ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИН ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПАДАЮЩЕЙ ДОБЫЧИ
|
ВВЕДЕНИЕ 10
1 ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
ПРОДУКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 13
1.1 Оценка геолого-промысловых условий эксплуатации скважин газовых и
газоконденсатных месторождений 15
1.2 Динамика изменения коэффициента продуктивности в процессе
разработки газовых и газоконденсатных месторождений 24
1.3 Геолого-промысловые осложнения эксплуатации скважин продуктивных
пластов газовых и газоконденсатных месторождений 28
2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
ПРОДУКТИВНОСТИ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ ПАДАЮЩЕЙ ДОБЫЧИ 33
2.1 Технологические режимы эксплуатации газовых и газоконденсатных
скважин на поздней стадии разработки 33
2.2 Применение современных технологий повышения продуктивности газовых и газоконденсатных скважин с учетом осложняющих факторов 38
2.2.1 Технология периодической продувки скважин c выпуском газа в
атмосферу 38
2.2.2 Технология обработки забоя жидкими и твердыми поверхностно-активными веществами 39
2.2.3 Технология применения концентрических лифтовых колонн 41
2.2.4 Технология закачки газа в межтрубное пространство 44
2.3 Применение технических средств в процессе эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин 45
2.4 Расчет показателей эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин 50
3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПАДАЮЩЕЙ ДОБЫЧИ 56
4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 64
4.1 Расчет показателей экономической эффективности режима 65
4.2 Анализ чувствительности к возможным изменениям 67
5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 74
5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 74
5.2 Производственная безопасность 75
5.3 Экологическая безопасность 82
5.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 84
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 86
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 88
1 ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
ПРОДУКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 13
1.1 Оценка геолого-промысловых условий эксплуатации скважин газовых и
газоконденсатных месторождений 15
1.2 Динамика изменения коэффициента продуктивности в процессе
разработки газовых и газоконденсатных месторождений 24
1.3 Геолого-промысловые осложнения эксплуатации скважин продуктивных
пластов газовых и газоконденсатных месторождений 28
2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
ПРОДУКТИВНОСТИ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ ПАДАЮЩЕЙ ДОБЫЧИ 33
2.1 Технологические режимы эксплуатации газовых и газоконденсатных
скважин на поздней стадии разработки 33
2.2 Применение современных технологий повышения продуктивности газовых и газоконденсатных скважин с учетом осложняющих факторов 38
2.2.1 Технология периодической продувки скважин c выпуском газа в
атмосферу 38
2.2.2 Технология обработки забоя жидкими и твердыми поверхностно-активными веществами 39
2.2.3 Технология применения концентрических лифтовых колонн 41
2.2.4 Технология закачки газа в межтрубное пространство 44
2.3 Применение технических средств в процессе эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин 45
2.4 Расчет показателей эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин 50
3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПАДАЮЩЕЙ ДОБЫЧИ 56
4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 64
4.1 Расчет показателей экономической эффективности режима 65
4.2 Анализ чувствительности к возможным изменениям 67
5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 74
5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 74
5.2 Производственная безопасность 75
5.3 Экологическая безопасность 82
5.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 84
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 86
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 88
Большая часть газовых и газоконденсатных месторождений Западной Сибири разрабатывается на поздней стадии, сопровождаясь при этом проявлением водонапорного режима, что приводит к увеличению продвижения краевых и подошвенных вод. Вместе с тем, завершающая стадия разработки подобных месторождений ведет к ряду осложнений, связанных с понижением пластового давления, снижением объемов добычи, ростом обводнения добывающих скважин, накоплением жидкости в стволе скважины, вследствие, поступления её на забой, а также с интенсивным выносом механических примесей и разрушением призабойной зоны продуктивного пласта. В совокупности все эти факторы приводят к уменьшению срока эксплуатации скважин.
Помимо ухудшения геологических и гидродинамических условий, также происходит постепенная потеря износостойкости технического оборудования. Совокупность данных факторов требует обязательного совершенствования, обоснования, в том числе, выбора наиболее эффективных технологий с учетом вышеперечисленных факторов. Образование песчаных пробок на забое является следствием работы скважин на критических режимах, что приводит, в свою очередь, к самоглушению поступающей пластовой воды. Наряду с этим, наблюдается и подъем газоводяного контакта (ГВК), который влечет за собой прогнозированное или же преждевременное обводнение нижних частей пластов, которое связано с подъемом подошвенных вод. Следовательно, нарушаются режимы добычи продукции.
