Материал: Анализ водогазового воздействия на Ванкорском месторождении

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
Газприходиться«дожимать»спомощьюкаких-либоустройств.Внашейстранесовместнаязакачкаводыигазапредставленатехнологиями с использованием различных бустерных плунжерных насосов,струйныхаппаратовинасосно-эжекторныхсистем.Однойизтехнологийнагнетания водогазовых смесей является технология, использующая бустерные(дожимные)насосыплунжерноготипа.Плунжерныебустерныеустановкинуждаются в большом давлении газа на приеме (давление порядка 10.0 МПа),т.к. степень сжатия насосом ВГС не больше 4. Следовательно, в отсутствиевысоконапорныхисточниковгазаневозможноизбежатьиспользованиякомпрессора.
    1. Эффективное технологическое решение

Предлагается насосно - эжекторная технология водогазового воздействиянапласт,позволяющаяиспользоватьпреимуществакакСА,такицентробежныхнасосов.Принципиальнаясхемаданнойтехнологиипредставленанарисунке3.10.Этатехнологияпредполагаетполучениеспомощьюнасосно–эжекторнойсистемымелкодисперснойводогазовойсмеси(МВГС)наповерхностиспоследующейзакачкойеевпласт.Газотнизкихдавлений(например, давление в трехфазном сепараторе составляет всего лишь 0,4 МПа)дожимается до давлений, необходимых для закачки смеси в пласт (до 15,0-20,0МПа). Таким образом технология дает возможность избежать необходимостивысокогодавлениягазанаприеме.Использованиевсистемеповерхностно-активных веществ позволяет не только снизить вредное влияние газа на работудожимногонасосацентробежноготипа,ноиповысить
степеньвытеснениянефтисмесью.Крометого,присутствиеПАВвсоставерабочегоагентапозволяетсоздатьстабильнуюмелкодисперснуюводогазовуюсмесь,способнуютранспортироватьсясповерхностивпласт,неразделяясьнасоставляющие.«Броня»газовогопузырька(оболочкаизПАВ)надежноразделяетгазиводудажеприоченьвысокихдавлениях,снижаятакжевероятность образования газогидратов в стволе скважины и пласте. При другихтехнологиях,безприсутствияПАВпроблемагидратообразованияостаетсянерешенной.Рисунок 3.10 Принципиальная схема реализации насосно-эжекторнойтехнологии ВГВНасосно-эжекторнаятехнологияиспользуеттолькопромышленновыпускаемоеоборудование,неимеющеедорогостоящихилиненадежныхэлементов.Вчастности,струйныеаппараты(эжекторныеустройства)характеризуются простотой конструкции, низкими капитальными вложенияминаихизготовление.ВустройствеСАотсутствуюткакие-либодвижущиедетали,чтоположительновлияетнаобщуюнадежностьсистемы.Этатехнология может применяться как на отдельных скважинах, кустах скважин,так ицелыхместорождениях.[5]Немаловажнымзамечаниемявляетсято,чтоприэтойтехнологиинетограничений по составу закачиваемого газа и поэтому можно закачивать сухойгаз, обогащенный, жирный вплоть до широкой фракции легких углеводородов(ШФЛУ),что оченьважно дляувеличения
нефтеотдачи.Интереснымвариантомнасосно-эжекторнойтехнологииВГВявляетсянасосно-компрессорная технология закачки ВГС. Ее сущность заключается втом,чтодавлениегаза,поступающеговприемнуюкамеруэжектора,повышается за счет использования так называемого «струйного компрессора»,состоящегоизструйногоаппарата(эжектора),подпорногонасоса,емкостивысокогодавления(например,3МПа).Такойвариантнасосно-эжекторнойсистемы более функционален, дает возможность подобрать эжектор с меньшимзначениемкоэффициентаинжекции,которыйобладаетболеевысокимбезразмерным перепадом давления, и при постоянном рабочем давлении передсоплом эжектора позволит получить более высокое давление ВГС на выходе изсистемы.Вариантреализацииданнойтехнологиипоказанна рисунке 3.11.Рисунок 3.11 - Одна из схем реализации насосно-эжекторной технологииводогазового воздействиянапластНоданныетехнологиивлюбомслучаетребуютдополнительныетехнологическиезатраты.Атакжепреимуществанасосно-эжекторнойтехнологииимеюттолькотеоретическоеобоснование,напрактикеданнаятехнология себя не зарекомендовала. При расположении струйного аппарата встволе(илиназабое)скважиныневозможнорегулироватьегоработу.Длязамены проточных частей струйного аппарата его приходится поднимать наповерхность.
    1. 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Лабораторные исследования водогазового воздействия

ТакжедляанализаприменимостиВГВвусловияхВанкорскогоместорождения будут использоваться аналоги пластов: для пластов Як-III-VII –пластыгруппы«А»ЗападнойСибири(АС,АВ);Нх-I,Нх-III-IV–пластыгрупп«Б»и«Ю»ЗападнойСибири(БС,БВ,Ю1).В 1992 г, были опубликованы результаты экспериментов по применениюводогазовоговоздействия,проведенныхспециалистамиНПО«Союзнефтеотдача» Г.Н. Пияковым, А.П. Яковлевым, Р.И. Кудашовым, Е.И.Романовой. В статье рассматриваются результаты лабораторных исследованийпооценкеэффективностиводогазовоговоздействиянапримерепластаЮ1Когалымскогоместорождения,геолого-физическиеусловиякоторогохарактерны для юрских пластов месторождений Западной Сибири.Влабораторныхусловияхнамоделяхприближенныхкусловиямпластаиспытывали технологию попеременного закачивания равных объемов воды игаза,размеркоторыхсоставил8-9%отпервоночальногообъеманефтенасыщенных пор. В результате экспериментальных исследований былоустановлено, что закачивание газа и воды независимо от типа используемогогаза и стадии заводнения способствует приросту коэффициента вытеснения,минимальный прирост 7-8 % получен в опытах с использованием азота, призакачиваниисуховогоуглеводородногогазаприростсоставляет15-16%.ВтомчислелабораторнаяоценкаэффективностиВГВпроводиласьнаобъектах
месторожденияЗападнойСибири.Гдепроводилисьрезультатыэкспериментальныхисследованийповытеснениюнефтиводойигазомвразныхмодификацияхприменительно кразнымпластам.Втаблице3.8обобщеныполученныевеличиныкоэффициентовпоисследованным объектам. Из приводимых данных можно сделать вывод, чтополнотаизвлечениянефтизависитоттехнологиипроведенияпроцесса.Наибольшаявеличинакоэффициентавытеснениябыладостигнутаприпопеременной закачке газа и воды оторочками небольшого размера. В случаеиспользованияШФЛУприменительнокСамотлорскомуместорождениюполучено полноеизвлечениенефти.Таблица3.7-Результатылабораторныхисследований


Месторождение пласт

Коэффициент вытеснения нефти

Остаточная

водонасыщенность

водой

газом

водогазовой

смесью

водой

газом

нефтью

без

ПАВ

с ПАВ

Советское, АВ1

0,765

0,366

-

0,844

0,750

0,15

0,100

Савуйское, БС10

0,631

0,658

0,712

0,850

0,720

0,17

0,110

Быстринское, БС1

0,437

0,524

0,733

-

0,632

0,16

0,208

Самотлорское, АВ3

1

0,572

ШФЛУ

1000

-

-

0,460

ШФЛУ

0,54

0
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/174222