Презентация_КасымовМ

Содержание

Слайд 2

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАДАЧИ РАБОТЫ Анализ причин обводнения скважин Введите текст

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Анализ причин обводнения скважин

Введите текст

Введите текст

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Повышение эффективности

эксплуатации сеноманской газовой залежи ЗНГКМ в условиях обводнения газовых скважин

Анализ прогнозирования обводнения скважин

Анализ систем определения генезиса воды

Анализ возможных способов борьбы с обводнением скважин

Выбор ГТМ по борьбе с обводнением и определение его эффективности на основе газовой скважины

2/12

Слайд 3

80млн. т газового конденсата и нефти 3/12 130 млрд м3 газа

80млн. т
газового конденсата и нефти

3/12

130
млрд м3
газа в год

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ

8
,
8

33,7%

Среднее значение

ОСТАТОЧНАЯ
ВОДОНАСЫЩЕННОСТЬ

17,1г/л

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ


ВОДЫ

Характеристика сеноманской залежи Заполярного месторождения

СОСТАВ
ГАЗА

Слайд 4

График годового отбора газа из сеноманской залежи 4/12 Суммарный отбор газа,

График годового отбора газа из сеноманской залежи

4/12

Суммарный отбор газа, млрд м3
Действующий

фонд скважин, ед. Средний дебит, тыс. м3/сут
Слайд 5

АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ Произведен анализ разработки ЗНГКМ Объектом исследования были выбраны обводняющиеся

АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ

Произведен анализ разработки ЗНГКМ

Объектом исследования были выбраны обводняющиеся газовые скважины,

которые вскрыли продуктивный горизонт ПК1

5/12

Песчано-
глинистая пробка

Мероприятие:

Несколько раз в год
необходимо проводить исследование по расположению искусственного забоя

Жидкостные
пробки

Межколонное давление

В процессе анализа разработки сеноманской залежи были выявлены следующие проблемы газовых скважин:

Мероприятие:

Необходимо проводить ГХА для установления генезиса воды с последующем решением по ГТМ

Мероприятие:

Необходимо определять
герметичность устьевых уплотнений и участков поступления газа в межколонное
пространство

1311,85 м
начальный ГВК

Слайд 6

Причины обводнения газовых скважин Произведен анализ разработки ЗНГКМ Ограничение дебита по

Причины обводнения газовых скважин

Произведен анализ разработки ЗНГКМ
Ограничение дебита по геолого-техническим причинам:

вынос песка и превышение максимально-допустимой депрессии на пласт.

Основные причины скопления жидкости на забое сеноманских газовых скважин:

Недостаточная скорость движения пластовых флюидов по НКТ из-за низких продуктивных характеристик скважины;

Ограничение дебита из-за постоянного притока подошвенной воды (образование конусов);

6/12

КОНДЕНСАЦИОННАЯ ВОДА

ПЛАСТОВАЯ ВОДА

В проектных документах ЗНГКМ вода с минерализацией менее 1 г/л относится к конденсационным водам.

Слайд 7

ЦИКЛИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ Продувка СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ОБВОДНЕНИЕМ СКВАЖИН [2] МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ЦИКЛИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Продувка

СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ОБВОДНЕНИЕМ СКВАЖИН [2]

МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Смена диаметра лифтовой колонны,

плунжерный лифт, газлифт

ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Сброс ТПАВ

Основные способы борьбы с обводнением скважин

Произведен анализ существующих технологий борьбы обводнения газовых скважин

7/12

РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Слайд 8

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ Выбор оптимального способа борьбы с обводнением скважины Эффективность ГТМ

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Выбор оптимального способа борьбы с обводнением скважины

Эффективность ГТМ по борьбе

с обводнением газовых скважин складывается из двух основных факторов. Во-первых, своевременное обнаружение появление жидкости на забое скважины. Например, при помощи отслеживания параметров скважины таких как, дебит, устьевое и затрубное давления, температура. Во-вторых, верное определение генезиса воды, задавливающая скважину.

На слайде представлена блок-схема по выбору ГТМ по борьбе с обводнением
скважин. По данной схеме была просчитана эффективность применения продувки, сброса ТПАВ, а также замены ЛК на скважине № 2047. Скважина задавливается конденсационной водой.