Таким образом, повышение коэффициента извлечения газа (КИГ) и газового конденсата (КИК) является одним из наиболее актуальных вопросов в развитии отечественной газовой промышленности, что служит причиной необходимости своевременного выбора и обоснования наиболее эффективной технологии. Способ решения данной задачи необходимо рассматривать в комплексном подходе, анализируя и учитывая такие факторы, как геолого-промысловые условия, а также техническое состояние скважин и скважинного оборудования, что будет являться успешным прогнозированием и проведением геолого-технических мероприятий (ГТМ), направленных на достижение проектных показателей разработки.
Получение желаемого результата возможно только в том случае, если соблюдается выполнение обязательных операций на всех стадиях подготовки скважины к повышению продуктивности. Обязательными будут являться следующие действия: глушение скважины, промывка песчаной пробки, изоляция притока пластовых вод, крепление пород призабойной зоны пласта (ПЗП), устранение, при необходимости, негерметичности эксплуатационной колонны и цементного камня за колонной, а также интенсификация и вызов притока. Так, например, некачественное выполнение крепления пород ПЗП приводит к их обрушению, а, вследствие, и образованию осложнений, связанных с повышенным выносом песка на забой скважин, главным образом, к формированию песчаных пробок. Поэтому, несоблюдение порядка, пренебрежение условиями проведения технологических операций и выбором технологий, последующие действия будут не дадут результата и процесс повышения продуктивности нарушится [1].
Целью данной работы является повышение эффективности эксплуатации скважин при разработке газовых и газоконденсатных месторождений в условиях падающей добычи.
Задачи, поставленные к выполнению:
1. Проанализировать условия формирования коэффициента продуктивности в процессе разработки газовых и газоконденсатных месторождений;
2. Обоснование применения технологий по увеличению продуктивности газовых и газоконденсатных скважин в условиях падающей добычи;
3. Рассмотреть повышение эффективности эксплуатации скважин при разработке газовых и газоконденсатных месторождений в условиях падающей добычи.
Помимо ухудшения геологических и гидродинамических условий, также происходит постепенная потеря износостойкости технического оборудования. Совокупность данных факторов требует обязательного совершенствования, обоснования, в том числе, выбора наиболее эффективных технологий с учетом вышеперечисленных факторов. Образование песчаных пробок на забое является следствием работы скважин на критических режимах, что приводит, в свою очередь, к самоглушению поступающей пластовой воды. Наряду с этим, наблюдается и подъем газоводяного контакта (ГВК), который влечет за собой прогнозированное или же преждевременное обводнение нижних частей пластов, которое связано с подъемом подошвенных вод. Следовательно, нарушаются режимы добычи продукции.
Таким образом, повышение коэффициента извлечения газа (КИГ) и газового конденсата (КИК) является одним из наиболее актуальных вопросов в развитии отечественной газовой промышленности, что служит причиной необходимости своевременного выбора и обоснования наиболее эффективной технологии. Способ решения данной задачи необходимо рассматривать в комплексном подходе, анализируя и учитывая такие факторы, как геолого-промысловые условия, а также техническое состояние скважин и скважинного оборудования, что будет являться успешным прогнозированием и проведением геолого-технических мероприятий (ГТМ), направленных на достижение проектных показателей разработки.
Получение желаемого результата возможно только в том случае, если соблюдается выполнение обязательных операций на всех стадиях подготовки скважины к повышению продуктивности. Обязательными будут являться следующие действия: глушение скважины, промывка песчаной пробки, изоляция притока пластовых вод, крепление пород призабойной зоны пласта (ПЗП), устранение, при необходимости, негерметичности эксплуатационной колонны и цементного камня за колонной, а также интенсификация и вызов притока. Так, например, некачественное выполнение крепления пород ПЗП приводит к их обрушению, а, вследствие, и образованию осложнений, связанных с повышенным выносом песка на забой скважин, главным образом, к формированию песчаных пробок. Поэтому, несоблюдение порядка, пренебрежение условиями проведения технологических операций и выбором технологий, последующие действия будут не дадут результата и процесс повышения продуктивности нарушится [1].
Целью данной работы является повышение эффективности эксплуатации скважин при разработке газовых и газоконденсатных месторождений в условиях падающей добычи.
Задачи, поставленные к выполнению:
1. Проанализировать условия формирования коэффициента продуктивности в процессе разработки газовых и газоконденсатных месторождений;
2. Обоснование применения технологий по увеличению продуктивности газовых и газоконденсатных скважин в условиях падающей добычи;
3. Рассмотреть повышение эффективности эксплуатации скважин при разработке газовых и газоконденсатных месторождений в условиях падающей добычи.
