Оценка эффективности технологий восстановления продуктивности скважин на поздней стадии разработки Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения
Анализ эффективности технологий, применяемых при разработке для восстановления продуктивности газовых скважин.
Введение ………………………………………………………………………………………………….. 11
Глава 1. Аналитический обзор технологий эксплуатации самозадавливающихся
скважин ……………………………………………………………………………………………………. 13
1.1 Анализ существующих технологий эксплуатации самозадавливающихся
скважин ……………………………………………………………………………………………………. 13
1.2 Результаты проведенного исследования …………………………………………….. 23
Глава 2. Геолого-промысловая характеристика Ямбургского
нефтегазоконденсатного месторождения ……………………………………………………. 27
2.1 Общие сведения о месторождении ……………………………………………………… 27
2.2 Геологический разрез продуктивных отложений …………………………………. 30
2.2 Характеристика газовых залежей ………………………………………………………. 32
Глава 3. Анализ технологии компримирования газа с помощью модульной
компрессорной установки………………………………………………………………………….. 44
3.1 Техническое описание модульной компрессорной установки ………………. 44
3.1.1 Назначение и состав технологических объектов …………………………….. 44
3.1.2 Технологический процесс компримирования газа ………………………….. 45
3.2 Подбор оптимального типа привода компрессора ……………………………….. 47
3.3 Технологические показатели разработки и состав газа ………………………… 50
3.4 Технологический расчет и оценка эффективности модульной
компрессорной установки………………………………………………………………………….. 52
Глава 4. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и
ресурсосбережение ……………………………………………………………………………………. 57
4.1 Анализ экономической эффективности технического решения …………….. 57
4.1.1 Расчет эксплуатационных расходов ………………………………………………. 58
4.1.2 Расчет и обоснование экономической эффективности ……………………. 62
4.2 Потенциальные потребители результатов исследования ………………………. 63
4.3 Анализ конкурентных технических решений с позиции
ресурсоэффективности и ресурсосбережения ……………………………………………… 64
4.4 Определение возможных альтернатив проведения научных исследований
………………………………………………………………………………………………………………… 65
4.5 Планирование научно-исследовательских работ………………………………….. 66
4.6 Определение ресурсоэффективности проекта ……………………………………… 75
Глава 5. Социальная ответственность …………………………………………………………. 81
5.1 Профессиональная социальная безопасность ………………………………………. 81
5.1.1 Анализ выявленных вредных и опасных факторов проектируемой
производственной среды …………………………………………………………………………… 82
5.1.2 Обоснование мероприятий по защите от действия вредных и опасных
факторов ………………………………………………………………………………………………….. 83
5.2 Экологическая безопасность………………………………………………………………. 84
5.2.1 Анализ влияния объекта исследования на окружающую среду ……….. 84
5.2.2 Обоснование мероприятий по защите окружающей среды ……………… 85
5.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях ……………………………………………. 86
5.3.1 Анализ вероятных ЧС, которые могут возникнуть на производстве при
внедрении и эксплуатации объекта исследований ……………………………………….. 87
5.3.2 Обоснование мероприятий по предотвращению ЧС и разработка
порядка действия в случае возникновения ЧС …………………………………………….. 88
5.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности ………. 90
5.4.1 Специальные правовые нормы трудового законодательства……………. 90
5.4.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны ………. 92
Заключение ………………………………………………………………………………………………. 94
Список публикаций студента …………………………………………………………………….. 96
Список использованных источников ………………………………………………………….. 97
Приложение А ………………………………………………………………………………………… 102
Приложение B ………………………………………………………………………………………… 117
Приложение С ………………………………………………………………………………………… 118
Приложение D ………………………………………………………………………………………… 119
Повышение степени извлечения газа и газового конденсата из недр – одна
из важнейших проблем в области рациональной разработки газовых и
газоконденсатных месторождений. Анализ разработки месторождений
показывает, что газоотдача продуктивных пластов при существующих методах
разработки составляет от 50 % до 90 %. Кроме природных, имеется много
факторов, существенно влияющих на газоотдачу. Особенно остро эта проблема
стоит при эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин на поздней
стадии разработки месторождений.
Немаловажное значение для решения задачи обеспечения нужного уровня
добычи газа имеет поддержание эксплуатационного фонда скважин в рабочем
состоянии. При этом особое внимание уделяется совершенствованию
технологии повышения и восстановления производительности скважин, в том
числе: своевременное удаление жидкости из ствола скважин, интенсификация
притока углеводородных флюидов, ликвидация водопритоков и т.д.
Особые трудности возникают при проведении работ на месторождениях,
находящихся на завершающей стадии разработки. На этой стадии эксплуатации
газовых скважин имеет место интенсивное накопление пластовой жидкости на
забое, что при определенных условиях приводит к глушению продуктивного
пласта и прекращению процесса добычи газа.
