейная схема имеет большую эффективность вытеснения по площади, чем прямая линейная.

Поддержание пластового давления (ППД) заводнение требует использования больших объёмов качественной воды. Решение проблемы водоснабжения сводится к изысканию надёжного и водообильного источника ( с оценкой запасов и возможных расходов воды), обоснованию качества воды и разработке технологии её подготовки. Расход закачиваемой воды определяется стадией разработки месторождения (рис. 10).

7 стр., 3048 слов

Автоматизация установок очистки воды

... рекомендуются для сточных вод с большим содержанием сероводорода (H2 ... пластовые (и промливневые) сточные воды в одном потоке независимо от состава, давления и газонасыщенности воды и совместно закачивать их в нагнетательные скважины. Открытые системы чаще всего ...

Рис. 10 Динамика относительного отбора жидкости, нагнетания воды, потребности в воде н и нефтеотдачи з во времени (по М.Л. Сургучёву)

1, 1 м м — соответственно добыча нефти и нефтеотдача при режиме растворенного газа; 2,2м, 3 — соответственно добыча нефти, нефтеотдача и отбор жидкости при заводнении; 4 — потребность в воде при полном возврате сточных вод; 5 — расход нагнетания воды. Штриховка: вертикальная — эффект в добыче нефти от заводнения; косая экономии (возврат) воды.

Источники закачиваемой воды, Грунтовые воды, Воды открытых водоёмов, Воды глубинных водоносных горизонтов, Сточные воды

На месторождениях Татарии и Башкирии используют поверхностные пресные воды. В Азербайджане и на п-ове Мангышлак — каспийскую воду.

На юрских продуктивных объектах месторождений Западной Сибири в качестве рабочего агента в основном используют воду аптальбсеноманского горизонта. Воды аптсеноманского комплекса имеют практически повсеместное распространение, хлоридно-натриевые, слабощелочные, солёные с минерализацией 10 г / л.

Воды стабильны к выпадению карбонатов кальция, возможным является выпадение гидроокиси железа. Состав вод устойчив во времени. При смешении с пластовой водой они практически не дают осадка.

Требования к воде нагнетаемой в пласт меняются в зависимости от:

  • свойств продуктивного горизонта (пласта);
  • от его строения и неоднородности;
  • от типа закачиваемой жидкости;
  • от характера решаемых промысловых задач.

Классические требования, предъявляемые к нагнетаемой в продуктивный пласт воде представлены в фундаментальной Справочной книге для добычи нефти ( 1974 г.) и сформулированы следующим образом:

  • невысокое содержание механических примесей;
  • незначительное содержание эмульгированной нефти;
  • коррозионная инертность по отношению к напорным и распредели-тельным трубопроводам, насосам, скважинному оборудованию нагнетательных скважин;

— отсутствие в воде сероводорода, диоксида углерода, водорослей, микроорганизмов инициирующих интенсивное развитие коррозии оборудования и существенное снижение приёмистости нагнетательных скважин.

Устанавливать единые нормы по качеству воды для закачки в пласты нецелесообразно

Особое внимание при закачке в пласт «первичной» или «повторной» воды уделяют составу солей и их содержанию. Химический состав сопоставляют с составом пластовой воды с целью выяснения степени совместимости этих жидкостей в пластовых условиях.

Состав и содержание минеральных солей в воде оценивается по методике шестикомпонентного анализа на положительные ионы кальция (Ca 2 + ), магния.

(Mg 2 + ) и натрия ( Na 2+ ) и отрицательные ионы хлора (Cl ), сульфата (SO4 2- ) и группы HSO3 . Помимо ионного анализа определяют плотность воды, рН и др. показатели. Допустимые значения перечисленных показателей обычно устанавливают индивидуально для каждого объекта разработки (месторождения, залежи).

Индивидуального подхода требуют и отдельные составляющие объекта разработки.

Основной целью подготовки воды является достижение необходимых эксплуатационных свойств ( способность к нефтевытеснению, вязкость, способность обеспечивать заданный коэффициент охвата пласта) и удаление компонентов, вызывающих снижение коэффициента приёмистости, ухудшение качества нефти, негативное воздействие на пласт. Также при приготовлении воды для закачки в пласт «гасятся» те её свойства, которые могут вызвать нежелательные химические реакции в пласте.

