Повышение эффективности гидравлического разрыва пласта на Западно-Сургутском месторождении
ВВЕДЕНИЕ
К настоящему времени на крупных месторождениях России запасы нефти из наиболее продуктивных пластов в значительной степени выработаны, а добываемая продукция характеризуется высокой обводненностью. В разработку вводятся новые месторождения со сложным геологическим строением, низкопродуктивные, с ухудшенными коллекторскими свойствами, усложняющими извлечение нефти. Основной объем остаточных запасов нефти сосредоточен в пластах с ухудшенными ФЕС, поэтому достижение рентабельных дебитов нефти можно обеспечить следующими способами:
- увеличением числа стадий ГРП в горизонтальных скважинах для максимального охвата выработкой ранее не дренируемых запасов и увеличения КИН;
- сокращением цикла ввода скважины в эксплуатацию.
В настоящее время существуют две основные технологии МГРП: поинтервальная перфорация (включая гидропескоструйную) и проведение ГРП; применение специальных компоновок (портов и муфт) при разобщении заколонного пространства пакерами либо цементированием.<
СОДЕРЖАНИЕ
Список сокращений и условных обозначений…………………………………. 6
Введение…………………………………………………………………………... 7
1 Геолого-промысловая характеристика объектов разработки Западно-Сургутского месторождения…………………………………………... 8
1.1 Основные особенности строения пластов и залежей нефти……………. 8
1.2 Характеристика продуктивных пластов…………………………………. 9
1.3 Свойства пластовых жидкостей и газов…………………………………. 14
1.4 Запасы нефти и растворенного газа………………………………………. 16
1.5 Характеристика текущего состояния разработки Западно-Сургутского месторождения…………………………………………………...17
2 Повышение эффективности ГРП на Западно-Сургутском месторождении... 25
2.1 Литературный обзор применяемых технологий ГРП……………………. 25
2.2 Опыт применения многостадийного гидроразрыва пласта……………... 27
2.3 Выбор скважин для гидравлического разрыва пласта…………………... 41
2.4 Последовательность проведения технологии ГРП………………………. 43
2.5 Расчет технологического процесса ГРП для выбранных скважин……... 49
3 Экономическая оценка эффективности проекта…………………………….... 62
3.1 Исходные данные для расчета экономической эффективности………… 62
3.2 Методика расчета экономической эффективности от применения метода гидравлического разрыва пласта……………………………………..63
3.3 Расчет экономической эффективности от применения гидравлического разрыва пласта……………………………………………… 66
4 Безопасность жизнедеятельности……………………………………………… 71
4.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов………………. 71
4.1.1 Взрыво и пожароопасность производства…………………………… 71
4.1.2 Электроопасность……………………………………………………... 73
4.1.3 Токсичность и вредность рассматриваемого объекта………………. 75
4.1.4 Шум и вибрация……………………………………………………….. 76
4.1.5 Производственное освещение………………………………………... 76
4.1.6 Метеорологические условия на рабочих местах……………………. 77
4.2 Меры по обеспечению безопасности труда……………………………… 78
4.2.1 Инженерно-технические мероприятия………………………………. 78
4.2.2 Организационные мероприятия……………………………………… 81
4.3 Чрезвычайные ситуации…………………………………………………… 83
Заключение………………………………………………………………………... 85
Список использованных источников……………………………………………. 86
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Проект разработки Западно-Сургутском месторождения. ТР 47-5625-98, 2010. – 267 с.
2. Дополнение к проекту разработки Западно-Сургутского месторождения. ТР 47-5625-98, 2012. – 167 с.
3. Отчет НИР на Западно-Сургутском месторождении. г. Сургут, 2022. – 59 с.
4. И.М. Муравьев, Р.С. Андриасов, Ш.К. Гиматудинов, В.Т. Полозков. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. - М.: Недра, 1970. - 450 с. 5. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. - М.: Недра, 1983.- 510с.
6. Бухаленко Е. И. Справочник по нефтепромысловому оборудованию. - М.: Недра, 1983. – 259 с.
7. Амиян В.А. Повышение производительности скважин. - М.: Госоптехиздат, 1961. - 258 с.
8. К.Т. Оркин, А.М. Юрчук. Расчеты в технологии и технике добычи нефти. - М.: Недра, 1967 г. - 159 с.
9. А.М. Юрчук, А.З. Истомин. Расчеты в добыче нефти. - М.: Недра, 1979. - 146 с.
10. А.Е. Тасмуханова. Экономика предприятий. - Уфа: УГНТУ, 2010. – 220 с. 11. Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «Сургутнефтегаз» - Сургут, 2021.
12. ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов. – Москва, 2003. – 45 с.
13. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. РД 08 - 200 - 03 - Москва, 2003. - 275 с.
14. Masters, J. A.: «Deep Basin Gas Trap, Western Canada,»AAPG Bull. (February 1979) 63, No. 2, 152.15. Trican well service: «BPS (Burst Port System» Calgary Canada (October 2014) 23, No.1, 2
16. Р.Р. Гайфуллин, В.В. Горин, Развитие технологии многостадийного гидроразрыва пласта в ПАО «Сургутнефтегаз» - Сургут: СНГ, 2015. – 29 c.
17. Sayers, C., Kisra, S., Tagbor, K., Taleghani, A., Adachi, J. 2007. Calibrating the mechanical properties and in-situ stresses using acoustic radial profiles. Paper SPE 110089, presented at the SPE AnnualTechnical Conference and Exhibition held in Anaheim, California, U. S.A., 11–14 November
Начальное пластовое давление превышает гидростатическое в 1,05 раза и принято по залежам пластов БС1 и БС2+3 – 21 МПа, а по пласту БС10 – 23,2 МПа.
Пласт БС1 слагается преимущественно песчаными коллекторами, в цементе преобладает каолинит, который распределяется по объёму пород неравномерно. Пласт неоднороден, наблюдается много зон отсутствия (замещения) пород – коллекторов. Средняя пористость – 26,1% [1].
В пласте БС2+3 песчаники и алевролиты присутствуют в близких соотношениях; цемент представлен хлоритом, каолинитом, гидрослюдой. Пористость изменяется от 19,0 до 32,8%, проницаемость – от 2,1 до 1723,0·10-3 мкм2 (таблица 1.1).
Пласт БС10 представляет собой сложное сочетание трех типов пород – песчаников, алевролитов и глин, которое сочетается в их слоистом чередовании по разрезу и взаимном замещении по простиранию. Слоисто-зональная неоднородность этого пласта, прежде всего, подчеркивается изменчивостью литолого-коллекторских параметров

