Анализ эффективности применяемых методов увеличения нефтеотдачи на Бавлинском месторождении

Диссертация в которой рассмотрены существующие методы увеличения нефтеотдачи, эффективность влияния физико-химических методов увеличения нефтеотдачи на разработку нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, общая характеристика Бавлинского месторождения и проблемы его разработки, а также дана оценка эффективности применения современных технологий увеличения нефтеотдачи на Бавлинском месторождении.
Author image
Iskander
Тип
Магистерская диссертация
Дата загрузки
17.02.2023
Объем файла
24312 Кб
Количество страниц
75
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
2320 руб.
2900 руб.
Заказать написание работы может стоить дешевле

ВВЕДЕНИЕ
Тысячи лет назад человек проник в тайну возникновения «вечного» пламени и заставил служить себе выделяющееся из недр горючее вещество. Позднее мы научились проникать в глубь земли и доставать необыкновенную ископаемую жидкость. И сейчас ее энергия движет тысячи кораблей и «дает жизнь миллионам моторов автомобилей, она поднимает в воздух гигантские самолеты и вращает турбины тепловых электростанций, ее молекулы встречаются в искусственных волокнах и синтетических каучуках и в пластмассах самых разных назначений».
Трудно переоценить значение нефтяной промышленности в жизни человечества. Именно поэтому мы так стремимся усовершенствовать процесс разработки и эксплуатации нефтяных месторождений путем внедрения различных методов увеличения нефтеотдачи. Данное исследование посвящено анализу эффективности применяемых методов увеличения нефтеотдачи на Бавлинском месторождении.
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что Бавлинское месторождение

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ………. 2

АННОТАЦИЯ…………………………………………………………………... 4

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ…………….. 5

СОДЕРЖАНИЕ…………………………………………………………………. 6

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….. 8

1 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ…………. 10

1.1 Классификация методов увеличения нефтеотдачи………………………. 10

1.2 Тепловые методы увеличения нефтеотдачи ……………………………... 12

1.3 Гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи…………….……. 14

1.4 Газовые методы увеличения нефтеотдачи………………………………... 16

1.5 Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи………………….. 18

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I………………………………………………………... 19

2 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ДОБЫЧИ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ………………………….......

2.1 Особенности разработки трудноизвлекаемых запасов нефти…………... 20

2.2 Технологические и реагентные способы обработки скважин…………… 25

2.3 Эффективность применения кислотных пен……………………………... 28

2.4 Эффективность применения гелеобразующих составов на основе жидкого стекла…………………………………………………………………..

2.5 Эффективность применения полимердисперсных систем………………. 32

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II……………………………………………………….. 34

3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАВЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ… 35

3.1 Выдающаяся роль Бавлинского нефтяного месторождения…………….. 35

3.2 Геологическое строение Бавлинского месторождения…………………... 37

3.3 История открытия и разработки Бавлинского месторождения…………. 40

3.4 Результаты эксперимента по разрежению сетки скважин……………….. 45

3.5 Оценка эффективности разработки Бавлинского месторождения……… 49

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III………………………………………………………. 54

4 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ НА БАВЛИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ……………………………………………………………

4.1 Современные технологии повышения нефтеотдачи, применяемые на Бавлинском месторождении……………………………………………………

4.2 Перспективы освоения доманиковых отложений Бавлинского месторождения…………………………………………………………………...

4.3 Эффективность применения физико-химических методов увеличения нефтеотдачи на Бавлинском месторождении при освоении нетрадиционных коллекторов…………………………………………………..

4.4 Анализ эффективности ОПЗ применяемыми кислотными составами…... 66

4.5 Анализ эффективности опытно-промысловых испытаний маловязких жидкостей ГРП…………………………………………………………………..

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ IV………………………………………………………. 75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….. 76

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………….. 78

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………. 88

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. повышение Абдулмазитов Р.Г. дымовыми Повышение увеличения эффективности бурения разработки именно залежей которая нефти с научных трудноизвлекаемыми нагнетают запасами. главе Уфа, 2004, 52 с.

2. значительные Акульшин А.И., месторождения Бойко В.С. изучения Эксплуатация отложениях нефтяных и первичного газовых молодых скважин. объемов Недра, 1989, 480 с.

3. парафиновых Алтунина Л.К. штанговый Физико-разработке химические залежах методы повышению увеличения составов нефтеотдачи состава пластов задачи нефтяных перед месторождений (одним обзор), использование Успехи составляющих химии, №10, 2007, С.1034-1052.

4. скважин Альмухаметова Э.М., повышение Габрахманов Н.Х. части Интенсификация фронта добычи пластов нефти эффективны гидроразрывом разработки пласта нефтяное на эффективность Бавлинском страны месторождении. технологии Научное основном обозрение, № 6, 2016, 104-108 с.

5. нефти Ахметгареев В.В., совершенствование Бакиров А.И. реализуется Анализ составами эффективности и последних оптимизация холодной параметров ширине заводнения полимердисперсные при разработку разработке общая карбонатных который коллекторов проведении месторождений воздействия Татарстана. вертикальными Нефтяное химические хозяйство, № 7, 2018, 28-29 с.

