Аннотация 3
Список условных обозначений и сокращений 4
Список иллюстраций 5
Список таблиц 6
Список графических приложений 7
Введение 8
Глава 1 Краткий географо-экономический очерк 9
Глава 2 История исследования и геологическая изученность 12
Глава 3 Геологическое строение и нефтеносность 15
3.1 Стратиграфия и литология 15
3.2 Тектоника 21
3.3 Нефтеносность 24
Глава 4 Геолого-геофизическая характеристика 33
4.1 Физико-гидродинамическая характеристика продуктивных пластов 33
4.2 Характеристика природного режима залежи 38
4.3 Свойства и состав пластовых флюидов 38
4.4 Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов 43
4.5 Запасы углеводородов 48
Глава 5 Краткая история и текущее состояние разработки 51
5.1 Анализ структуры фонда скважин 53
5.2 Анализ текущего состояния разработки турнейского объекта 57
Глава 6 Соляно-кислотная обработка и результаты её применения 63
6.1 Введение 63
6.2 Химизм процесса 64
6.3 Создание искусственных каверн-накопителей нефти (ИКНН) 66
Глава 7 Анализ технологической эффективности применения ИКНН 69
Глава 8 Охрана недр и окружающей среды 76
8.1 Охрана недр 76
8.2 Охрана атмосферного и подземного воздуха 77
8.3 Охрана поверхностных и подземных вод 80
Заключение 82
Список использованных источников 83
Данная дипломная работа написана по материалам, собранным на производственной практике в институте «ТатНИПИнефть» и посвящена анализу результата соляно-кислотной обработки путем создания искусственных каверн-накопителей нефти на скважинах Соколкинского месторождения.
В связи с большой выработонностью запасов девонской нефти, связанной с терригенными коллекторами, доля запасов нефти, приуроченных к карбонатным отложениям постоянно растет. А, как известно неотъемлемой частью разработки карбонатных залежей является обработка призабойной зоны скважин соляной кислотой. Это позволяет не только очистить ПЗС и интесифицировать добычу, но зачастую даже увеличить конечную нефтеотдачу. В связи с этим актуальность данной работы не вызывает сомнений.
Целью квалификационной работы является анализ эффективности создания искусственных каверн-накопителей нефти (ИКНН) в скважинах турнейской нефтяной залежи Соколкинского месторождения.
Главными задачами являются:
-изучить геологическое строение, дать характеристику пластов-коллекторов, свойства флюидов;
-дать характеристику фонду скважин эксплуатационного объекта;
-проанализировать динамику основных показателей разработки эксплуатационного объекта;
-дать оценку технологической эффективности применения СКО на скважинах эксплуатационного объекта.
Для этого мною были построены: схема корреляции, геологический профиль, графики добычи нефти до и после применения СКО.
В процессе работы были использованы программы: MicrosoftOffice (Word, Excel, Powerpoint), Coreldraw, Paint. В процессе написания работы была использована опубликованная и фондовая литература.
В результате написания выпускной квалификационной работы было изучено геологическое строение Соколкинского месторождения, где промышленная нефтеносность связана с терригенными коллекторами пашийского и тиманского горизонтов верхнего девона, бобриковского и тульского горизонтов нижнего карбона, карбонатными коллекторами турнейского яруса нижнего карбона и верейского горизонта, башкирского яруса среднего карбона. Строение пластов отличается высокой неоднородностью и изменчивостью по разрезу - карбонатные породы-коллекторы были подвержены вторичным изменениям таким как, перекристаллизация, выщелачивания, доломитизация и др., которые повлияли на их фильтрационно-емкостные свойства.
Пробуренный фонд скважин на месторождении составляет 335 скважин. Основное количество скважин (около 65 %) работает на турнейском объекте.
По состоянию на 01.01.2015 добыто 10324 тыс. т жидкости, в т.ч. 7715 тыс. т нефти. Отбор от утвержденных запасов составляет 56 %, текущий коэффициент нефтеизвлечения - 0,160 доли ед. Для компенсации отбора жидкости в пласты закачано 4891 тыс. м3 воды. Добыча нефти в 2015 году составила 358,8 тыс. т, темп отбора от НИЗ - 2,6 %, от ТИЗ - 5,6 %. Обводненность добываемой продукции - 36,4 %. Основным эффективным на сегодняшний день методом увеличения нефтеотдачи и интенсификации притока нефти являются физико-химические МУН и ОПЗ. Одним из таких методов является СКО.
На примере пяти скважин №№2793, 2794, 2795, 2770, 2764 были построены графики добычи нефти до и после создания ИКНН. Во всех скважинах наблюдался положительный эффект. Была подсчитана дополнительная добыча нефти после создания ИКНН на основе метода прямого «крестьянского» счета[23].