АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
|
РЕФЕРАТ 12
ВВЕДЕНИЕ 15
1 АНАЛИЗ ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ФОНДА ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 17
1.1 Особенности компонентного состава и физических свойств
природного газа 21
1.2 Механизм движения газового потока в процессе его добычи 30
1.2.1 Движения газа в пластовых условиях 32
1.3 Осложнения при эксплуатации 42
1.3.1 Конусы подтягивания подошвенных вод 43
1.3.2 Влияние механических примесей 47
1.3.3 Влияние гидратообразований 51
1.3.4 Влияние углекислого и сероводородного газов 61
1.4 Современный и отечественный опыт эксплуатации 67
2 ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУТАЦИИ
ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ ХАРАСАВЭЙСКОГО
ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 76
2.1 Анализ геолого-промысловых показателей Харасавэйского
газоконденсатного месторождения 77
2.2 Гидравлическая модель скважины 82
2.3 Эксплуатация скважин на различных рабочих режимах 85
2.4 Расчетные варианты эксплуатации скважин 88
3 ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ В УСЛОВИЯХ
ПРОДВИЖЕНИЯ ПОДОШВЕННЫХ И КОНТУРНЫХ ВОД
ХАРАСАВЭЙСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 92
4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВ-НОСТЬ И
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 99
4.1 Расчет показателей экономической эффективности режима 100
4.2 Анализ чувствительности к возможным изменениям 102
5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ 108
5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 108
5.2 Производственная безопасность 109
5.2.1 Анализ вредных производственных факторов и обоснование
мероприятий по снижению уровня воздействия 111
5.3 Экологическая безопасность 115
5.3.1 Защита атмосферы 115
5.3.2 Защита гидросферы 116
5.3.3 Защита литосферы 117
5.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 117
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 119
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 121
ВВЕДЕНИЕ 15
1 АНАЛИЗ ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ФОНДА ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 17
1.1 Особенности компонентного состава и физических свойств
природного газа 21
1.2 Механизм движения газового потока в процессе его добычи 30
1.2.1 Движения газа в пластовых условиях 32
1.3 Осложнения при эксплуатации 42
1.3.1 Конусы подтягивания подошвенных вод 43
1.3.2 Влияние механических примесей 47
1.3.3 Влияние гидратообразований 51
1.3.4 Влияние углекислого и сероводородного газов 61
1.4 Современный и отечественный опыт эксплуатации 67
2 ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУТАЦИИ
ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ ХАРАСАВЭЙСКОГО
ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 76
2.1 Анализ геолого-промысловых показателей Харасавэйского
газоконденсатного месторождения 77
2.2 Гидравлическая модель скважины 82
2.3 Эксплуатация скважин на различных рабочих режимах 85
2.4 Расчетные варианты эксплуатации скважин 88
3 ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ В УСЛОВИЯХ
ПРОДВИЖЕНИЯ ПОДОШВЕННЫХ И КОНТУРНЫХ ВОД
ХАРАСАВЭЙСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 92
4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВ-НОСТЬ И
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 99
4.1 Расчет показателей экономической эффективности режима 100
4.2 Анализ чувствительности к возможным изменениям 102
5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ 108
5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 108
5.2 Производственная безопасность 109
5.2.1 Анализ вредных производственных факторов и обоснование
мероприятий по снижению уровня воздействия 111
5.3 Экологическая безопасность 115
5.3.1 Защита атмосферы 115
5.3.2 Защита гидросферы 116
5.3.3 Защита литосферы 117
5.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 117
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 119
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 121
Газ - это один из основных видов топлива, используемых как в России, так и за рубежом. Поэтому на сегодняшний день одной из наиболее острых, остается проблема эксплуатации оборудования в осложненных условиях в процессе добычи газа. Как и любой процесс в сфере промышленной деятельности, добыча газа влечет за собой различного рода риски, которые условно можно поделить на две большие группы, это: экологические и технологические. Ввиду необходимости минимизации рисков обеих групп, современная нефтегазовая отрасль сталкивается с решением ряда задач, способствующих соблюдению условий охраны недр и правильности выполнения технологии добычи и эксплуатации газовых, нефтегазовых, и нефтегазоконденсатных месторождений.
Решением технологический задач при эксплуатации газовых скважин являются режимы, способствующие долгое время поддерживать на постояннодопустимом уровне показатели дебита, градиента давления на стенки скважины, депрессии на забое скважины, а также забойного и пластовых давлений.
Технологический режим эксплуатации газовых скважин представляет собой комплекс мер, направленных на поддержание необходимого соотношения значений между дебитом и забойным давлением, либо же его градиентом. Другими словами, под технологическим режимом эксплуатации газовых скважин понимают условия, способствующие отбору газа из скважины, а также некий комплекс работ, необходимый как для нормальной беспрерывной эксплуатации скважины, так и для прискважинного оборудования.
Основными факторами, создающими условия, мешающие нормальной беспрерывной эксплуатации, являются: гидратообразование, пескопроявление, обводнение призабойной зоны пласта, а также агрессивное воздействие сероводородного и углекислого газов. Соответственно, при наличии хотя бы одного из них в процессе эксплуатации месторождения, возникает ряд следующих проблем: пробкообразование, увеличения влагосодержания
добываемой продукции, коррозионного разрушения эксплуатируемого оборудования. Как итог, результатом всего этого является уменьшение коэффициента продуктивности газовых скважин, упомянутом ранее как отношение дебита скважины к градиенту ее давления, в результате понижения показателей дебитов газа. Соответственно возникает потребность в привлечение дополнительных технологических решений для замены газодобывающего оборудования, что, в свою очередь, не всегда может являться рентабельным как со стороны технологических, так и со стороны экономических процессов решения.
Актуальность данной работы: повышение извлекаемого количества газа путем подбора подходящих технико-технологических решений при эксплуатации фонда газовых скважин в осложненных условиях.
Целью данной работы является: подбор технологических режимов, предназначенных для эффективной эксплуатации газовых скважин
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать геолого-промысловые условия
эксплуатационного фонда газовых скважин;
2. Выбрать режим работы газовых скважин на примере Харасавэйского газоконденсатного месторождения;
3. Обосновать технологический режим работы горизонтальной скважины в условиях продвижения подошвенной и контурной вод Харасавэйского газоконденсатного месторождения.
Решением технологический задач при эксплуатации газовых скважин являются режимы, способствующие долгое время поддерживать на постояннодопустимом уровне показатели дебита, градиента давления на стенки скважины, депрессии на забое скважины, а также забойного и пластовых давлений.
Технологический режим эксплуатации газовых скважин представляет собой комплекс мер, направленных на поддержание необходимого соотношения значений между дебитом и забойным давлением, либо же его градиентом. Другими словами, под технологическим режимом эксплуатации газовых скважин понимают условия, способствующие отбору газа из скважины, а также некий комплекс работ, необходимый как для нормальной беспрерывной эксплуатации скважины, так и для прискважинного оборудования.
Основными факторами, создающими условия, мешающие нормальной беспрерывной эксплуатации, являются: гидратообразование, пескопроявление, обводнение призабойной зоны пласта, а также агрессивное воздействие сероводородного и углекислого газов. Соответственно, при наличии хотя бы одного из них в процессе эксплуатации месторождения, возникает ряд следующих проблем: пробкообразование, увеличения влагосодержания
добываемой продукции, коррозионного разрушения эксплуатируемого оборудования. Как итог, результатом всего этого является уменьшение коэффициента продуктивности газовых скважин, упомянутом ранее как отношение дебита скважины к градиенту ее давления, в результате понижения показателей дебитов газа. Соответственно возникает потребность в привлечение дополнительных технологических решений для замены газодобывающего оборудования, что, в свою очередь, не всегда может являться рентабельным как со стороны технологических, так и со стороны экономических процессов решения.
Актуальность данной работы: повышение извлекаемого количества газа путем подбора подходящих технико-технологических решений при эксплуатации фонда газовых скважин в осложненных условиях.
Целью данной работы является: подбор технологических режимов, предназначенных для эффективной эксплуатации газовых скважин
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать геолого-промысловые условия
эксплуатационного фонда газовых скважин;
2. Выбрать режим работы газовых скважин на примере Харасавэйского газоконденсатного месторождения;
3. Обосновать технологический режим работы горизонтальной скважины в условиях продвижения подошвенной и контурной вод Харасавэйского газоконденсатного месторождения.