На начальной стадии эксплуатации и при сравнительно небольших
объемах поступающей жидкости, ее вынос из скважины осуществляется за счет
высокой скорости лифтирования газа.
В последующем, при отработке месторождения и снижении пластового
давления, наблюдается увеличение объемов поступления пластовой жидкости и
постепенное накопление ее на забое скважины. Для предотвращения этих
негативных явлений приходится в процессе эксплуатации корректировать
технологический режим, что приводит к уменьшению объема добычи газа.
Современное состояние разработки сеноманских газовых залежей
ЯНГКМ также характеризуется падением добычи газа и активным внедрением
пластовой воды в залежь. Поддержание производительности скважин,
предупреждение накопления жидкости на забое и разработка технологий ее
своевременного удаления является актуальной задачей.
Цель работы: анализ и оценка эффективности технологий
восстановления продуктивности скважин на поздней стадии разработки
Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения.
Основные задачи работы:
Исследование геолого-физических характеристик Ямбургского
нефтегазоконденсатного месторождения;
Анализ состояния фонда эксплуатационных газовых скважин
месторождений Ямбургского месторождения, находящихся на поздней
стадии разработки;
Анализ эффективности технологий, применяемых при разработке для
восстановления продуктивности газовых скважин;
Подбор метода для повышения производительности и продления срока
эксплуатации газовых скважин Ямбургского месторождения;
Технико-экономическое обоснование применения модульной
компрессорной установки.
Объектом исследования являются технологические процессы
интенсификации добычи газа.
Предметом исследования являются технологии для повышения
продуктивности скважин, находящихся на поздней стадии разработки.
Методы исследования – изучение и сравнительный анализ различных
физических и физико-химических методов для оптимизации работы газовых
скважин.
В ходе выполнения работы были детально изучены геолого-физические
характеристики Ямбургского НГКМ. Выявлены основные проблемы,
возникающие при эксплуатации скважин на поздней стадии разработки, и
последствия, к которым они могут привести. Детально исследованы
существующие методы для повышения производительности
самозадавливающихся газовых скважин.
Особое внимание было уделено анализу достоинств и недостатков всех
современных технологий для эксплуатации скважин с учетом эффекта
самозадавливания. На основе проведенного анализа в качестве наилучшего
технологического решения для продления срока эксплуатации скважин было
выбрано использование модульной компрессорной установки.
Для анализа динамики отбора газа был выбран КГС №415 Ямбургского
НГКМ. Полученные результаты демонстрируют, что МКУ продолжительное
время (до 3-4 лет) после установки работает на максимальном пределе своей
производительности, при этом расход газа, соответствующий пределу
производительности 7 базы, отмечается только через 10-12 лет эксплуатации.
Предполагаемый технологический эффект от применения установки
МКУ за расчетный период (17 лет) на КГС №415 составил 554,48 млн.м³.
Предполагаемый экономический эффект от применения установки МКУ
за расчетный период (17 лет) на КГС №415 составил 503,08 млн.руб.
Положительные экономические показатели при внедрении МКУ достигаются
за счет увеличении добычи газа и газового конденсата, снижения
энергетической составляющей эксплуатационных затрат, более эффективной
загрузке ДКС.
В разделе «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и
ресурсосбережение» был проведен анализ конкурентных технических решений
с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения, в ходе которого
сделали оценку сравнительной эффективности научной разработки и
определить направления для ее будущего повышения, а также SWOT-анализ
проекта с определением его сильных и слабых сторон с последующей оценкой
угроз и возможностей. Были определены возможные альтернативы проведения
научных исследований. Также посчитан бюджет НТИ, равный 86114 руб.
В разделе «Социальная ответственность» проведен анализ возможных
вредных и опасных факторов. В качестве вредных факторов выявлены
повышенный уровень шума и вибрации, опасных – поражение электрическим
током и пожароопасность. Рассмотрено влияние на окружающую среду и
предложены мероприятия для обеспечения экологической безопасности.
Чрезвычайная ситуация определена в виде пожара на объекте куста скважины.
При эксплуатации и установке МКУ следует строго соблюдать технику
безопасности, иметь средства коллективной и индивидуальной средств защиты,
проводить своевременные проверки по знаниям промышленной безопасности
персонала и рабочего оборудования, чтобы заранее предотвратить аварию,
которая может привести к последствиям различной тяжести.
Список публикаций студента
Статья принята к печати:
Кондратьев Д.А. Оценка влияния различных факторов на выносящую
способность поверхностно-активных веществ. Проблемы геологии и освоения
недр: труды XXIII Международного научного симпозиума студентов и
молодых ученых имени академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения
недр», посвященном 120-летию со дня рождения академика К.И. Сатпаева, 120-
летию со дня рождения профессора К. В. Радугина. 2019 г. (в печати).
Последние выполненные заказы
Хочешь уникальную работу?
Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!