Совершенствование технологии и анализ эффективности гидроразрыва пласта по скважинам Конитлорского нефтяного месторождения (ХМАО)
В работе сформулированны практические рекомендации по повышению эффективности проведения ГРП по сравнению с другими геолого-техническими мероприятиями по интенсификации притока в скважинах Конитлорского нефтяного месторождения.
ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………………………………. 6
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ КОНИТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ……………………………. 7
1.1 Характеристика района работ …………………………………………………………………….. 7
1.2 История освоения месторождения ……………………………………………………………… 9
2. ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА …………………………………………………. 10
2.1 Геологическое строение месторождения и залежей …………………………………… 10
2.1.1 Стратиграфия ……………………………………………………………………………………….. 10
2.2 Характеристика продуктивных пластов ……………………………………………………… 13
2.3. Свойства и состав нефти, газа и воды ……………………………………………………… 17
2.4. Запасы нефти и газа ……………………………………………………………………………….. 20
3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ…………………………………………………………… 21
3.1. Основные проектные решения …………………………………………………………………. 21
3.2. Анализ структуры фонда скважин по пласту БС10 и показателей их
эксплуатации ……………………………………………………………………………………………….. 22
3.3. Сравнение проектных и фактических показателей ……………………………………. 30
3.4. Динамика основных показателей разработки ……………………………………………. 31
3.5. Контроль и регулирование процесса разработки ………………………………………. 32
3.6. Повышение нефтеотдачи пластов и капитальный ремонт скважин …………….. 38
4. ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ………………………………………………… 40
4.1. Конструкция типовой скважины ………………………………………………………………… 40
4.2. Способы эксплуатации скважин Конитлорского месторождения ……………….. 40
4.3. Оборудование, применяемое для ГРП ……………………………………………………… 42
4.4. Состав комплекса спецтехники для ГРП …………………………………………………… 43
4.4.1. Установка для гидроразрыва пласта ………………………………………………… 44
4.4.2. Смеситель модели МС-6О компании STEWART&STEVENSON………….. 44
4.4.3. Установка для ввода химических добавок ………………………………………… 45
4.5. Подземное оборудование, применяемое для ГРП …………………………………….. 47
4.6. Жидкость разрыва и расклинивающий агент …………………………………………….. 49
5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП …………………………………………………………………. 52
5.1 Методы интенсификации притока ……………………………………………………………… 52
5.2. Анализ эффективности ГТМ по интенсификации добычи ………………………….. 55
5.3. Основные задачи проведения гидравлического разрыва пласта ………………… 59
5.4. Выбор скважин или участков скважин для гидравлического разрыва пласта 60
5.5. Проектирование технологии выполнения ГРП…………………………………………… 61
5.6. Подготовка скважины к гидроразрыву пласта ……………………………………………. 63
5.7. Технология проведения гидроразрыва пласта СУПНП и КРС …………………….. 64
5.9. Расчет основных параметров при ГРП ……………………………………………………… 69
5.10. Заключительные работы после ГРП, контроль работы скважины и вывод ее
на режим……………………………………………………………………………………………………… 72
5.11. Анализ результатов применения ГРП в скважинах пласта БС10Конитлорского
месторождения ……………………………………………………………………………………………. 73
5.12. Предложение по адаптации технологии ГРП к условиям пласта БС10
Конитлорского месторождения ……………………………………………………………………… 80
5.13. Результаты проведения селективного ГРП на скважинах пласта БС10
Конитлорского месторождения ……………………………………………………………………… 81
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ …………………………………………………………………………… 83
ЛИТЕРАТУРА ……………………………………………………………………………………………………. 85
ПРИЛОЖЕНИЕAHYDRAULICFRACTURINGTECHNIQUES …………………………………… 86
8. HYDRAULIC FRACTURINGTECHNIQUES…………………………………………………….. 87
8.1 What is hydraulicfracturing? …………………………………………………………………… 87
8.2 Why hydraulicfracturing? ………………………………………………………………………. 88
8.3 How hydraulic fracturesgrow ………………………………………………………………….. 88
8.4 The history of hydraulicfracturing ……………………………………………………………. 89
8.5 Stages of hydraulicfracturing …………………………………………………………………. 90
ОАО «Сургутнефтегаз» – одно из самых крупнейших нефте-газодобывающих
компаний в России, занимающее ведущее место среди предприятий отрасли.
Не смотря на то, что сейчас большинство месторождений с высоко-
продуктивными свойствами находятся на завершающей стадии разработки, тэмпы
добычи нефти ОАО «Сургутнефтегаз» не падают, потому что в разработку начинают
вводиться сложные малопродуктивные месторождения с трудноизвлекаемыми
запасами. Одним из таких является Конитлорское нефтяное месторождение.
Конитлорское нефтяное месторождение разрабатывается структурным
подразделением НГДУ “Комсомольскнефть” ОАО “Сургутнефтегаз”.
Основной объект разработки Конитлорского нефтяного месторождения пласт
БС10 характеризуется ухудшенными коллекторскими свойствами, большим
показателем неоднородности, высоким содержанием парафина, смол,
сероводорода, большим газовым фактором.. Поэтому для стабильного уровня
добычи нефти на Конитлорском нефтяном месторождении с самого начала
разбуривания и разработки начиналось активное внедрение новых технологий,
направленных на повышение качества строительства скважин и увеличения добычи
нефти.
Однако, несмотря на высокие перспективы внедрения новых технологий на
ближайшие 15 лет основная роль в достижении дополнительной добычи нефти на
уровне 22-23 млн. тонн в год и сохранения его на длительный период остаѐтся за
традиционными хорошо отработанными методами воздействия на пласты:
воздействие на призабойные зоны пластов, ГРП, гидродинамические и
потоковыравнивающие методы, бурение боковых стволов и др. Эти методы по своей
технико-экономической эффективности являются наиболее перспективными и
поэтому в первую очередь усилия будут направлены на расширение объемов их
применения до оптимально необходимого максимума.
В магистерской диссертации предлагается анализ эффективности
проведения ГРП по сравнению с другими геолого-техническими мероприятиями по
интенсификации притока в скважинах Конитлорского нефтяного месторождения.
Рассмотрены различные методы ГТМ по интенсификации притока в условиях
Конитлорского месторождения, их эффективность. Рассмотрена экономическая
целесообразность одного из методов, безопасность и экологичность проведения
мероприятия по этому методу.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ КОНИТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Последние выполненные заказы
Хочешь уникальную работу?
Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!