24 стр., 11593 слов

Исследование нагнетательных скважин на месторождении

... по этой категории скважин. В данной курсовой работе изложены задачи исследования нагнетательных скважин, методика проведения исследовательских ... имеется крупный аэропорт, порт речного пароходства, и станция железной дороги. В настоящее время население города ... свита). Судя по замерам статического уровня, воды этого комплекса напорные. Воды соленые, хлоркальциевого типа, минерализация 22.8-33.3 ...

В зависимости от требований к закачиваемой воде, а также экологических и технико-экономических условий воды наземных источников подготавливаются двумя способами — с подрусловым и с открытым отбором воды. При открытом отборе из наземного источника (рис. 11 ) непосредственно в водоёме сооружается подводный колодец, в который помещается приёмная сетка насоса первого подъёма, который перекачивает освобождённую от грубых механических примесей воду на установку очистки

Рис. 11 Схема отбора воды из открытого водоёма с водоочистной станцией

1 — колодец; 2 — приёмная сетка; 3, 8, 21 — водоводы; 4 — мостик; 5 — сваи; 6, 19 — насосы; 7, 20 — насосные станции I и II подъёма; 9 — дозатор; 10 — смеситель; 11 — лоток; 12 — центральная труба; 13 — осветитель; 14 — раздаточный коллектор; 15 — пространство для хлопьеобразования; 16 — гравийно-песчаные фильтры; 17 — коллектор; 18 — подземный резервуар; 19, 22 — насос для промывки песчаных фильтров; 23 — задвижка; 24 — лоток; 25 — трубки для отбора воды; 26 — глухое днище; 27 — конус отстойника; 28 — окна.

Подрусловый способ подготовки осуществляется по двум схемам — с вакуумным и с насосным отбором. При вакуумном или сифонном водоотборе (рис. 12) в непосредственной близости от водоёма сооружается подрусловая скважина, в которую через грунтовую подушку фильтруется вода наземного источника.

Рис. 12 Схема сифонного водозабора

1 — песчаная подушка; 2 — подрусловая скважина; 3 — групповой сифонный коллектор; 4 — вакуум-котел; 5, 12 — насосы; 6, 14 — насосные станции; 7, 8, 9, 13 — водоводы; 10 — резервуар; 11 — приёмный трубопровод.

Схема подготовки подрусловых вод с насосным отбором (рис. 13) используется при их низком стоянии (ниже 8 м).

В этом случае, каждая подрусловая скважина оснащается центробежным насосом с вынесенным на поверхность электроприводом.

Рис. 13 Схема водозабора с индивидуальным насосным агрегатом

1- подрусловые скважины; 2 — индивидуальный насос; 3 — выкидная линия; 4 — сборный водовод; 5 — водопровод; 6,13 — резервуары; 7 — трубопровод; 8 — насосы; 9 — станция II подъёма; 10, 12, 14 — водоводы; 11 — магистральное кольцо; 15 — насосы высокого давления; 16 — нагнетательные линии; 17 — кустовая насосная станция.

Сточные воды, используемые в целях поддержания пластового давления состоят на 85 — 90 % из добытой пластовой воды. В нефтедобывающей промышленности применяются как специально разработанные методы подготовки сточных пластовых вод, так и заимствованные из смежных отраслей, применяющих крупнотоннажные системы очистки воды.

Наиболее часто применяют следующие методы:

  • отстаивание воды;
  • фильтрование воды через пористые или иные среды;
  • флотация;
  • коалесценция;
  • центробежное разделение;
  • диспергирование;
  • удаление примесей поглотителями;
  • озонирование.

В качестве технических средств для отстаивания воды используют резервуары отстойники, нефтеловушки, пескоотделители и пруды-отстойники.

34 стр., 16514 слов

Разработка системы электроснабжения буровой установки

... В данном дипломном проекте производится разработка системы электроснабжения и релейной защиты буровой установки HR-5000 с применением СВП. ... В. Самбуров (подпись студента) (расшифровка подписи) РЕФЕРАТ Дипломная работа включает в себя пояснительную записку, ... Бурение — это процесс сооружения скважины путем разрушения горных пород. Скважиной называется цилиндрическая горная выработка, сооружаемая ...

