Отчет о практике специальности Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений
| Категория реферата: Остальные рефераты
| Теги реферата: сочинение рассказ, сочинение 3
| Добавил(а) на сайт: Лев.
Предыдущая страница реферата | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | Следующая страница реферата
Технологическая схема процесса следующая.Компрессоры низкого давления подают воздух к компрессорам высокого давления, которые закачивают его в пласт.
Инициирование (зажигание) горения производится электрическими нагревателями, спускаемыми в скважину на кабель тросе. В комплект установки входит блок измерения и регулирования, рассчитанный на подключение 8 скважин.
Закачка окиси углерода требует специальной технологии и оборудования.
Учитывая специфику СО2 (ее агрегатное состояние зависит от давления и
температуры), перекачку можно проводить в газообразном (критическая
температура более 31оС и давление 7,29 МПа) или жидком состоянии
(температура минус 15…40оС, давление 2,5 МПа). Особенность закачки окиси
углерода состоит также в том, что растворяясь в воде, она образует
углекислоту, отличающуюся высокой коррозионной активностью к оборудованию.
Эти факторы следует принимать во внимание, проектируя разработку
месторождения. Выбор средств перекачки зависит от физического состояния
СО2; для газообразного – компрессоры, для жидкого – насосы.
5.18.Применение мицеллярных растворов
Мицеллярные растворы – смесь диспергированных одна в другой жидкостей, например, углеводорода в воде, нефти в воде и т.д. Повышение нефтеотдачи при применении мицеллярных растворов (МЦР) достигается за счет уменьшения поверхностного натяжения на границе фаз, регулирование вязкости вытесняемой и вытесняющей сред, восстановление проницаемости коллектора и его охват воздействием.
Мицеллярыне растворы – термодинамически устойчивые системы с размером частиц 10-6…10-4 мм. Стабилизация растворов поверхностно-активными веществами придает им устойчивость, они образуют агрегаты (мицеллы), способные удерживать воду.
МЦР могут быть и гидрофильными и гидрофобными, они не коагулируют и не коалесцируют.
Опыты показали, что МЦР успешно применимы в песчаниках, малоэффективны
в карбонатах. Проницаемость ниже 50 кв.мкм для применения МЦР не
рекомендуется, остаточная нефтенасыщенность более 20…25%, вязкость нефти от
2…3 до 10…20 Мпа-с, предельное содержание солей в пластовой воде 4…5%, температура пласта не более 65…75оС.
При закачке воздают оторочку из МЦР, затем идет волна буферной жидкости.
5.19.Вытеснение нефти растворами полимеров
Применение воды, отличающейся пониженной по сравнению с нефтью вязкостью и следовательно, более высокой подвижностью, вызывает неравномерное ее продвижение по пласту, образование языков и направленных потоков.
В целях повышения эффективности процесса применяют методы искусственного увеличения вязкости закачиваемой воды путем добавки в воду полимеров.
Получил применение полиакриламид (ПАА), отличающийся хорошей
растворимостью в воде и высоким молекулярным весом. Регулируя количество
ПАА, можно добиться требуемой вязкости вытесняющего раствора и повышения
нефтеотдачи на 7…10%. Концентрация раствора – 0,025…0,5%, объем оторочки –
не менее 30% порового пространства.
Критерием эффективности применения полимерного заводнения является количество дополнительно добытой нефти на 1т полимера.
Установлено, что применение загустителей приводит к снижению расхода для заводнения, выравниванию профилей приемистости нагнетательных скважин, снижению темпа обводнения.
Промышленное воздействие применялось с 1975 года на Ново-Хазинской
площади Арланского месторождения. Закачку раствора полиметра с
концентрацией 0,05% вели в пласт с характеристикой нефти – 18 Мпа-с, р =
0,886 г/куб.см, обладающей неньютоновскими вязкопластичными свойствами.
5.20. Применение углеводородных растворителей
Физической смысл применения углеводородных растворителей в качестве
вытесняющих агентов очевиден: вязкая нефть, парафин, смолы могут быть
эффективно растворены, а также отмыты от породы различными растворителями.
Проблема состоит в том, чтобы подобрать наиболее дешевый и эффективный
растворитель, добиться оптимального процесса вытеснения, при котором
критериальный показатель – количество дополнительно извлеченной нефти на 1
т растворителя, был бы максимальным.
Были изучены вытесняющие свойства растворителей – бензола, толуола, этилового спирта, дивинила, ароматических углеводородов и других.
Рациональным решением применения растворителя является создание оторочки из него и последующее вытеснение растворителя буферной жидкостью, например, загущенными полимерами жидкостями.
Известны данные о промышленном применении жидкости РСУО – реологической системы на углеводородной основе, состоящей из двухфазной пены и углеводородного растворителя. Она обладает псевдопластическими свойствами, регулирующими подвижность фаз находящейся в пласте жидкости.
