Оценка технического состояния скважин геофизическими методами на примере
Сугмутского, Суторминского и Муравленковского месторождений Ямало-Ненецкого
автономного округа
ВВЕДЕНИЕ 7
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ 8
2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 11
2.1. Литолого-стратиграфическая характеристика разрезов 11
2.1.1. Сугмутское месторождение 11
2.1.2. Суторминское месторождение 14
2.1.3. Муравленковское месторождение 16
3. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИНЫ
И ИХ ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 20
3.1. Определение герметичности колонны 20
3.2. Ограничения по методам 24
4. АППАРАТУРА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 26
4.1. Цифровой прибор КСА-Т8 26
4.2. Методика проведения ПГИ цифровым прибором КСА-Т8 30
4.2.1. При возбуждении пласта компрессором при освоении скважин из бурения или
капремонта 30
4.2.2. При возбуждении пласта с помощью свабирования при освоении скважин из бурения
или капремонта 35
5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 39
5.1. Особенности решения основных задач прибором КСА-Т8 39
5.2. Выделение принимающих воду пластов 40
5.3. Выявление интервалов заколонного движения воды 42
5.4. Определение мест нарушения герметичности колонны 46
5.5. Последовательность работы при обработке и интерпретации результатов 47
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 63
Автор работы проходил преддипломную производственную практику в ОАО «Газпромнефть-ННГГФ» с 1 июня по 18 августа 2016 года в городе Муравленко, Ямало-Ненецкого Автономного Округа, на должности техника 4 разряда в промысловой партии по геофизическим исследованиям. Попутно собирал текстовые, графические и каротажные материалы, на основе которых была написана данная дипломная работа.
Актуальность работы. Большинство крупных нефтегазовых месторождений эксплуатируются в течение длительного времени, 20-30 лет и более. За это время обсадные колонны многих скважин подверглись коррозии, в ряде случаев приводящей к нарушению их герметичности, что в свою очередь вызывает загрязнение водоносных горизонтов нефтью. Вследствие чего часто происходят аварийные ситуации, и ухудшаются эксплуатационные характеристики скважины. Для выявления этих нарушений применяются методы определения технического состояния колонн.
Целью работы является оценка технического состояния методами ГИС при компрессировании на разных месторождениях территории. Для этого ставятся следующие задачи: выделение отдающих (принимающих) пластов, определение мест нарушения герметичности колонны, определение заколонных перетоков жидкости, а так же техническое состояние эксплуатационной колонны.
Ямало-Ненецкий автономный округ расположен на севере Западно-Сибирской равнины и с севера омывается Карским морем. Регион относится к районам Крайнего Севера, и более половины его территории расположено за Полярным кругом.
Округ занимает обширную площадь в 769 250 км2. На территории округа находится полуостров Ямал — самая северная материковая точка округа и находится на 73° северной широты, в 800 км от Северного Полярного круга.
Территория округа располагается в трёх климатических зонах: арктической, субарктической и зоне северной полосы Западно-Сибирской низменности. Климат определяется наличием многолетней мерзлоты, близостью холодного Карского моря, обилием заливов, рек, болот и озёр. В целом для округа характерна длительная зима (до 8 мес.), короткое лето, сильные ветры, небольшая величина снежного покрова.
Климат арктической части характеризуется длительной, холодной и суровой зимой с сильными бурями, морозами и частыми метелями, малым количеством осадков, очень коротким летом (50 дней), сильными туманами. Субарктическая зона занимает южную часть Ямальского полуострова. Здесь климат резко континентальный: осадки в виде дождей, лето до 68 дней. Климат северной (таежной) полосы ЗападноСибирской низменности резко континентальный, средняя температура здесь выше, лето довольно тёплое и влажное (до 100 дней).
Среднегодовая температура воздуха округа отрицательная, на Крайнем Севере она достигает -10 °С. Минимальные температуры зимой опускаются до -70 °С. Летом, в июле, могут повышаться на всей территории до +30 °С. Часты магнитные бури, сопровождаемые полярным сиянием.
Рельеф Ямало-Ненецкого автономного округа можно разделить на горный и равнинный. За исключением небольшой территории, высота равнинной части не превышает 110 метров над уровнем моря, из-за чего территория округа испещрена болотами и озерами. Рельеф левого берега Оби более высокий и пересеченный рельеф с оврагами и холмами. По правую сторону Оби рельеф более ровный, представляющий собой плато с небольшими холмами и легким уклоном на север.
Юг округа, ближе к Сибирским увалам, представляет собой приподнятые участки низменности. Тазовский, Ямальский и Гыданский полуострова густо испещрены оврагами, ложбинами, речными долинами, болотами и мелкими речушками. Поймы рек чаще всего являются песчаными равнинами, иногда
Большое количество средств нефтедобывающие компании на крайнем севере тратят на соблюдение экологической безопасности в процессе эксплуатации нефтегазового месторождения. Одним из важных аспектов достижения этой цели является качественное определение интервалов нарушения обсадной и
эксплуатационной колонны. Ведь нарушение герметичности может привести к загрязнению водоносных горизонтов нефтью. Методы определения технического состояния колонн используются для выявления нарушений, образованных при коррозии и аварийных ситуациях.
Геофизический контроль разработки месторождений углеводородов
способствует благовременным промыслово-геофизическим исследованиям, обеспечивающих более полную добычу нефти и газа из продуктивных пластов, благодаря геофизическому контролю получены дополнительные тысячи кубометров нефти и газа.
В данной работе были рассмотрены методы: термометрии, расходометрии, влагометрии, резистивиметрии. Были рассмотрены физические основы методов, технология проведения. Особое внимание уделялось интерпретации и
комплексированию метода термометрии, который является рациональным при выявлении интервалов заколонного движения воды и определение мест нарушения герметичности колонны.
1 Дьяконов Д.И., Леонтьев Е.И., Кузнецов Г.С. Общий курс геофизических исследований скважин. - учебник для вузов. Изд. 2-ое. //М.: Недра, 1984, - 432с.
2 Итенберг С.С. Интерпретация результатов геофизических исследований скважин: учеб. пособие для вузов. Изд. 2-ое //М.: Недра, 1987, - 375с.
3 Комаров С.Г. Геофизические исследования скважин. //М.: 1963, -
407с.
4 Конторович А.Э., Геология нефти и газа Западной Сибири. //М.: Недра, 2008, - 680с.
5 Коровин В.М. Геофизические исследования и работы в скважинах. Контроль технического состояния скважиню. Том 4. Уфа, Информреклама, 2010, - 436с.
6 Косарев В.Е. Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений: пособие для самостоятельного изучения для слушателей курсов повышенной квалификации специальности «Геофизика». - Казань: Казанский государственный университет 2009, - 145с.
Фондовая литература.
7 Г еофизические материалы предприятия ОАО «Г азпромнефть- ННГГФ».
8 Автономный комплексный прибор КСА - Т7. Техническое описание. Инструкция по эксплуатации. //Нефтекамск, 2002.