Материал: Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений.

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

щели). Заданная концентрация песка при использовании воды составляет 40—50 кг/м3. В зависимости от числа интервалов резки и схемы обвязки коммуникаций вычисляют количество рабочей жидкости и песка.

§ 5.2. ОСВОЕНИЕ ДОБЫВАЮЩИХ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН

Освоение скважин — комплекс технологических операций по перфорации, вызову притока и воздействию на призабойную зону пласта с целью обеспечения ее продуктивности, соответ­ ствующей естественной проницаемости и нефтенасыщенной тол­ щине пласта, при вводе скважины в эксплуатацию после буре­ ния или ремонта. Ограничимся здесь рассмотрением освоения в узком понимании этого слова как пускового процесса вызова притока.

Освоение нефтяных скважин Перед освоением скважина заполнена перфорационной жидко­

стью или жидкостью

глушения,

которыми

создается

репрес­

сия давления на пласт для предупреждения проявления

(откры­

того фонтанирования)

скважины,

т. е.

p3 = /ipcg>p™,

где

h

высота столба жидкости в скважине;

рс — средняя плотность

скважинной жидкости.

 

 

 

 

р3< р Пл,

т. е.

Для вызова притока необходимо обеспечить

создать депрессию давления Лр = р Пл—р3-

(при

высоком

рпл)

Различают методы

освоения фонтанных

и механизированных скважин. Перед освоением скважины обо­ рудуют в соответствии со способом эксплуатации и методом вы­ зова притока. Возможны два пути вызова притока: уменьше­ нием рс или h. В нефтепромысловой практике нашли примене­ ние следующие три метода вызова притока.

1. Последовательная замена жидкости с большей плотностью на жидкость с меньшей плотностью (обычно по схеме: буровой раствор с большей плотностью — буровой раствор с меньшей плотностью — вода — нефть — газоконденсат). Для этого в сква­ жину спускают НКТ, обвязывают наземное оборудование и на­ сосный агрегат, опрессовывают нагнетательную линию и зака­ чивают жидкость в НКТ (прямая промывка) или в затрубное пространство (обратная промывка) агрегатом УН 1-630x700 А (4АН-700), а из скважины жидкость выводят в сборную ем­

кость.

Аэрирование (газирование)

жидкости. Осуществляется

2.

аналогично, но в поток жидкости

(воды) постепенно вводят

газ с увеличивающимся расходом жидкости (рис.

5.2). Плот*

ность

газожидкостной смеси доводят до 300—400

кг/м3. Ско-

Рис. 5.2. Технологическая схе­ ма освоения скважины аэри­ рованием жидкости с приме­ нением двухфазной пены:

1 аэратор; 2 манометр; 3 — рас­

ходомер

воздуха; 4 — компрессор;

5 обратный

клапан;

6 насосный

агрегат;

7 — мерная

емкость;

8 —

накопительная

емкость

для

пено­

образующей

жидкости;

9 — линия

выкида

пены

 

 

 

 

рость нисходящего потока жидкости для предупреждения всплывания газа должна быть не менее 0,8—1 м/с. Газ вводят с по­ мощью аэратора типа «перфорированная труба в трубе» или жидкостно-газового эжектора типа ЭЖГ-1, а да газовой линии устанавливают обратный клапан. Также можно использо­ вать газ из газовых скважин (газопроводов), воздух от передвижного компрессора и газообразный азот от автомобиль­ ной газификационной установки АГУ 6000—500/200 (АГУ-8К). Для освоения скважин разработаны передвижные компрессор­ ные установки УКП-80, СД-12/250, НЭ-12/250, УКС-80, КПУ-16/100, КПУ-16/250, ДКС-7/200А, ДКС-3,5/200 Тп и др. При использовании воздуха могут образовываться взрывоопас­ ные смеси и не исключена возможность взрывов в скважине. Для придания процессу плавности, устойчивости и безопасности

вводу добавляют ПАВ — пенообразователи.

