ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДОБУТКУ ФЛЮЇДУ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЗАВЕРШАЛЬНІЙ СТАДІЇ РОЗРОБКИ, ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26906/znp.2019.53.1904

Ключові слова:

буферні ємності для вуглекислого газу, вуглекислий газ, рідина, газові свердловини, нагнітальні свердловини,, продуктивний пласт, насосна станція, в’язкість, пісок, вміст води

Анотація

Установлено, що запаси флюїду родовища, яке знаходяться на завершальній стадії розробки, є важко видобувними й
обводненими. Проаналізовано методи інтенсифікації і з’ясовано, що раціонально в такому випадку буде закачати в
пласт вуглекислий газ. Визначено його вплив на в’язку нафту та на воду. Наведено результати статистичної обробки
зміни дебіту до і після ін’єкції діоксиду карбону, впливу об’єму газу, що закачується у свердловину, від середньої
проникності пласта, а також від очікуваного дебіту свердловини після проведення ін’єкції. Проаналізовано, що
розробка газоконденсатних родовищ без підтримки пластового тиску (так званий «режим виснаження») призводить
до втрат, часто значних, вуглеводневого конденсату. Для зменшення пластових втрат конденсату використовуються
різні способи впливу на пласт, що передбачають нагнітання газів або води зазвичай при початкових пластових тисках. Використання цих методів вимагає великих інвестицій, що не завжди економічно виправдано. Нова технологія
заснована на ефектах витіснення пластового жирного газу сухим, випаровування рідких ретроградних вуглеводнів,
підтримки пластового і забійного тисків, блокування активної підошовної та законтурної води. Технологія забезпечує збереження фонду діючих свердловин, збільшення їх продуктивності та дебітів, підвищення вуглеводовіддачі
пласта, підтримання сировинної бази газопереробного заводу, продовження періоду активного функціонування всієї
створеної промислово-заводської інфраструктури. Для реалізації технології та досягнення її проектної ефективності
необхідно створити і впровадити нову надійну систему контролю за розробкою. Ця система повинна враховувати
геолого-технологічні особливості об’єкта видобутку вуглеводнів і технології його розробки, маючи на увазі геологічну будову колектора, ефективні газонасичені товщини, термобаричні умови та ін. Вона має забезпечувати безперервний контроль інтервалів приймальності при закачуванні газу та інтервалів дренування при відборі вуглеводневої
суміші, оперативне визначення компонентного складу продукції на основі застосування високоточної геофізичної та
хроматографічної апаратури.

Посилання

Antipin, Yu.V., Lysenkov, A.B., Karpov, A.A.,

Tukhteev, P.M., Ibraev, P.A., Stenechkin, Yu.N. (2007).

Intensification of oil production from carbonate formations

(No. 7). Ufa Oil industry.

Gallyamov, I.M., Vakhitov, T.M., Shafikova, E.A.,

Apkarimova, G.I., Sudakov, M.S., Samigullin, I.F., (2008).

To the problem of applicability of polymer compositions at

low temperatures. New in geology and development of oil

fields of Bashkortostan, 120, 221-225.

Gafarov, Sh.A., Shamaev, G.A., Safonov, E.H. (2005).

Features of the filtration of non – Newtonian oils in

carbonate porous media. Oil industry, 11, 52-54.

Rubel, V.P. (2018). Evaluation of the effectiveness of

intensification methods on the example of the conditions of

the Bilskoye oil and gas condensate field. World Science,

(34), 46-51.

https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/12062018/5819 DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/12062018/5819

Rubel, V.P. (2018). Improving the efficiency of gas

production intensification technology as exemplified by the

Kolomatsk gas condensate field: International Trends in

Science and Technology, 1, 57-60.

Vynnykov, Yu., Manhura, A., Zimin, O. & Маtviienko, А. (2019). Use of thermal and magnetic devices

for prevention of asphaltene, resin, and wax deposits

on oil equipment surfaces. Mining of Mineral Deposits,

(2), 34-40.

https://doi.org/10.33271/mining13.02.034 DOI: https://doi.org/10.33271/mining13.02.034

Chatterjee, S. & Hadi, A. (2006). Regression analysis

by example: Hoboken, NJ: Wiley.

Patsy, E. (2018). Advances In Unconventional Gas. Solutions to meet growing gas demand worldwide. A publication of Hart Energy Publishing. Retrieved from:

www.hartenergy.com

Cambell, B.L. & Chmilowski, W. (2005). Effective

Stimultion of lowp ermeability gas i n Western Canada.

Journal Can. Petrol. Technol, 14(2). 17-22.

Mykhailovska, O., Rubel, V., Oleksiienko, O. &

Petruniak, M. (2018). Method of evaluation of stress – strain

state rock around well. International Journal of Engineering

& Technology, 7(4.8). 312-318.

https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27262 DOI: https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27262

Ko, S.C.M., Stanton, P.M. & Stephenson, D.J. (1985).

Tertiary recovery potential of CO2 flooding in Joffre Viking

Pool Alberta. Journal of Canadian Petroleum, 1. 36-43.

Heddle, G., Herzog, H. & Klett, M. (2003). The economics of CO2

storage. Eds Massachusetts Institute of

Technology, 111.

Downloads

Опубліковано

2019-10-31

Як цитувати

Rubel, V., & Petruniak, M. (2019). ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДОБУТКУ ФЛЮЇДУ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЗАВЕРШАЛЬНІЙ СТАДІЇ РОЗРОБКИ, ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ. Збірник наукових праць Галузеве машинобудування будівництво, 2(53), 135–142. https://doi.org/10.26906/znp.2019.53.1904

Схожі статті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.