8/12

Слайд 9

9/12 РЕАЛИЗАЦИЯ РАСЧЕТА В ПРОГРАММЕ DELPHY Выбор оптимального способа борьбы с обводнением скважины

9/12

РЕАЛИЗАЦИЯ РАСЧЕТА В ПРОГРАММЕ DELPHY

Выбор оптимального способа борьбы с обводнением скважины

Слайд 10

Доказаны экономическая эффективность и окупаемость проекта. Обоснованы его техносферная и экологическая

Доказаны экономическая эффективность и окупаемость проекта. Обоснованы его техносферная и экологическая

безопасность

Накопленная добыча за год в результате проведения продувки – 21,79 млн. м3, при сбросе ТПАВ – 19,1 млн. м3, при замене ЛК – 31,61 млн. м3.

Для скважины №2047 наиболее эффективным и прибыльным будет замена ЛК.

Чистая прибыли при осуществлении
продувки скважины – 7,48 млн. руб, при сбросе ТПАВ – 4,62 млн. руб, при замене ЛК – 19,48 млн. руб.

Была просчитана эффективность применения продувки, сброса ТПАВ, а также замены ЛК на скважине № 2047.

Сеноманскую залежь ЗНГКМ подстилает подошвенная вода апт-сеноманского комплекса. По мере истощения залежи ГВК будет подниматься, обводняя скважины.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Итоги и результаты работы

10/12

Слайд 11

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Слайд 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Список литературы 1. Ли Дж., Никенс Г., Уэллс М.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список литературы

1. Ли Дж., Никенс Г., Уэллс М. Эксплуатация обводняющихся

газовых скважин. Технологические решения по удалению жидкости из скважин / Перевод с английского. – М: ООО “Преимум Инжиниринг”, 2008. – 384 с;
2. Subhashini S, Arul karthi S. Study on Indentifying Liquid Loading in Gas Wells and Deliquification Techniques // Internetional Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). – 2019. – Vol.8 Issue 06. – P. 1434-1445;
3. РД 51-90-84 Методические указания по расчету валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в газовой промышленности. – М.: ОАО “Газпром”, 2005. – 63 с;
4. Ермолаев А.И. Методика выбора обводняющихся газовых скважин для применения газлифта // Научно-технический сборник Вести газовой науки. – 2018. - № 1(33). – С. 71-76;
5. Папулов А.С. Применение плунжерного лифта для удаления жидкостной пробки с забоя газовых скважин // Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых. – 2018. - №1. – С. 172-175;
6. Стрижнев, К.В. Ремонтно-изоляционные работы в скважинах: Теория и практика. - СПб.: «Недра», 2010. - 560 с
Слайд 13

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Методика выбора ГТМ 1. Фактическая скорость потока в трубе:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методика выбора ГТМ

 

 

 

1. Фактическая скорость потока в трубе:

2. Критическая

скорость потока в трубе:

3. Минимальный дебит для осуществления продувки:

4. Количество жидкости, которое конденсируется в скважине:

5. Формулы для расчета влагосодержания газа:

 

 

6. Забойное давление, при котором возможно проведение продувки:

7. Столб жидкости, при котором возможна продувка:

8. Продолжительность продувки:

9. Уравнение для расчета безводного дебита:

10. Высота столба жидкости, которая набирается за сутки в НКТ:

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 14

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Методика выбора ГТМ 11. Время, за которое жидкость заполнит

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методика выбора ГТМ

 

 

 

11. Время, за которое жидкость заполнит ЭК:

12. Время

подъема столба жидкости в НКТ, когда продувку еще можно осуществить:

13. Общее время, за которое жидкости поднимается до максимально возможной высоты для проведения продувки:

14. Количество продувок в течение суток:

15. Объем газа, расходуемого на продувку:

 

 

16. Система уравнений для расчета забойного давление и дебита,
когда возможно произвести сброса ТПАВ:

17. Объем жидкости, который скапливается при критически для ТПАВ Pзат.ТПАВ и Pу.ТПАВ:

18. Необходима масса ТПАВ: