Технология и анализ применения твердых пенообразователей при разработке Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения

Скачать дипломную работу на тему "Технология и анализ применения твердых пенообразователей при разработке Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения" в которой выявлены особенности геологического строения залежи, их влияния на разработку месторождений
Author image
Iskander
Тип
Дипломная работа
Дата загрузки
08.12.2023
Объем файла
7287 Кб
Количество страниц
56
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
1600 руб.
2000 руб.
Заказать написание работы может стоить дешевле

ВВЕДЕНИЕ

Медвежье месторождение было введено в разработку в начале семидесятых годов прошлого столетия. Фактически на нем были опробованы новые нестандартные подходы к проблемам освоения, эксплуатации и рациональной разработки.
На промысле, практически впервые в мире, нашли широкое применение следующие технические решения:
эксплуатация скважин увеличенного диаметра;
центрально-групповая схема размещения эксплуатационных скважин;
дифференцированная система вскрытия продуктивного горизонта;
поэтапный ввод в разработку отдельных участков залежей;
ремонт скважин в условиях слабоцементированного коллектора и многие другие.
Сегодня сеноманская газовая залежь выработана на 82%. Уменьшился запас пластовой энергии, возросло обводнение залежи и отдельных скважин, вплоть до полного обводнения интервалов перфорации и выхода их из эксплуатации.
При имеющихся условиях слабосцементированных коллекторов, это, в свою очередь, привело:
 

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 7

1 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 9

1.1 История развития региона 10

1.2 Характеристика района работ 15

1.3 Геолого-геофизическая характеристика Медвежьего месторождения 16

1.3.1 Тектоника Медвежьего месторождения 19

1.3.2 Геолого-геофизическая изученность и геологический разрез Медвежьего месторождения 21

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 24

2.1 Оценка обводнения залежи и скважин на Медвежьем месторождении 25

2.2 Особенности эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин на поздней стадии разработки месторождений 26

2.3 Сущность метода удаления жидкости из скважин с помощью пенообразующих веществ 29

2.4 Удаление жидкости из газоконденсатных скважин 32

2.4.1. Влияние конденсата на пенообразующие свойства ПАВ 32

2.4.2 Условия образования стойких эмульсий и способы их разрушения 33

2.5 Анализ применения твердых пенобразователей на Медвежьем нефтегазоконденсатном месторождении 35

2.5.1 Патент РФ № 2456324 39

2.5.2 Патент РФ №2456326 40

2.5.3 Результаты применения 40

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 43

3.1 Технические показатели и техника, применяемые на Медвежьем НГКМ 44

3.2 Конструкция оборудования скважин 45

3.3 Приготовление, технологические схемы и оборудование для доставки пенообразователей на забой скважин 46

3.3.1 Технология приготовления твердых пенообразователей и устройства для их получения и ввода в скважины 46

3.3.2 Способы ввода пенообразователей в скважины в виде растворов 48

3.3.3 Оборудование, применяемое для использовании твердых пенообразователей 53

4 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 55

4.1 Общие требования к объекту работ 56

4.2 Нормативно-правовые документы, регламентирующие безопасность труда при эксплуатации скважин 56

4.2.1 Документы, регламентирующие безопасность труда при добыче газа конденсата 56

4.2.2 Нормативные документы, регламентирующие правила пожарной безопасности в нефтегазодобывающей промышленности 57

4.3 Токсические и дерматологические свойства ПАВ 58

4.4 Пожарная безопасность 59

4.5 Охрана окружающей среды 61

4.5.1 Охрана воздушной среды 61

4.5.2 Охрана поверхностных и подземных вод 63

4.5.3 Охрана почв и рекультивация земель 64

4.5.4 Отходы производства 65

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 70

ПРИЛОЖЕНИЕ 72

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Безопасность жизнедеятельности: Метод. указ. по разработке раздела «Производственная и экологическая безопасность при проведении геологоразведочных работ» выпускной квалификационной работы для студентов всех специальностей ГНФ. - Томск: Изд. ТПУ, 2001. -32.
Билянский, К. В. Борьба с обводнением скважин / К. В. Билянский. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 7 (297). — С. 16-18. — URL: https://moluch.ru/archive/297/67366/ (дата обращения: 10.05.2022).
Бузинов С. Н., Умрихин И. Д. Исследование нефтяных и газовых скважин и пластов. М.: Недра, 2004,269с.
Васильевский В. Н., Петров А. И. Исследование нефтяных пластов и скважин. М,: Недра, 2003. 344с.
Величкин А.В. Обоснование технико-технологических решений по повышению эффективности добычи и подготовки природного газа на севере Западной Сибири : диссертация ... кандидата технических наук .- Санкт-Петербург, 2013.- 157 с.
Дмитрук B.B. Анализ текущего состояния разработки сеноманской газовой залежи Медвежьего месторождения. // НТС «Геология, бурение, разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений».- М.: ИРЦ Газпром.- № 5.- 2004.- С. 28-36.
Дмитрук В. В. Повышение эффективности капитальных ремонтов скважин с целью совершенствования разработки и эксплуатации газовых залежей (на примере месторождения Медвежье). Автореферат к докт.дис. Надым, 2015. - 24 с.
Дмитрук В.В. Особенности геологического строения Медвежьего месторождения. // НТС «Геология, бурение, разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений».- М.: ИРЦ Газпром.- № 5.- 2004.- С. 7-15.
Желтов Ю. П. Разработка нефтяных месторождений: Учеб. для вузов — М.: Недра, 1998.-365с.
Лапердин А.Н., Юшков Ю.Ф., Дюкалов С.B. и др. Совершенствование систем разработки газовых и газоконденсатных залежей Тюменской области II Обзор, инф. Сер. Совершенствование систем разработки газовых и газоконденсатных месторождений Тюменской 

Обводнение газовых скважин приводит к уменьшению их дебитов (возрастает противодавление на пласт), затрудняет работу ствола скважин (возрастает сопротивление потоку газа в стволе). Возникает необходимость сепарации значительных количеств жидкости, в скважинах создаются благоприятные условия образования кристаллогидратов и т.д.
При эксплуатации газовых скважин в условиях обводнения можно выделить два этапа: начальный, когда вся поступающая на забой вода выносится на поверхность газовым потоком, и конечный, когда на забое начинается накопление столба жидкости. Обычно эксплуатация скважины при обводнении продолжается вплоть до «самозадавливания», т.е. скважина сама себя глушит и прекращается поступление газа из пласта.