3.Продавка (вытеснение) жидкости сжатым газом. Осуще­ ствляется аналогично пуску газлифтных скважин (см. в гл. 8). Отличие состоит только в подключении к устью передвижной компрессорной установки или АГУ 6000-500/200. В процессе

пуска быстро создается депрессия, поэтому метод не применим при наличии рыхлых и неустойчивых коллекторов, подошвен­ ной воды.

Иногда еще применяют методы свабирования (поршневания) и тартания. Для этого в скважину на канате от глубинной лебедки спускают сваб (поршень с клапаном и резиновыми ман­ жетами) в НКТ или желонку (наподобие узкого длинного ведра с клапаном).

Газлифтные скважины осваивают обычно методом продавки (см. гл. 8). Насосные скважины перед освоением промывают водой или лучше нефтью и осваивают насосом (ШСН, ЭЦН), используемым при эксплуатации.

Нагнетательные скважины различают на законтурные (распо­ ложенные в водяной зоне) и внутриконтурные (распо­ ложенные в нефтяной зоне залежи). Законтурные скважины осваивают сразу под нагнетание воды, а внутриконтурные обычно сначала на приток, затем, после снижения давления Рпл в районе скважины, под закачку. Если имеется ряд нагне­ тательных скважин, то осваивают их под закачку через одну, затем после обводнения под закачку осваивают пропущенные скважины. В скважинах, которые работали на отбор нефти, це­ лесообразно провести тепловую обработку (см. § 5.8).

Для очистки ствола нагнетательной скважины перед закач­ кой проводят интенсивные промывки (прямые, обратные) в те­ чение 1—3 сут с расходом воды 1200—1500 м3/сут до мини­ мального и стабильного содержания взвешенных частиц. Вода подается из водовода со сбросом в емкости (земляные амбары, канализацию) или по закольцованной схеме с отстоем.

Для очистки призабойной зоны осуществляют интенсивные дренажи самоизливом, газлифтным и насосным способами экс­ плуатации или поршневанием (свабированием). Самоизливом достигается эффект, когда расход притекающей воды доста­ точно большой (несколько десятков м3/сут). Кратковременные (по 6—15 мин) периодические изливы до стабилизации коли­ чества взвешенных частиц сокращают расход воды в 4—6 раз по сравнению с непрерывными изливами. При выполнении всех работ следует не допускать сброса минерализованной или за­ грязненной нефтью воды в открытые водоемы.

§ 5.3. ЗАДАЧИ, ВИДЫ И МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН И ПЛАСТОВ

Задачи, виды и методы исследования

Основная задача исследования залежей и скважин — получение информации о них для подсчета запасов нефти и газа, проек­ тирования, анализа, регулирования разработки залежей и экс­ плуатации скважин. Исследование начинается сразу же после открытия залежей и продолжается в течение всей «жизни» ме­ сторождения, т. е. осуществляется в процессе бурения и экс­ плуатации скважин, обеспечивающих непосредственный доступ в залежь. с.!»:;

Исследования можно подразделить на первичные, текущие и специальные. Первичные исследования проводят на стадии раз­ ведки и опытной эксплуатации месторождения. Задача их за­ ключается в получении исходных данных, необходимых для под­ счета запасов и проектирования разработки. Текущие исследо­ вания осуществляют в процессе разработки. Их задача состоит

в получении сведений для уточнения параметров пласта, при­ нятия решений о регулировании процесса разработки, проекти­ рования и оптимизации технологических режимов работы сква­ жин и др. Специальные исследования вызваны специфическими условиями разработки залежи и эксплуатации скважин (внед­ рение внутрипластового горения и т. д.).

Выделяют прямые и косвенные методы исследования. К пер­ вым относят непосредственные измерения давления, темпера­ туры, лабораторные методы определения параметров пласта и флюидов по керну и пробам жидкости, взятым из скважины. Большинство параметров залежей и скважин не поддается не­ посредственному измерению. Эти параметры определяют кос­ венно путем пересчета по соотношениям, связывающим их с другими, непосредственно измеренными побочными парамет­ рами. Косвенные методы исследования по физическому явле­ нию, которое лежит в их основе, подразделяют на промыслово­ геофизические, гидродинамические и др.

