ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗАКАНЧИВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЮРУБЧЕНО-
ТОХОМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Реферат 3
Введение 8
1 Геолого-физическая характеристика месторождения 9
1.1 Общие сведения о месторождении 9
1.2 Стратиграфия 11
1.3 Тектоника 13
1.4 Нефтегазоносность 15
1.5 Коллекторские свойства пластов 19
1.6 Физико-гидродинамические характеристики продуктивных пластов .... 21
1.7 Физико-химические свойства нефти и газа 22
1.8 Запасы нефти, газа и конденсата 26
2 Технологическая часть 28
2.1 Текущее состояние разработки месторождения 28
2.2 Анализ текущего состояния разработки Юрубченской залежи 31
2.3 Анализ выработки запасов 30
2.4 Рекомендуемая технология воздействия на пласт 34
2.5 Технологический режим скважин Юрубчено-Тохомского месторождения 38
2.6 Анализ фонда скважин 45
3 Технология интеллектуального заканчивания для повышения эффективности
разработки нефтяных оторочек 47
3.1 Текущая схема заканчивания скважин 47
3.2 Технология интеллектуального заканчивания скважин 56
3.3 Российская технология интеллектуального заканчивания скважин 57
3.4 Анализ возможности спуска оборудования интеллектуального
заканчивания в типовую скважину Юрубчено-Тохомского месторождения . 63
4 Безопасность и экологичность производства 68
4.1 Анализ потенциальных опасных и вредных производственных факторов
при проведении работ 68
4.2 Инженерные и организационные решения по обеспечению безопасности
работ 73
4.3 Санитарно-гигиенические требования к помещениям и размещению
используемого оборудования 74
4.4 Обеспечение безопасности технологического процесса 75
4.5 Обеспечение взрывопожарной и пожарной безопасности 73
4.6 Обеспечение безопасности в аварийных и чрезвычайных ситуациях .... 75
4.7 Экологичность проекта 76
Заключение 77
Список сокращений 78
Список использованных источников 79
Увеличение добычи нефти в России в настоящее время и на ближайшую перспективу в числе прочих факторов связано с вводом в эксплуатацию месторождений с контактными запасами. Нефтегазовые компании в основном осуществляют разработку подобных месторождений с использованием систем горизонтальных скважин. Горизонтальные скважины позволяют увеличить площадь контакта продуктивной части пласта со скважиной, повысить дебиты и приемистость, а также увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН) в целом по место рождению. Основную проблему при дренировании таких залежей представляют собой прорывы свободного газа в ствол скважин по зонам повышенной проницаемости, в том числе - как следствие неравномерного распределения рабочей депрессии. Нефтедобывающие компании решают вышеописанные проблемы в том числе и с помощью оптимизации технологий заканчивания скважин.
Дипломная работа посвящена анализу возможности использования интеллектуальных систем заканчивания для условий Юрубчено-Тохомского месторождения, которые позволяют экономически эффективно эксплуатировать скважины месторождения даже в условиях большого количества осложняющих факторов.
Дипломная работа посвящена анализу возможности использования интеллектуальных систем заканчивания скважин на примере Юрубчено- Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения (Красноярский край).
В процессе работы над данной тематикой были рассмотрены и проанализированы следующие темы:
• Текущая схема заканчивания скважин на Юрубчено-Тохомском месторождении: - проведен анализ текущих систем заканчивания скважин на Юрубчено-Тохомском месторождении. Выявлены некоторые недостатки, не позволяющие эффективно управлять разработкой месторождения с использованием текущих схем заканчивания скважин.
• Технология интеллектуального заканчивания скважин: -
рассмотрена технология интеллектуального заканчивания скважин. Представлены основные элементы компоновки оборудования. Проведен литературный обзор опыта
использования данной технологии на других месторождениях.
• Подобрана Российская технология интеллектуального заканчивания скважин, позволяющая решить поставленные задачи.
• Проведен анализ возможности спуска оборудования
интеллектуального заканчивания в типовую скважину Юрубчено- Тохомского месторождения: проведены инженерные расчеты для анализа “дохождения” компоновки интеллектуального
заканчивания до запланированной глубины на примере реальной скважины Юрубчено-Тохомского месторождения. Результаты
моделирования показали, что компоновка интеллектуального заканчивания для скважины A0 Юрубчено-Тохомского месторождения с большей вероятностью доходит до намеченной глубины.
1. Конторович А.А. Подсчет запасов нефти, газа и конденсата Юрубчено- Тохомского месторождения (в пределах Юрубченского лицензионного участка). ОАО «Востсибнефтегаз» ЗАО «Красноярскгеофизика», г. Красноярск, 2003 г.
2. Отчет “Уточненный проект пробной эксплуатации опытного участка Юрубченского месторождения” Договор 9043 Этап 1 Том1 Самара - 1995.
3. Вольпин С.Г. “Обработка результатов гидродинамических исследований скважин Юрубчено-Тохомского месторождения и составление программы ГДИ на 2003 год” (отчёт по договору № 24-02/с). Москва, 2002г.
4. Вольпин С.Г. «Определение степени интерференции скважин и участия матрицы в процессах фильтрации по данным гидродинамических исследований скважин Юрубчено-Тохомского месторождения» (отчет по договору № ВС-81-03). Москва, 2003г.
5. Кисловец Р. М., Митрофанов В. П., Тереньтьев В.В. и др. Изучение рифейских отложений Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения / Пермь: ПермНИПИнефть - 1996 г.
6. «Уточненный проект эксплуатации опытного участка Юрубченского месторождения». Отчет ОАО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ» по договору 9043. г. Самара, 1995г.
7. «ТЭО разработки на условиях соглашения о разделе продукции Юрубченского блока ЮТНГКМ». Отчет ОАО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ» Том 2, Самара, 2001г.
8. Журавлев О.Н., Нухаев М.Т., Щелушкин Р.В.: ‘’Российские системы заканчивания горизонтальных скважин” // Нефтесервис // 2013 №4 // стр.38-40
9. Brekke K., Lien S.C.: “New Simple Completion Methods for Horizontal Wells Improve Production Performance in High-Permeability Thin Zone” // SPE Drilling and Completion. - 1994. -V.9. -P. 205-209.
10. M. Chertenkov, Lukoil; S.V. Deliya , D.A. Semikin, G.A. Brown, A. Bayanova, E. Kanevsky, M. Nukhaev, A. Shapovalov, Y. Pormeyster: "Gas Breakthrough Detection and Production Monitoring From ICD Screen Completion on Lukoil's Korchagina Field Using Permanently Installed Distributed Temperature Sensors" // SPE 159581, 2012
11. Moen T., Asheim H. Inflow Control Device and Near-Wellbore Interaction // Paper SPE 112471, 2008.
12. Антоненко Д.А., Амирян С.Л., Мурдыгин P.B., Хатмуллина Е.И.: “ Оценка эффективности применения оборудования для контроля притока в горизонтальных скважинах” // Нефтяное хозяйство // 2007 #11
13. Семенов, Исламов, Нухаев: Дизайн устройств пассивного контроля притока на Ванкорском месторождении // Нефтяное хозяйство // 2009 # 11
14. http: //halliburton.ru/services/hct/well_completions/intelligent/
15. http://www.slb.com/services/completions/intelligent/intellizone_modular_zonal _management_system.aspx
... всего 30 источников