🔍 Поиск работ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Работа №203661

Тип работы

Бакалаврская работа

Предмет

газовые сети и установки

Объем работы100
Год сдачи2023
Стоимость4355 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
24
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


ВВЕДЕНИЕ 11
1 МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 13
1.1 Метод термометрии 14
1.2 Метод механической дебитометрии 16
1.3 Метод влагометрии (диэлькометрия) 18
1.4 Метод термокондуктивной резистивиметрии 19
1.5 Метод барометрии 21
2 СИСТЕМЫГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 23
2.1 Гидродинамические показатели в системах постоянного внутрискважинного
мониторинга 23
2.2 Обзор современных систем гидродинамических исследований 29
3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН
ПРИ ПОМОЩИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 41
3.1 Геолого-технические условия Сребнеботуобинского месторождения 41
3.2 Трассерные исследования 44
3.3 Использование термоманометрической системы на примере
Среднеботуобинского месторождения 47
3.3.1 Техническое оснащение систем телеметрии 47
3.3.2 Гидродинамические исследования скважины 2188 Среднеботуобинского
месторождения 51
3.3.3 Гидродинамические исследования для выявления разобщенности пласта 55
3.4 Использование комбинированных систем мониторинга скважин с возможностью контроля параметров 58
4. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 65
4.1 Оценка коммерческого потенциала объекта, перспективности проведения
проектной работы с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения 66
4.2 Расчет времени на проведение мероприятия 69
4.3 Расчет затрат на оборудование 69
4.4 Расчет материальных затрат 70
4.5 Расчет заработной платы 71
4.6 Отчисления во внебюджетные фонды 71
4.7 Формирование бюджета затрат на реализацию проекта 72
4.8 Экономическая оценка проекта 72
5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 75
5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 75
5.2 Производственная безопасность 78
5.2.1 Анализ выявленных вредных факторов 79
5.2.2 Анализ выявленных опасных факторов 83
5.3 Экологическая безопасность 89
5.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 92
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 94
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 97

Существуют несколько способов достижения высоких показателей разработки месторождения - ввод в разработку новых скважин и оптимизация добычи нефти и газа в уже имеющихся скважинах.
Гидродинамические исследования в процессе добычи являются более трудоемкой работой, чем работы в необсаженных скважинах. Скважина, введённая в эксплуатацию, требует особого подхода, так как необходимо учесть режим ее работы и условия эксплуатации. В то время как, например, для выполнения геофизических исследований, которые проводятся в скважинах на стадии бурения, не накладывается такое же количество ограничений к технологии и методики анализа данных.
Непрерывный контроль работы скважин позволяет своевременно принять меры по улучшению показателей добычи и предупредить возможную остановку работы скважины.
На сегодняшний день широкое распространение получили горизонтальные скважины, благодаря которым достигаются наиболее высокие показатели дебита и коэффициента охвата пласта разработкой за счет обширной площади контакта скважины с нефтенасыщенным пластом. Однако работа горизонтальных скважин не исключает риск неравномерного профиля притока пластового флюида или образования зон различных перепадов давления в разных частях скважины. Так наибольшим риском обладают области пятки и носка (эффект heel-toe) притока и, как следствие, преждевременного прорыва воды или газа. В связи с этим скважинное оборудование включает различные устройства контроля притока, как пассивные, так и активные. В сочетании с термодинамическими и дебитометрическими исследованиями скважины, устройства контроля притока позволяют поддерживать требуемые показатели добычи углеводородного сырья.
Объектом исследования является процесс добычи нефти и газа из продуктивного пласта. Предметом исследования являются методы и технологии гидродинамических исследований добывающих скважин Восточной Сибири.
Актуальность работы заключается в необходимости совершенствования системы мониторинга за состоянием скважины, так как на большинстве месторождений по сегодняшний день используют шахматный способ мониторинга. Такой способ применяется с начала добычи углеводородов в России и имеет ряд недостатков, таких как невозможность с высокой степенью достоверности предсказать ход дальнейшей работы скважины, так как учитывает только ее историю. Кроме того, для высокой эффективности процесса добычи необходима разработка, внедрение и использование наилучших доступных технологий.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!