Промыслово-геофизические исследования

При промыслово-геофизических исследованиях с помощью при­ боров, спускаемых в скважину посредством глубинной лебедки на электрическом (каротажном) кабеле, изучаются электриче­ ские свойства пород (электрокаротаж), радиоактивные (радио­ активный каротаж — гамма-каротаж, гамма-гамма-каротаж, нейтронные каротажи), акустические (акустический каротаж), механические (кавернометрия) и т. п. Промыслово-геофизиче­ ские исследования позволяют определить пористость (поровую, трещинную, кавернозную), проницаемость, нефтеводогазонасыщенность, толщину пласта, отметки его кровли и подошвы, ли­ тологию и глинистость пород, положения ВНК, ГНК и их про­ движения, интервалы обводнения, состав жидкости в стволе скважины и его изменение (гамма-плотнометрия, диэлькометрическая влагометрия, резистивиметрия и др.), скорость движения и распределение закачиваемых в пласт агентов (метод радио­ активных изотопов, индикаторные методы и др.)» выявить ра­ ботающие интервалы пласта, установить профили притока и по­ глощения (скважинная дебито- и расходометрия, термометрия, фотоколориметрия, определение содержания ванадия и кобальта в нефти), определить техническое состояние скважины (каче­ ство цементирования, негерметичность обсадных труб, наличие межпластовых перетоков, толщина стенок труб, дефекты в них, местоположение интервалов перфорации, элементов оборудова­ ния, муфт и забоя скважины, место отложения парафина, осадка

идр.). Эти исследования выполняют геофизические организации.

Кгеофизическим исследованиям относят также скважинные дебиторасходометрические и термодинамические исследования.

Скважинные дебито- и расходометрические исследования

Они позволяют выделить в общей толщине пласта работающие интервалы и установить профили притока в добывающих ипоглощения в нагнетательных скважинах. Обычно эти исследова­ ния дополняются одновременным измерением давления, темпе­ ратуры, влагосодержания потока (доли воды) и их распределе­ ния вдоль ствола скважины. Для исследования на электриче­ ском кабеле в работающую нагнетательную скважину спускают скважинный прибор — расходомер (в добывающую скважину — дебитомер), датчик которого на поверхность подает электриче­ ский сигнал, соответствующий расходу жидкости.

Прибор перемещают в скважине периодически с определен­ ным шагом (около 1 м) от точки к точке. В каждой точке из­ меряется суммарный расход. По данным измерения строят диа­ грамму интенсивности (расходоили дебитограмму) или пре­ имущественно профиль поглощения (притока) жидкости (рис. 5.3), что позволяет определить работающие интервалы, их долевое участие в общем расходе (дебите) жидкости, охват разработкой по толщине пласта (отношение работающей тол­ щины пласта к нефтенасыщенной и перфорированной), эффек­ тивность проводимых в скважине работ по воздействию на при­ забойную зону пласта. При наличии измерения забойного дав­ ления можно определить коэффициент продуктивности (приеми­ стости) каждого интервала или в случае исследований при не­ скольких режимах работы скважины — построить для них инди­ каторные линии (см. § 5.4).

Рис. 5.3. Дебитограмма (а) н про­ филь (б) притока жидкости из пла­ ста, состоящего из трех (/, //, ///)

пропластков:

Q — расход жидкости; Q- — приток из

t-ro пропластка; z — вертикальная коорди­ ната; 1 интервалы перфорации; АВ — не работающий интервал перфорации тол­ щиной h

ац

У 1 ,

??

6

и ^ а ж вц

 

Ж 'II

 

/

 

У л > г.

1

у

%

ж ' I

1 т

 

т

г '

Z' t

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/77200