Целью данной выпускной квалифицационной работы являлся подбор таких ТРЭС, которые будут способствовать эффективной эксплуатации газодобывающих скважин. Для достижения данной цели были выполнены следующие поставленные задачи:
• Анализ геолого-промысловых условий эксплуатации фонда газовых скважин, а именно особенности компонентного состава и физических свойств ПГ, механизм движения газового потока в процессе его добычи, возможные осложнения, а также современный отечетсвенный и мировой опыт в процессе эксплуатации ГДС;
• На примере Харасавэйского ГКМ были выбраны ТРЭС с учетом анализа геолого-промысловых показателей, полученной гидравлической модели скважины в результате исследований и расчетных вариантов эксплуатации скважин на различных рабочих режимых;
• Вместе с тем, на основе проектной документации предположительных вариантов разработки Харасавэйского ГКМ, данных по исследованию скважин и свойств эксплуатационного объекта, расчетным методом был обоснован предположительный ТРЭС максимально-допустимого безводного дебита для проектной скважины 5071 с горизонтальным типом окончания, с учетом оптимально-допустимой депресси на пласт, в условиях продвижения подошвенных и контурных вод.
В равной мере с оновными задачами были выполнены:
• Расчеты показателей эффективности с учетом чувствительности к возможным изменениям на панируемый 5 летний период эксплуатации, в результате которых была подтверждена экномическая эффективность и целесообразность обоснованного ТРЭС.
• Выявление и анализ потенциально вредных и опасных производственных факторов, определены методы по снижению уровня их влияния, а также средства коллективной безопасности и индивидуальной защиты, учтена экологическая безопасность и защита окружающей среды, а также безопасность при возможных чрезвычайных ситуациях.
Подводя итог, следует отметить, что основной задачей ТРЭС является обеспечение наибольшей возможной производительности ГДС с минмальными затратами пластовой энергии, в условиях ее стационарного режима работы, с учетом возможных осложняющих факторов, способствующих ризлиным нарушениям. В связи с тем, что условия разработки месторождения изменяются в зависимости от количества отобранного ПГ с течением врмени, ТРЭС и показатели производительности скважины задаются на промежуток от квартала и более и в последующем уточняются, в зависимости от характеристики скважины и этапности разработки месторождения. Таким образом, установленному ТРЭС необходимо обеспечить проектные показатели дебитов на заданный период времени, а в случае его нарушения необходимо инициировать меры по восстановлению.
• Анализ геолого-промысловых условий эксплуатации фонда газовых скважин, а именно особенности компонентного состава и физических свойств ПГ, механизм движения газового потока в процессе его добычи, возможные осложнения, а также современный отечетсвенный и мировой опыт в процессе эксплуатации ГДС;
• На примере Харасавэйского ГКМ были выбраны ТРЭС с учетом анализа геолого-промысловых показателей, полученной гидравлической модели скважины в результате исследований и расчетных вариантов эксплуатации скважин на различных рабочих режимых;
• Вместе с тем, на основе проектной документации предположительных вариантов разработки Харасавэйского ГКМ, данных по исследованию скважин и свойств эксплуатационного объекта, расчетным методом был обоснован предположительный ТРЭС максимально-допустимого безводного дебита для проектной скважины 5071 с горизонтальным типом окончания, с учетом оптимально-допустимой депресси на пласт, в условиях продвижения подошвенных и контурных вод.
В равной мере с оновными задачами были выполнены:
• Расчеты показателей эффективности с учетом чувствительности к возможным изменениям на панируемый 5 летний период эксплуатации, в результате которых была подтверждена экномическая эффективность и целесообразность обоснованного ТРЭС.
• Выявление и анализ потенциально вредных и опасных производственных факторов, определены методы по снижению уровня их влияния, а также средства коллективной безопасности и индивидуальной защиты, учтена экологическая безопасность и защита окружающей среды, а также безопасность при возможных чрезвычайных ситуациях.
Подводя итог, следует отметить, что основной задачей ТРЭС является обеспечение наибольшей возможной производительности ГДС с минмальными затратами пластовой энергии, в условиях ее стационарного режима работы, с учетом возможных осложняющих факторов, способствующих ризлиным нарушениям. В связи с тем, что условия разработки месторождения изменяются в зависимости от количества отобранного ПГ с течением врмени, ТРЭС и показатели производительности скважины задаются на промежуток от квартала и более и в последующем уточняются, в зависимости от характеристики скважины и этапности разработки месторождения. Таким образом, установленному ТРЭС необходимо обеспечить проектные показатели дебитов на заданный период времени, а в случае его нарушения необходимо инициировать меры по восстановлению.