Резервуары-отстойники

На рис. 14 приведена конструкция отстойника, разработанная на базе нефтяных стальных резервуаров объёмом 1000, 2000 и 5000 м 3 .

Рис. 14 Отстойник для очистки нефтепромысловых сточных вод

1 — корпус резервуара — отстойника; 2 — трубопровод подачи загрязнённой воды; 3 — трубопровод отвода уловленной нефти; 4 — кольцевой короб сбора уловленной нефти; 5 — лучевой распределитель ввода загрязнённой воды; 6 — сифонный регулятор для поддержания уровня раздела фаз «нефть-вода» и отвода очищенной воды; 7 — трубопровод подачи воды для размыва осадка; 8 — трубопровод отвода шлама.

Нефтеловушки, Пескоотделители, Пруды-отстойники, Центробежное отделение примесей -, Флотация сточных пластовых вод

Все способы и технические средства подготовки и очистки сточных пластовых вод реализуются в различных технологических схемах. Наибольшее распространение получили:

  • установки предварительного сброса воды;
  • системы очистки сточной воды в составе комплексной установки по подготовке промысловой продукции;
  • установки по очистке пластовой воды в системе восстановления (увеличения) приёмистости нагнетательных скважин;
  • комплексные установки по очистке сточных промысловых вод.

Различные технологические жидкости нагнетаются в пласт посредством одинакового оборудования.

Основными элементами оборудования для закачки воды служат насосные станции, водораспределительные системы, водораспределительные пункты, водоводы, нагнетательные скважины.

В состав водораспределительной системы входит комплекс трубопроводов, насосного и др. специального оборудования нефтяных промыслов для подачи воды к нагнетательным скважинам. Водораспределительные системы бывают нескольких типов (рис. 15).

Рис. 15 Кольцевая (а) и лучевая (б) водораспределительные системы

1 — водоочистная станция; 2 — магистральный водовод; 3 — водовод высокого давления; 4 — нагнетательная линия; 5 — колодец; 6 — нагнетательные скважины; 7 — подводящие водоводы; 8 — подземные резервуары чистой воды; 9 — кустовая насосная станция; 10 — перемычка.

Кольцевые водораспределительные системы строят на значительных по площади месторождениях (круглой или овальной формы).

Они отличаются наиболее высокой надёжностью ввиду наличия специальных перемычек, позволяющих оперативно исключать из схемы аварийные участки.

В комплекс сооружений водораспределительной системы входят:

  • водоочистная станция;
  • магистральные и подводящие водоводы;
  • подземные резервуары чистой воды;
  • кустовые насосные станции;
  • железобетонные распределительные колодцы;
  • водоводы высокого давления;
  • нагнетательные линии и скважины.

Одна кустовая насосная станция обеспечивает водой до 10 нагнетательных скважин, работает на полном автоматическом режиме. Для предотвращения коррозионного оборудования, особенно при закачке сточных вод, на кустовых насосных станциях устанавливают дозировочные насосы подачи ингибиторов коррозии в водоводы высокого давления

43 стр., 21110 слов

Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений

... прочными породами, фильтр может не устанавливаться. На месторождениях сооружаются газовые, нагнетательные, пьезометрические скважины, конструкции которых аналогичны нефтяной. Отдельные элементы конструкции скважины имеют следующее назначение: Направление предотвращает размыв верхних ...

Для закачки воды используются насосные станции и установки, базирующиеся в основном на центробежных поршневых насосных агрегатов (рис. 16)

Рис. 16 Установки погружного центробежного электронасоса

а — для подачи пластовых вод: 1 — погружной электродвигатель; 2 — погружной насос; 3 — оборудование устья скважины; 4 — силовой кабель; 5 — комплексное оборудование; 6 — трансформатор; б — для закачки воды: 1 — шурф; 2 — разводящий водовод; 3 — электронасосный погружной аппарат; 4 — контрольно-измерительные приборы; 5 — нагнетательный водовод; 6 — комплексное устройство; 7 — трансформатор.