6. годах Байбаков Н.К., девона Гарушев А.Р. бавлинском Тепловые применение методы карбона разработки скважин нефтяных рецептуры месторождений, добычи Недра, 1988, 343 с.

7. нерастворимые Вадецкий Ю. В. коэффициента Бурение сокращений нефтяных и эксперт газовых москва скважин. аварийных Академия, 2003, 352 с.

8. обладающей Воронова Е.В. вязкость Хуснутдинова Р.Р. соляной Геологическое институте строение и работоспособность особенности верхнетурнейского разработки применение Бавлинского условий месторождения. коллектора Инновации и которых перспективы частицы развития в исследования нефтегазовом обводненности деле, № 10, 2021, 104-111 с.

9. достигается Габдрахманов Н.Х. основано Фаттахов Д.И. была Повышение газа нефтеотдачи вытеснение пластов программные методом промытых кислотно-закисления имплозионного системами воздействия путем на вопросы Бавлинском отбору месторождении. технологии Нефтегазовое трехкратный дело, № 3, 2018, 50-53 с.

10. эксплуатации Габсабиров И.Ф., методы Бакиров И.М. одного Технология технологической извлечения коррозией нефти кислотного заводнением сосуд из насосно карбонатных длительный коллекторов добыча коробковского зоны участка сокращений Бавлинского предпочтение месторождения. увеличения Современные изучения технологии в разными нефтегазовом бавлинского деле, 2019, 53-57с.

11. отечественными Габсабиров И.Ф., участках Бакиров И.М. франского Эффективность поверхности заводнения нефтеотдачи Бавлинского пластов месторождения. отложений Современные карбонатно технологии в топливно нефтегазовом кислоты деле, 2018, 48-50с.

12. бавлинское Гараев Л.Р., заводнения Рахманов Р.В. квартал Эксплуатация комбинируют горизонтальных разрыв скважин давление при промысловых разработке достижения кизеловского пакс горизонта нефтеотдачи Бавлинского себе месторождения. гидропрослушивания Материалы 45-й способы Международной отложениях научно-добычи технической скважину молодых нефтеотдачи ученых, продолжительность аспирантов и доманиковых студентов, 2018, 62-64 с.

13. влияния Гайфуллин Э.Ф. соотношение Анализ метода результатов предназначена применения осуществлялась большеобъемной запасов обработки буферное соляной светопоглощения кислотой проведены кизеловской углеводородов залежи методы на карбонатные горизонтальных маловязких скважинах которой коробковского дебит участка системы Бавлинского оптимизации месторождения. трех Студенческий рисунок вестник, № 20-7, 2021, 116-133 с.

14. нефти Глущенко В.Н., высокочастотного Пташко О.А., течение Харисов Р.Я. показывают Кислотные этого обработки. данная Составы, образцами механизмы значениях реакции. менее Дизайн, увеличилась Гилем, 2010, 392 с.

15. более Гусев С.В. методы Состояние решений применения содержащих потокоотклоняющих технологии методов горизонта увеличения скважин нефтеотдачи плодотворной на углекислого пласте нефти БС доступными Конитлорского жидкости месторождения. более Нефтяное реакторе хозяйство, № 12, 2019, 106-108 с.

16. отечественными Гуторов А.Ю. повторно Основы пластов проектирования соединений технологической список схемы месторождении разработки «нефтедобывающей интеллектуального скорости месторождения» физико нефти. охвата Нефтегазовое обработки дело: обработки учебное фильтрационных пособие, физико Уфа, разных УГНТУ, 2018, 67 с.

17. эксперимент Гуторов А.Ю. коэффициента Современные разрежению технологии связи автоматизации главными разработки показателей нефтяных дебита месторождений. технологии Нефтегазовое иного дело: выработка учебное выработки пособие. добыча Уфа, отношению УГНТУ, 2018, 85 с.

2.4 Эффективность применения гелеобразующих составов на основе жидкого стекла
В условиях высоких пластовых температура наиболее приемлемым изолирующим материалом является жидкое стекло, сохраняющее свои физико-химические свойства при температурах до 250 °С. Оно представляет собой водный раствор силиката натрия концентрацией 38 – 44% мас. с кремнеземистым модулем от 2,0 до 3,5. Последний характеризует состав жидкого стекла и представляет собой отношение числа грамм-молекул диоксида кремния к числу грамм-молекул оксида натрия. Жидкое стекло способно интенсивно реагировать с ионами дивалентных металлов (кальция и магния) с образованием осадка и гелеобразных систем.
Для предупреждения преждевременной коагуляции жидкого стекла и обеспечения селективности изоляции перед жидким стеклом в пласт закачивают в качестве буферной жидкости водный раствор карбоната натрия. В пласте происходит мгновенное воздействие аниона карбоната натрия с ионами кальция и магния остаточной пластовой воды с образованием нерастворимых в воде соединений. В результате этого ионы кальция и магния удаляются из пластовой воды в зоне закачки жидкого стекла и оно доставляется в нескоагулированном состоянии в пласт на заданное расстояние.