Согласно выполненным расчетам по характеристикам вытеснения дополнительная добыча нефти от проведенных ВПП за 18 месяцев наблюдения составила 9976 тонн, что составляет 11% в общей добыче нефти из ячейки за этот период. Таким образом, в эксперименте подтверждена установленная ранее эффективность операций по ВПП композициями на основе продукта БП-92 на аналогичных пластах западносибирских месторождений (Ватинское, Мегионское, Вать-Еганское, Поточное и др.), где было показано, что дополнительная добыча нефти составляет не менее 10% от текущей, по крайней мере, в течение года.
Безусловно, помимо влияния работ с биополимерами на показатели работы участка оказывают воздействие и другие геолого-технические мероприятия (КРС и ПРС), вывод из бездействия ранее остановленных скважин и остановка запредельно обводнившихся скважин и т. п. Однако предполагается, что на участке, содержащем достаточно большое число скважин, влияние текущих ГТМ, более или менее равномерно распределенных во времени, статистически нивелируется на достаточно большой выборке, использованной для определения базового уровня по характеристикам вытеснения. Некоторым подтверждением этого тезиса могут стать результаты расчетов технологической эффективности по характеристикам вытеснения отдельных скважин опытного участка. Очевидно, что при проведении подобного анализа можно с некоторой долей уверенности выделить эффекты дополнительных ГТМ, проведение которых вызвано производственной необходимостью. При суммировании положительных и отрицательных эффектов, рассчитанных по характеристикам вытеснения, построенным для каждой добывающей скважины опытного участка (базовые уровни оказалось возможным построить для 12 скважин), получилась несколько большая величина (14 168 тонн) дополнительной добычи нефти.
Для более объективной оценки эффективности проведенных работ, несмотря на то что основной целью работ считается повышение нефтеотдачи в ячейке G13_04, мы провели анализ влияния работ по ВПП на нагнетательных скважинах, оконтуривающих ячейку, на показатели работы постоянно работающих добывающих скважин, расположенных в сопредельных ячейках и удаленных от обработанных нагнетательных скважин не более чем на один ряд.
Таких скважин оказалось девять (№№16567 и 32047 - ячейка 12_04, 18501 - ячейка 12_05, 61359 и 61357 в ячейке 13_03, 16285-б и 26569 в ячейке 13_05, 25911 в ячейке 14_03 и 16304 в ячейке 14_04). Поскольку в каждой сопредельной ячейке потенциально реагирующих на обработку оказалось не более двух добывающих скважин, характеристики вытеснения строились для каждой скважины отдельно. В связи с тем что мы располагаем МЭРами по окружающим ячейку G13_04 скважинам только с января 2008 г., базовый уровень для характеристик рассчитывался по 6-месячной выборке. Тем не менее практически во всех случаях величина коэффициента корреляции R2 была не менее 0,99. Результаты расчета приведены в табл. 2.
Табл. 2. Дополнительная добыча нефти в сопредельных с G13_04 ячейках
Так же, как и в ячейке G13_04, дополнительная добыча нефти от ВПП нагнетательных скважин в сопредельных ячейках в среднем составляет более 10% от текущей добычи. Несколько большая удельная эффективность в сопредельных ячейках связана, по-видимому, с тем, что внутри ячейки в качестве реагирующих на ВПП рассматривались все добывающие скважины, а в сопредельных ячейках в качестве реагирующих на ВПП оконтуривающих ячейку G13_04 нагнетательных скважин рассматривались лишь скважины первого ряда добывающих скважин.
Как известно, основным препятствием широкомасштабного внедрения технологии полимерного заводнения считалась отсроченность возврата средств, вложенных в реализацию технологии. Однако предварительные результаты проводимого эксперимента с использованием отечественного биополимера продукт БП-92 свидетельствуют, что дополнительная добыча от являющегося неотъемлемой частью технологии элемента (выравнивание профилей приемистости) обеспечивают полную окупаемость проекта практически уже после первого года с начала проведения работ по биополимерному заводнению.
1 * Под капиллярным числом подразумевается мера отношения гидродинамических сил к капиллярным. Из соображений размерности эта величина может быть представлена в виде - N = Vwмw / у = k0 fw ДP / уL; L - длина образца, у - межфазное натяжение, k0 - проницаемость, fw - значение относительной фазовой проницаемости вытесняющей жидкости, Vw - линейная скорость фильтрации вытесняющей жидкости, а мw - ее вязкость.
Литература
1. Крейг Ф.Ф. Разработка нефтяных месторождений при заводнении. М.: Недра, 1974.
2. Чарный И.А. Подземная гидродинамика. М.: Гостоптехиздат, 1963.
3. Баренблатт Г.И. Фильтрация двух несмешивающихся жидкостей в однородной пористой среде // Изв. АН СССР. МЖГ, 1971. № 5. С.144 - 151.
4. Lenormand L., Zarkone C. Two-phase flow experiments in two-dimensional permeable medium. Physicochem.Hydro. 1985. Vol. 6. p. 5 - 6.
5. Sandiford B.B. Laboratory and Field Studies of water Floods using Polymer solutions to increase Oil Recovery. JPT. 1964, 16. №8.
6. Михайлов Н.Н., Кольчицкая Т.Н., Джемесюк А.В., Семенова Н.А. Физико-геологические проблемы остаточной нефтенасыщенности, под редакцией Ю.П. Желтова. РАН, ИПНГ. М.: Наука, 1993.
7. Дворкин В.И. Геофизический мониторинг разработки нефтяных пластов, обсаженных стеклопластиковыми трубами. Уфа: ГУП «Уфимский полиграфкомбинат», 2001.
8. James D.F. and McLaren D.R. The laminar flow of dilute polymer solutions trough porous media. J. Fluid Mech, 70, 1975. P. 733 - 752.
9. Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М.. Движение жидкостей и газов в природных пластах. М.: Недра, 1984.
10. Калашников В.Н., Аскаров А.Н. Вязкоупругие свойства разбавленных растворов высокомолекулярных полимеров. Измерение естественного времени. Институт проблем механики АН СССР. М.: Препринт №278,1986.
11. Приобское месторождение. Авторский надзор за реализацией проектных решений дополнения к технологической схеме разработки / Дополнительная записка, составленная по результатам работы с экспертной группой ЗАО «Тюменского института нефти и газа». Уфа: ООО «УФАНИПИнефть», 2009.
12. Ахметов А.Т., Васильев А.В., Мавлетов М.В., Саметов С.П., Рахимов А.А., Власов С.А. Перспективы использования эластичной турбулентности в технологиях извлечения нефти: сб. трудов международной конференции «Science, Technique and Technology in Developing Search and Extraction of Hydrocarbons on Land and Sea». Instytut Nafty i Gasu. Krakow 2008.
13. Ахметов А.Т., Власов С.А., Краснопевцева Н.В., Каган Я.М. Новые представления о механизме снижения остаточной нефтенасыщенности при полимерном заводнении: сб. материалов II Международного научного симпозиума «Теория и практика применения методов увеличения нефтеотдачи пластов», М.: ВНИИнефть им. ак. А.П. Крылова т. 1. 2009.
14. Литвин В.В., Самойлов М.В., Власов С.А., Каган Я.М., Кудряшов Б.М. Полимерное заводнение на опытном участке Самотлорского месторождения. Обоснование эксперимента и предварительные результаты // Бурение и нефть. 2009. №3,4.