К насосным станциям, называемым кустовыми насосными станциями (КНС), подключается до нескольких десятков нагнетательных скважин.

Наибольшее развитие получили кустовые насосные станции блочного исполнения. Выделяются блочные кустовые насосные станции(БКНС) на базе центробежных насосов ЦНС-180 и ЦНС-500. Состав БКНС в зависимости от типа и от числа насосов.

Водораспределительные пункты (ВПР) по своему техническому оснащению идентичны блоку напорной гребёнки; к дополнительным элементам относятся оборудование для отопления ВРП, приборы КИПиА. В отличие от блока напорной гребёнки ВРП размещается на значительном удалении от БКНС, как бы приближается к зоне концентрированного расположения группы нагнетательных скважин. В этом случае достигается наибольшая экономия протяжённости высоконапорных трубопроводов. Но и при обычном расположении нагнетательных скважин строительство ВРП обеспечивает снижение металлоёмкости, особенно при большом числе скважин, подключённых к одной КНС. Другими словами, ВРП целесообразно сооружать в условиях относительно не высокой приёмистости отдельных нагнетательных скважин.

Обычно к ВРП подключаются четыре-шесть нагнетательных скважин. В помещении ВРП (6х6 м; или 6х9 м) размещаются отключающие задвижки и диафрагмы с дифманометрами для замера расхода технологической жидкости, закачиваемой в каждую нагнетательную скважину.

Помещение ВРП которое относится к классу взрывоопасности В-16, оборудуется вытяжной вентиляцией для проветривания помещения перед входом обслуживающего персонала. Электрические печи обеспечивают в зимнее время температуру воздуха внутри помещения не ниже 5 0 С.

Трубопроводы, соединяющие кустовые насосные станции с водораспределительными пунктами и нагнетательными скважинами, обычно сооружают из бесшовных стальных труб:

  • горячекатаных по ГОСТ 8731-87 и ГОСТ 8732-78;
  • холоднотянутых по ГОСТ 8733-87 и ГОСТ 8734-75.

Применяются также бесшовные стальные трубы с различными защитными покрытиями внутренней поверхности.

Устье нагнетательной скважины оборудуется стандартной арматурой, рассчитанной на максимальное ожидаемое при закачке технологических жидкостей давление (рис. 17).

Арматура должна обеспечивать герметичность скважины, подвеску насосно-компрессорных труб, процессы восстановления приёмистости, измерение давления и приёмистости скважины. Наиболее часто используют арматуру типа 1АНЛ-60-200 или АН1-65-210 с проходным сечением фонтанной ёлки 60-65 мм на рабочем давление до 20 МПа.

44 стр., 21829 слов

Разработка месторождений газоконденсатного типа

... доля запасов газа и конденсата. Южный ку­пол введен в разработку в 1973г. Среднесуточные дебиты поддерживались на максимально возможном уровне. При этом большинство скважин (около 80 %) работало ... эксплуата­ции; нарастающей, максимальной, падающей добычи; завершающий пери­од. В отличие от разработки чисто газовой залежи в данном случае прихо­дится иметь дело с продукцией, постоянно ...

Вода от кустовой насосной станции подаётся через тройник устьевой арматуры в НКТ, нейтральная (буферная) жидкость через отросток крестовика в затрубное пространство.

Выбор параметров НКТ нагнетательных скважин осуществляют исходя из условий механической прочности и допустимых потерь напора при закачке ТЖ.

Расход закачиваемой в нагнетательную скважину технологической жидкости регулируется штуцером или регулятором расхода, например типа 1УР-50 с условным диаметром 50 мм, рассчитанным на автоматическое регулирование расхода в пределах от 50 до 1600 м 3 /сут при рабочем давлении до 21 МПа.

Расход измеряют расходомерами различных типов. Например, расходомер конструкции института Гипротюменнефтегаз включает в себя датчик шарикового типа марки РШ-4 и интегратор расхода ИРЖ-1 или ИРЖ-2.

