Эффективные технологические решения для добычи СВН с применением тепловых методов в условиях влияния газа, основанных на использовании термогидродинамического моделирования
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Рост уровня добычи нефти обеспечивается увеличением извлекаемых запасов за счет применения новых технологических решений, позволяющих достичь увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН) на месторождении, и вовлечением в разработку новых залежей и месторождений.
В настоящее время в условиях истощения запасов нефти на большинстве месторождений каменноугольных и девонских отложений Республики Татарстан все более актуальным становится освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, добыча которых традиционными способами нерентабельна.
Неблагоприятные геолого-физические условия (особенности геологического строения пласта, низкое пластовое давление, высокая вязкость нефти) предопределили довольно низкую эффективность ввода в разработку месторождений сверхвязкой нефти (СВН) с вязкостью более 10000 мПа·с с использованием вертикальных скважин. Разработка таких залежей термическими методами осложнена опасностью прорыва рабочего агента
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 7
1. Обзор литературных источниковпо разработке месторождений сверхвязкой нефти тепловыми методами 10
1.1. Обзор нефтегазовой литературы по разработке месторождений сверхвязкой нефти тепловыми методами 10
1.2. Эффективность разработки термическими методами Мордово-Кармальского месторождения сверхвязкой нефти 15
1.3. Результативность применения паровоздушного воздействия 16
1.4. Эффективность опытно-промышленных работ по применению внутрипластового горения на Мордово-Кармальском месторождении 17
1.5. Эффективность разработки Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти термическими методами паротеплового воздействия на пласт 18
1.6. Эффективность технологии парогравитационного дренирования продуктивного пласта 19
1.7. Эффективность технологии пароциклического воздействия на продуктивный пласт 22
1.8. Особенности геологического строения и гидрогеологии Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти 24
1.9. Газонасыщенность сверхвязкой нефти 32
2. Исследование метода внутрипластового горения 40
2.1. Метод внутрипластового горения для разработки залежей сверхвязкой нефти 40
2.2. Краткий анализ исследований по внутрипластовому горению на Мордово-Кармальском месторождении 41
2.3. Изучение эффективности систем разработки залежей сверхвязкой нефти при различных системах расстановки скважин 44
2.4. Обоснование значений температуры закачиваемого воздуха в продуктивный пласт 49
2.5. Использование многозабойных скважин при разработке месторождений сверхвязкой нефти с помощью метода внутрипластового горения 51
2.6. Концептуальная модель использования жидкого минерального продукта 56
2.7. Построение и оптимизация интегральной модели пароциклического воздействия на призабойную зону пласта 65
2.8. Расчет максимальной зоны теплового воздействия и оптимального времени закачки теплоносителя 66
2.9. Расчет периода паротепловой пропитки и времени остановки скважины при пароциклическом воздействии 69
2.10. Определение времени отбора нефти при пароциклическом воздействии на скважину 70
3. Построение и исследование модели процесса добычи высокопарафинистой нефти 73
3.1. Постановка задачи 73
3.2. Разработка программного продукта 77
Заключение 85
Библиографический список 87
Библиографический список
Абдулмазитов, Р.Г. Исследование гравитационного дренирования пласта под воздействием пара / Р.Г. Абдулмазитов, А.Т. Зарипов // Сборник докладов научно-технической конференции, посвященной 50-летию Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти (ТатНИПИнефть ОАО «Татнефть»), 25-26 апреля 2006 г., г. Бугульма, Республика Татарстан. – М.: Нефтяное хозяйство, 2006. – С. 166-168.
Азиз Х. Математическое моделирование пластовых систем / Х. Азиз, Э. Сеттари ; пер. с англ. А. В. Королева, В. П. Кестнера. – М.: Недра, 1982. – 408 с.
Айзикович О.М. Тепловой эффект реакций окисления в процессе влажного внутрипластового горения / О.М. Айзикович, М.Г. Булыгин // Нефтепромысловое дело и транспорт нефти. – 1985. – № 11. – С. 4-6.
Александров Г.В. Оценка дебита горизонтальных скважин при гравитационном дренировании пласта паром / Г.В. Александров, А.Т. Зарипов // Союз науки и производства путь к успеху : сб. тез. докл. молодеж. науч.практ. конф., посвящ. 50-летию института «ТатНИПИнефть» : в 2 т. – Бугульма, 2006. – Т. 1. – С. 66-67.
Амелин И.Д. Внутрипластовое горение / И. Д. Амелин. – М.: Недра, 1980. – 230 с.
Амелин И.Д. Вытеснение нефти из пластов газообразными продуктами горения / И.Д. Амелин, А.О. Палий. – М., 1977. – 49 с. – (Сер. Нефтепромысловое дело : темат. науч.-техн. обзоры / ВНИИОЭНГ).
Асадов А.И. Влияние температуры на вытеснение нефти водой из слоистонеоднородного пласта / А.И. Асадов, Н.Д. Таиров, Н.Г. Зейналова // Нефтяное хозяйство. – 1970. – № 9. – С. 43-45.
Байбаков Н.К. Тепловые методы разработки нефтяных месторождений / Н. К. Байбаков, А. Р. Гарушев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1988. – 343 с.
Баренблатт Г.И. Движение жидкостей и газов в природных пластах / Г.И. Баренблатт, В.М. Ентов, В.М. Рыжик. – М. : Недра, 1984. – 211 с
Боксерман А.А. Исследование условий существования и устойчивости процесса горения в пласте / А.А. Боксерман, В.И. Мигунов // Исследования в области разработки нефтяных месторо
Это можно объяснить происходящими при взаимодействии сульфатных вод с углеводородами интенсивными процессами сульфатредукции. В результате и образуется значительное количество «вторичного» сероводорода.
В ходе строительства первых парных горизонтальных скважин были пробурены оценочные скважины, проведены геофизические и лабораторные исследования для оценки критериев применимости метода парогравитационного дренажа в горизонтальных скважинах (при толщине пласта не менее 15 м).
В процессе бурения двухустьевых скважин пройден водонасыщенный интервал, который негативно повлиял на показатели эксплуатации. Интервал не был выявлен по геологическим материалам бурения вертикальных оценочных и разведочных скважин. Данный факт еще раз подтверждает сильную изменчивость по площади залежи положения поверхности контакта «вода – нефть» на небольших расстояниях, в пределах десятка метров. По геологической характеристике залежь СВН