Целью данной выпускной квалификационной работы являлось повышение эффективности эксплуатации скважин при разработке газовых и газоконденсатных месторождений в условиях падающей добычи.
Для достижения данной цели были выполнены следующие поставленные задачи:
- Анализ условий формирования коэффициента продуктивности в процессе разработки газовых и газоконденсатных месторождений, путем оценки геолого-промысловых условий эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений, анализа динамики изменения коэффициента продуктивности в процессе разработки и влияющих на него осложняющих факторов, расчета показателей эксплуатации, таких как необходимые минимальный дебит и скорость потока газа для выноса жидкости.
- Обоснование применения технологий по увеличению продуктивности газовых и газоконденсатных скважин в условиях падающей добычи, в зависимости от: оценки технологических режимов скважин, характерных газовым и газоконденсатным месторождениям на поздней стадии разработки, анализа применения современных технологий повышения продуктивности с учетом осложнений, анализа технических средств, применяемых в процессе эксплуатации.
- Повышение эффективности эксплуатации скважин с учетом реализации технологии применения концентрических лифтовых колонн при разработке газовых и газоконденсатных месторождений в условиях падающей добычи.
Совместно с главными задачи данной работы, также были выполнены следующие:
- Расчеты показателей эффективности с учетом чувствительности к возможным изменениям на панируемый 5-летний период эксплуатации, в результате которых была подтверждена экономическая эффективность и целесообразность обоснованного технологического режима эксплуатации скважин.
- 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.
Необходимо отметить, что своевременный выбор и обоснование наиболее эффективной технологии является залогом достижения желаемого результата. Способ решения данной задачи необходимо рассматривать в комплексном подходе, анализируя и учитывая такие факторы, как геолого-промысловые условия, а также техническое состояние скважин и скважинного оборудования, что будет являться успешным прогнозированием и проведением геолого-технических мероприятий, направленных на достижение проектных показателей разработки.
Одной из таких технологий, рассматриваемой в данной работе, является применение концентрических лифтовых труб, позволяющей существенно продлить срок эксплуатации «самозадавливающихся» скважин, сделать процесс выноса жидкости с их забоя контролируемым и управляемым, а также поддерживать стабильный режим работы скважины в течение всего срока ее эксплуатации.
Для достижения данной цели были выполнены следующие поставленные задачи:
- Анализ условий формирования коэффициента продуктивности в процессе разработки газовых и газоконденсатных месторождений, путем оценки геолого-промысловых условий эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений, анализа динамики изменения коэффициента продуктивности в процессе разработки и влияющих на него осложняющих факторов, расчета показателей эксплуатации, таких как необходимые минимальный дебит и скорость потока газа для выноса жидкости.
- Обоснование применения технологий по увеличению продуктивности газовых и газоконденсатных скважин в условиях падающей добычи, в зависимости от: оценки технологических режимов скважин, характерных газовым и газоконденсатным месторождениям на поздней стадии разработки, анализа применения современных технологий повышения продуктивности с учетом осложнений, анализа технических средств, применяемых в процессе эксплуатации.
- Повышение эффективности эксплуатации скважин с учетом реализации технологии применения концентрических лифтовых колонн при разработке газовых и газоконденсатных месторождений в условиях падающей добычи.
Совместно с главными задачи данной работы, также были выполнены следующие:
- Расчеты показателей эффективности с учетом чувствительности к возможным изменениям на панируемый 5-летний период эксплуатации, в результате которых была подтверждена экономическая эффективность и целесообразность обоснованного технологического режима эксплуатации скважин.
- 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.
Необходимо отметить, что своевременный выбор и обоснование наиболее эффективной технологии является залогом достижения желаемого результата. Способ решения данной задачи необходимо рассматривать в комплексном подходе, анализируя и учитывая такие факторы, как геолого-промысловые условия, а также техническое состояние скважин и скважинного оборудования, что будет являться успешным прогнозированием и проведением геолого-технических мероприятий, направленных на достижение проектных показателей разработки.
Одной из таких технологий, рассматриваемой в данной работе, является применение концентрических лифтовых труб, позволяющей существенно продлить срок эксплуатации «самозадавливающихся» скважин, сделать процесс выноса жидкости с их забоя контролируемым и управляемым, а также поддерживать стабильный режим работы скважины в течение всего срока ее эксплуатации.