Рис. 17 Арматура нагнетательная АНК 1

1 — быстросборное соединение; 2 — вентиль с манометром; 3 — задвижка; 4 — тройник; 5 — штуцер; 6 -фланец; 7 — трубная обвязка.

Конструкция нагнетательной скважины

Обслуживание нагнетательных скважин

Обслуживание нагнетательных скважин осуществляют операторы по поддержанию рабочего давления. Нагнетательные скважины обслуживаются ежедневно. При обслуживании нагнетательных скважин контролируются:

  • рабочее (линейное) и устьевое давление;
  • работа контрольно-измерительных приборов и аппаратуры;
  • состояние запорной арматуры и фланцевых соединений;
  • состояние защитных устройств;

— Широко внедрённые методы заводнения при эксплуатации нефтяных месторождений вызвали необходимость непрерывного контроля режима разработки залежи. В практике нефтепромысловых работ многочисленные задачи решаются, в основном, геофизическими методами. Основные задачи данной проблемы можно сгруппировать в следующие группы:

  • контроль за продвижением контура нефтегазоносности и перемещением ВНК и ГВК;
  • выявление обводнённых слоёв и прослоев;
  • определение характера жидкости, притекающей к забою;
  • оценка приёмистости пластов и интенсивности притока жидкости из различных их частей;
  • контроль технического состояния эксплуатационных и нагнетательных скважин и ряд других задач, возникающих в процессе разработки.

Геофизические исследования для контроля за разработкой залежи проводятся в скважинах эксплуатационного фонда: фонтанирующих, оборудованных глубинными насосами, нагнетательных, контрольных, пьезометрических и остановленных на ремонт. Современные приборы ( диаметром 25 — 50 мм ) дают возможность проводить измерения через колонну насосно-компрессорных труб в процессе фонтанирования или через серповидный зазор между штангами глубинного насоса и обсадной колонной.

Современные нормы и требования к системам ППД сформулированы и отражены в Правилах разработки нефтяных и газонефтяных месторождений и заключаются в нижеследующем.

Требование к системам поддержания пластового давления заводнение

Проектирование сооружений системы ППД должно предусматривать рациональное размещение и централизацию технологических объектов и водоводов на площади месторождения с учётом рельефа местности и климатических условий, использование новой техники и блочно-комплектных конструкций заводского изготовления, автоматизацию основных технологических процессов, максимальное сокращение капитальных и эксплуатационных затрат, надёжный учёт закачиваемой в продуктивные пласты воды по каждой скважине, обеспечение необходимых свойств воды и контроль её качества.

53 стр., 26272 слов

Учебное пособие: Ремонт и обслуживание скважин и оборудования для бурения

... добывающими, а предназначенные для закачки (нагнетания) в пласты воды (сжатого газа, воздуха) называют нагнетательными; 2. Разведочные скважины бурят на новых ... разработки Контроль технического состояния добывающих скважин Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин Оценка результатов проведенных работ Консервация и расконсервация скважин Ликвидация скважин Ликвидация скважин ...

Система ППД должна обеспечивать:

  • объёмы закачки воды в продуктивные пласты и давления её нагнетания по скважинам участка, объектам разработки и месторождения в целом в соответствии с технологическими схемами и проектами разработки;
  • подготовку закачиваемой воды до кондиций ( по составу, физикохимическим свойствам, содержанию мехпримесей, кислорода, микроорганизмов), удовлетворяющих требованиям технологических схем и проектов разработки;
  • возможность систематических замеров приёмистости скважин, учёта закачки воды как по каждой скважине, их группам, по пластам и объектам разработки, так и по месторождению в целом, контроль её качества;
  • герметичность и надёжность эксплуатации, применение замкнутого цикла водоподготовки и заводнения с использованием сточных вод;
  • возможность изменения режимов закачки воды в скважины, проведения ГРП и ОПЗ с целью повышения приёмистости пластов, охвата их заводнение, регулирования процесса вытеснения нефти к забоям эксплуатационных скважин.

3. Мощности сооружений систем заводнения должны обеспечить осуществление максимальной закачки по каждому технологическому блоку (площадке ) разработки.

Требования к нагнетательной скважине и закачиваемой воде

Параметры бурового раствора при вскрытии продуктивных пластов в нагнетательных скважинах должны соответствовать требованиям, предусмотренным в проектах на строительство данной категории скважин.

Конструкции нагнетательных скважин (диаметры их обсадных колонн, высота подъёма цемента и др.) обосновываются в технологических проектных документах на разработку месторождений. Они должны обеспечивать:

  • возможность закачки предусмотренных в проектах объёмов воды и проведение геолого-технических мероприятий при заданных рабочих давлениях;
  • производство всех видов ремонта и исследований с использованием соответствующего оборудования, аппаратуры, приборов и инструмента;
  • надёжное разобщение пластов и объектов разработки.

3. Для обеспечения запроектированных показателей приёмистости и охвата закачкой всего вскрытого продуктивного разреза конструкция забоя нагнетательной скважины должна быть такой, чтобы фильтрующая поверхность пласта была максимально открытой.

4. Физико-химические свойства воды, закачиваемой в пласт должны обеспечивать продолжительную устойчивую приёмистость пласта и высокую нефтеотмывающую способность, не ухудшая свойств нефти, газа и пласта.

5. Используемая для заводнения пласта вода по своим свойствам должна быть совместима с пластовой водой, породой коллектора и вытесняемой нефтью ( не вызывать образование осадка в пласте и эксплуатационном оборудовании ).

Требования к качеству закачиваемой воды определяются проектными технологическими документами на разработку, в которых допустимое содержание в воде механических и химических примесей, железа в окисной форме, нефтепродуктов, кислорода, водорослей и микроорганизмов устанавливается в зависимости от коллекторских свойств и литологической характеристики продуктивных пластов, разбухаемости глинистых частиц, конкретные способы, техно логия очистки и подготовки воды обосновываются в проектах обустройства месторождения, подлежат строгому соблюдению при осуществлении процесса заводнения.

6. При закачке в пласты сточных или других коррозионно-агрессивных вод для защиты водоёмов, обсадных колонн скважин и другого эксплуатационного оборудования от коррозии применяются защитные покрытия, ингибиторы коррозии, герметизация затрубного пространства и т.д. Защита от коррозии должна быть определена в проекте обустройства.

7. Нестабильные воды, склонные к выделению и отложению солей в сооружениях системы ППД , в пласте и оборудовании добывающих скважин перед закачкой в пласты должны обрабатываться ингибиторами солеотложения.

8. Для приготовления закачиваемых в пласт водных растворов ПАВ, кислот, щелочей и полимеров следует использовать воду, исключающую деструкцию реагентов и не образующую с ними соединений, способных выделяться в осадок после контакта с пластовой водой, породой коллектора и вытесняемой нефтью.

Освоение, эксплуатация и исследование нагнетательных скважин

Освоение нагнетательных скважин под закачку воды производится по плану, составленному геолого-технической службой и утверждённому руководством НГДП.

Перед освоением нагнетательных скважин (расположенных внутри контура нефтеносности) под закачку, они, как правило, должны отрабатываться «на нефть» с подключением их к нефтяным коллекторам ( с целью очистки призабойной зоны ).

Эти скважины осваиваются под закачку в порядке и сроках, предусмотренных в технологических схемах и проектах разработки.

Освоение нагнетательных скважин в зависимости от геолого-физических характеристик продуктивных пластов и других промысловых условий может проводится различными методами: свабированием с последующей закачкой воды при максимальном давлении насосов, установленных на КНС; созданием высокой депрессии на пласт (понижением уровня в стволе скважины) с последующим нагнетанием воды; аэрацией жидкости в процессе обратной промывки скважин; периодическим нагнетанием воды в пласт под высоким давлением и сбросом её самоизливом (метод гидросвабирования); продавливанием воды в пласт при давлениях, значительно превышающих рабочее давление нагнетания; ГРП в комплексе с гидропескоструйной перфорацией; обработкой призабойных зон кислотами, растворами ПАВ; применением тепловых методов обработки призабойной зоны (для внутриконтурных скважин).

По каждой нагнетательной скважине в НГДП должна вестись систематическая документация, отражающая все показатели её эксплуатации, проведенные геолого-технические мероприятия, проверку герметичности устья и эксплуатационной колонны.

В процессе эксплуатации и освоения нагнетательных скважин осуществляется весь комплекс исследований с целью контроля за разработкой, установления и проверки выполнения технологического режима работы и технического состояния скважин.

В процессе эксплуатации с помощью забойных и поверхностных приборов должен проводиться постоянный контроль за приемистостью нагнетательных скважин, давлением нагнетания и охватом пластов заводнённым по толщине.

Пластовое давление, фильтрационные свойства пласта и коэффициенты приёмистости скважин определяются исследованиями скважин методами восстановления или падения забойного давления и установившихся пробных закачек в период освоения и эксплуатации скважин.

Взаимодействие скважин и пути перемещения по пласту перемещаемой воды изучаются по динамике изменения давления на различных участках пласта, гидропрослушиванием, геофизическими методами, добавкой в закачиваемую воду индикаторов и наблюдением за их появлением в продукции добывающих скважин.

Оценка эффективности мероприятий по регулированию закачки воды по разрезу производится с помощью глубинных расходомеров, метода радиоактивных изотопов или высокочувствительных термометров.

Периодичность и объем исследовательских работ в нагнетательных скважинах устанавливается объединением в соответствии с утверждённым обязательным комплексом промыслово-геофизических и гидродинамических исследований, с учётом требований технологического проектного документа на разработку.

Нормирование объёмов закачкой к учету закачиваемой воды

Нормы закачки воды в отдельные пласты и скважины должны в сумме составлять объем закачки по эксплуатационному объекту в целом, установленный проектом (технологической схемой) его разработки.

При больших размерах площади нефтеносности и значительной зональной неоднородности пласта нормы закачки воды устанавливаются сначала для групп нагнетательных скважин, расположенных на участках, затем — для отдельных скважин. При таком методе нормирования нефтеносная площадь должна быть условно поделена на участки. Расчленение площади производится в технологических проектах на основе детального изучения строения пластов с учётом возможного взаимодействия нагнетательных и добывающих скважин. Норма закачки воды в каждую группу нагнетательных скважин устанавливается соответственно прогнозируемому в технологическом документе на разработку суммарному отбору жидкости из добывающих скважин соответствующего участка. Сумма норм закачки в нагнетательные скважины каждого участка должна составлять участковую норму закачки, а сумма участковых норм — норму закачки по объекту в целом.

Для многопластового объекта разработки норма закачки воды для объекта в целом должна быть распределена между отдельными пластами. Норма закачки в отдельные пласты должна обеспечить получение предусмотренных для каждого пласта объёмов отбора жидкости. При раздельной закачке воды в пласты многопластового объекта через самостоятельные системы нагнетательных скважин нормы для каждой из скважин определяются как и при однопластовом объекте, исходя из нормы закачки в пласт, вскрытый данной системой скважин. При совместной закачке воды в несколько пластов норма для каждой нагнетательной скважины слагается из норм для этой скважины, установленных по каждому из пластов, при этом контроль за распределением закачиваемой воды по пластам производится с помощью глубинных расходомеров.

При значительной локальной неоднородности пластов многопластового объекта с большой площадью нефтеносности необходимо осуществлять нормирование закачки по каждому из пластов в отдельности — сначала для участков с различной характеристикой, а затем для отдельных нагнетательных скважин.

Нормы закачки воды по скважинам и в скважинах по пластам устанавливаются один раз в квартал и оформляются в виде технологического режима эксплуатации нагнетательных скважин. В этом документе, помимо норм закачки, указываются давления нагнетания и необходимые мероприятия по обеспечению установленных норм. Технологический режим эксплуатации нагнетательных скважин составляется цехом поддержания пластового давления совместно с геологическими группами нефтегазодобывающих управлений и утверждается главным инженером и главным геологом этих управлений.

В зависимости от принятой системы заводнения, в проектном документе даётся обоснование величины оттока нагнетаемой воды за контур нефтеносности по годам освоения заводнения. Величина потерь должна систематически уточняться промысловыми исследованиями и отражаться в авторском надзоре.

В настоящее время заводнение