Испытание метода на Сураханском месторождении производилось в течении
1976-77 годов. В нагнетательную скважину была закачана оторочка РСУО из
смеси 100 куб.м. воды, 2,5 т сульфанола и 17 куб.м. углеводородного
растворителя. Оторочка позволила ликвидировать прорыв воздуха к добывающим
скважинам, возникавший при осуществлении ППД с помощью сжатого воздуха.
Было получено увеличение добычи нефти.
5.21.Применение щелочного заводнения
Метод закачки в пласт щелочей основан на снижении поверхностного натяжения на границе нефть щелочной раствор и преобразования характера смачиваемости породы вытесненным агентом из гидрофобного в гидрофильный.
Раствор щелочи NaOH при концентрации до 0,1% ведет к увеличению КНО на
10...15%. При контакте с нафтеновыми кислотами, содержащимися в нефти, щелочи образуют натриевые мыла (они снижают поверхностное натяжение фазы) и
нефтяные эмульсии. Последние устремляются в зоны повышенной проницаемости, создавая вследствие своей повышенной вязкости (по сравнению с водой)
фильтрационные сопротивления и, направляя, таким образом, поток жидкости в
зону пониженной проницаемости.
Щелочи могут закачиваться в виде оторочки. Вследствие доступности и низкой стоимости из закачка более экономична. Однако применение щелочей не рекомендуется для продуктивных пластов, содержащих соли Са и Mg при концентрации более 0,025 г/л, т.к. это может вызвать выпадение осадка. Н е следует применять щелочи и в пластах с глинистыми пропластками, которые вследствие смачиваемости будут набухать, уменьшая проницаемость пласта.
5.22.Применение поверхностно-активных веществ
Существует много проектов закачки ПАВ, физические основы действия которых на залежь сводятся к снижению поверхностного натяжения на границе нефть-порода, уменьшению вязкости нефти и улучшению ее отмыва от породы.
Данные об эффективности ПАВ противоречивы и требуют дальнейших исследований.
6. Ремонт нефтяных скважин.
Различают два вида ремонта скважин – наземный и подземный. Наземный ремонт связан с восстановлением работоспособности оборудования, находящегося на устье скважины трубопроводов, станков-качалок, запорной арматуры, электрической аппаратуры и т.д.
Подземный ремонт включает работы, направленные на устранение неисправностей в оборудовании, спущенном в скважину, также восстановление или увеличение дебита скважины. Подземный ремонт связан с подъемом оборудования из скважины.
По сложности выполняемых операций подземный ремонт подразделяется на текущий и капитальный.
6.1. Общие сведения о текущем ремонте скважины.
Под текущим ремонтом скважины понимают комплекс технологических и технических мероприятий, направленных на восстановление ее производительности, и ограниченный воздействием на призабойную зону пласта и находящееся в скважине оборудование.
Текущий ремонт включает следующие работы: замена отказавшего оборудования, очистка забоя и ствола скважины, восстановление продуктивности пласта за счет отдельных методов интенсификации(прогрев, промывка, закачка химреагентов).
Текущий ремонт может быть планово-предупредительным и проводиться с целью профилактического осмотра, выявления и устранения отдельных нарушений в работе скважины, пока не заявивших о себе.
Второй вид текущего ремонта – восстановительный, проводимый с целью устранения отказа – это, по сути дела, аварийный ремонт. На практике такие ремонты преобладают из-за разных причин, а в основном из-за несовершенства технологий и низкой надежности применяемого оборудования.
Показателями, характеризующими работу скважины во времени, являются коэффициент эксплуатации (КЭ) и межремонтный период (МРП). КЭ – это отношение отработанного скважиной времени, например, за год (ТОТР), к календарному периоду (ТКАЛ). МРП – это среднее время между двумя ремонтами за выбранный период, или отношение общего отработанного времени ТОТР за год к количеству ремонтов Р за этот же срок.
КЭ = ТОТР / ТКАЛ;
МРП= ТОТР / Р;
Путями повышения КЭ и МРП являются сокращение количества ремонтов, продолжительности одного ремонта и увеличение времени пребывания скважины в работе.
Капитальный ремонт обладает большой трудоемкостью и напряженностью, т.к. требует значительных затрат мощности специального оборудования и физических усилий для извлечения из скважины спущенных устройств. Следует учесть, что текущий ремонт выполняется на открытом воздухе, порой в сложных климатических условиях.
В настоящее время более 90% всех ремонтов выполняется на скважинах с
ШСНУ и менее 5% - с ЭЦН.
При текущем ремонте проводятся следующие операции
1. Транспортные – доставка оборудования на скважину;
2. Подготовительные – подготовка к ремонту;
3. Спускоподъемные – подъем и спуск нефтяного оборудования;
4. Операции по очистке скважины, замене оборудования, ликвидации мелких аварий;
5. Заключительные – демонтаж оборудования и подготовка его к транспортировке.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: школьные рефераты, реферат знания.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | Следующая страница реферата