Гидродинамические исследования позволяют определить эффективность работы скважины и выявить проблемы, связанные с ее эксплуатацией. При проведении испытаний на затрубном давлении можно оценить эффективность работы системы поглощения воды или газа, а также выявить проблемы с герметичностью обсадной колонны.
Таким образом, гидродинамические исследования скважины являются необходимым этапом в процессе разведки и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Они позволяют получить информацию о физических свойствах пласта, определить характеристики потока жидкости и газа, а также оценить параметры работы скважины.
В результате работы:
1. Был проведен анализ современных систем и методов гидродинамических исследований;
2. Определены достоинства и недостатки различных методов ГДИС;
3. Разработаны пути совершенствования методов исследования
скважин с учетом наилучших доступных технологий и ресурсоэффективности.
Анализ гидродинамических показателей требует особых условий для проведения, таких как остановка, которые приводят к дополнительным эксплуатационным затратам. Это связано с тем, что при контроле исследуются различные категории скважин, используются различные технологии исследований, а каждая обсаженная скважина требует индивидуального подхода как к методике, так и к интерпретации данных. Однако системы внутрискважинного мониторинга имеют множество преимуществ перед «традиционными» ГДИС благодаря возможности онлайн-мониторинга показателей. Это позволяет избежать остановки скважин и снизить потери в добыче нефти, а также сократить капитальные затраты на проведение ГДИС.
Непрерывный контроль работы скважин позволяет своевременно принять меры по улучшению показателей добычи и предупредить возможную остановку работы скважины. На сегодняшний день разработано множество комплексов, объединяющих гидродинамические исследования, геофизические исследования, а также другие системы контрольно-измерительной аппаратуры.
Одним из основных преимуществ систем внутрискважинного мониторинга является возможность проведения ГДИС без необходимости выполнения внутрискважинных работ благодаря постоянному онлайн- мониторингу замеров. Это позволяет избежать остановки скважин и снизить потери в добыче нефти. Кроме того, отсутствие капитальных затрат на проведение ГДИС является серьезным аргументом при выборе метода исследования.
Опыт постоянного мониторинга добычи с помощью датчиков телеметрической системы (ТМС) и автоматизированной интерпретации данных методами ГДИС показал, что для обеспечения надежности контроля разработки месторождения методом постоянного мониторинга необходимо оснастить не менее 20% скважин ТМС с охватом 75% фонда. Кроме того, на каждом кустовом основании хотя бы одна скважина должна быть оснащена системой телеметрии.
Алгоритмы автоматизации обработки ГДИС с использованием непрерывных замеров забойного давления датчиками ТМС позволяют выделять КВДу, ИД и КСД, что обеспечивает мониторинг гидропроводности пласта и «совершенства» скважины. Периодическая регистрация КВД и КСД позволяет контролировать проницаемость пласта в сочетании с мониторингом обводненности скважины в ЦДНГ.
Внедрение адаптированной системы контроля притока позволяет не только проводить термодинамические и дебитометрические исследования, но и осуществлять непрерывный контроль за показателями работы скважины. Благодаря такой системе, исходя из опыта внедрения технологии на Среднеботуобинском месторождении Восточной Сибири, возможно предотвращение прорыва газа и увеличение добычи нефти. Таким образом, затраты на АСРП окупаются в короткий период времени при этом значительно увеличивая срок службы скважины.



1. Головин Б. А., Калинникова М. В., Муха А. А. Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений геофизическими методами: учебное пособие. — Саратов, 2005.
2. Косков, В.Н. К71 Комплексная оценка состояния и работы нефтяных скважин промыслово-геофизическими методами: учеб. пособие / В.Н. Косков, Б.В. Косков, И.Р. Юшков. - Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2010. - 226 с.
3. Гринченко В.А., Валеев Р.Р. [и др.]. Особенности проведения сложных промыслово-геофизических исследований по контролю разработкой месторождений в осложненных условиях Восточной Сибири // Нефтяное хозяйство. 2020. №11. С. 56-61.
4. Чернов Б.С., Базлов М.Н., Жуков А.И. Гидродинамические методы исследования скважин и пластов. - М.: Гостоптехиздат, 1960. - 319 с.
5. Сайт компании ООО «КОМПАНИЯ ПЕТРОГРЕСС»: [Электронный ресурс]/ Режим доступа: URL:http://petrogress.com/manometry(Дата обращения: 14.03.2023).
6. Кувакина М.С. «Варьеганнефтегаз»: Интеллектуальные системы заканчивания скважин для увеличения эффективности выработки контактных запасов// Научно-технический Вестник ОАО «НК «Роснефть». - 2015. - № 1. - С. 80-86.
7. Клименьтев А.Г. Мониторинг параметров пласта посредством высокочувствительной телеметрии // Инженерная практика. - 2012. - № 11 - С. 76-79.
8. Азаматов З.З. Опыт применения термоманометрических систем в ОАО «Сургутнефтегаз» // Инженерная практика. - 2015. - № 09 - С. 35-37.
9. В «Таас-Юрах Нефтегазодобыче» внедрили технологию, которая увеличит добычу нефти более чем на 3 миллиона тонн // Сетевое издание «Якутское-Саха Информационное Агентство (ЯСИА)» [Электронный ресурс]/ Режим доступа: URL:https://ysia.ru/v-taas-yuryah-neftegazodobyche-vnedrili-tehnologiyu-kotoraya-uvelichit-dobychu-nefti-bolee-chem-na-3-milliona-tonn/(Дата обращения: 15.03.2023)
10. Белова О.В., Волков В.Ю., Журавлев О.Н., Зорина И.Г., Крутиков А.А., Семикин Д.А., Скибин А.П. Разработка конструкции адаптивной системы регулирования притока для месторождения с применением CFD. // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. - 2014. - № 3. - С. 22-37.
11. Журавлев О.Н. Система «ВОРМХОЛС» для контроля притока // Инженерная практика. - 2013. - № 06,07 - С. 17-19.
12. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Общая часть. Сборник Е5 Монтаж металлических конструкций; Сборник Е22 Сварочные работы.
13. Investing.com- котировки и финансовые новости [Электронный ресурс]. Режим доступа URL:https: //ru. investing.com(Дата обращения: 22.02.2023).
14. Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 27.12.2019) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1).
15. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018);
16. ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.
17. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.
18. ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
19. ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
20. ГОСТ 12.1.029-80 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства и методы защиты от шума.
21. ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.
22. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
23. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное.
24. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
25. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Классификация и общие требования безопасности.
26. ГОСТ 12.1.044-2018. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
27. ГОСТ 12.2.062-81. Ограждения защитные
28. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»
29. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» На основании Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.
30. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий» (с изменениями на 26 июня 2021 года).
31. ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.
32. ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнений.
33. ГОСТ Р 53692-2009. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов.
34. ГОСТ Р 22.0.01-2016. Безопасность в ЧС. Основные положения.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.




©2026 Cервис помощи студентам в выполнении работ