Выбор оптимальной конструкции горизонтальных скважин на примере синтетического газоконденсатного месторождения
Изучение возможности внедрения горизонтальных скважин на месторождении. Факторы, которые влияют на производительность газовых скважин. Интенсивность снижения дебита в процессе разработки. Разработка месторождения по мере снижения пластового давления.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.04.2018 |
Размер файла | 690,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М. Губкина, ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Выбор оптимальной конструкции горизонтальных скважин на примере синтетического газоконденсатного месторождения
Чепкасова Е.В.
Иванов М.Г.
научный руководитель
канд. техн. наук Назарова Л.Н.
д-р. техн. наук Басниев К.С.
В работе рассматривается возможность внедрения горизонтальных скважин на месторождении. Конструктивные особенности горизонтальных скважин в отличие от вертикальных позволяют получать дебиты, в несколько раз превосходящие производительность вертикальных скважин. Причем увеличение дебита горизонтальных скважин обеспечивается не за счет повышения депрессии на пласт, а путем увеличения поверхности фильтра.
Если исходить из позиций, что чем длиннее горизонтальная часть, тем больше ее производительность, и чем длиннее этот ствол, тем дороже бурение погонного метра, то задача состоит в том, чтобы найти параметры конструкции горизонтального ствола, для которой интенсивность прироста дебита оправдана затратами на бурение. Следует подчеркнуть, что на производительность горизонтальных газовых скважин влияют множество геологических, технологических и технических факторов, без учета которых не может быть определена оптимальная конструкция.
В работе рассмотрено несколько вариантов конструкции горизонтальных скважин. Получены зависимости производительности горизонтальных скважин от длины горизонтального участка, от расположения ствола по толщине пласта, влияние анизотропии пласта на производительность горизонтальной скважины. Расчеты проведены как приближенными методами, так и при помощи прикладного программного продукта Eclipse путем построения гидродинамической модели фрагмента залежи.
Понятие "оптимальная конструкция" носит временный характер, так как в процессе разработки дебиты горизонтальных газовых и газоконденсатных скважин снижаются. Поэтому при выборе оптимальной конструкции необходимо учесть интенсивность снижения дебита в процессе разработки и указать отрезок времени, в течение которого конструкция скважины будет считаться оптимальной. Естественно, что в зависимости от темпа истощения выбранная конструкция на определенной стадии разработки окажется неоптимальной. Для соблюдения оптимальной конструкции в течение всего периода разработки необходимо периодическое увеличение длины горизонтального ствола.
Рисунок 1. Зависимость производительности горизонтальной скважины от длины горизонтального участка ствола с симметричным расположением в пласте.
Рисунок 2. Зависимость дебита горизонтальной скважины от расположения ствола по толщине пласта
Рисунок 3. Зависимость дебита горизонтальной скважины от длины горизонтального ствола при различных параметрах анизотропии пласта
Как видно из рисунка 3, максимальный дебит горизонтальной скважины достигается в изотропном пласте, то есть при коэффициенте анизотропии равном 1. При коэффициентах анизотропии равных 0,7 и 0,1 при прочих равных условиях производительность горизонтальной скважины для данных геологических условий и при данных фильтрационно-емкостных свойствах пласта уменьшается в 1,37 и 8,85 раза соответственно по сравнению с дебитом горизонтальной скважины в изотропном пласте.
В процессе разработки месторождения по мере снижения пластового давления при сохранении депрессии на начальном уровне происходит снижение интенсивности притока. Текущую в процессе разработки длину горизонтального ствола, обеспечивающую сохранность дебита на начальном уровне при начальной депрессии на пласт и постоянном по длине горизонтального ствола забойном давлении, используя аналитическую методику, приближенно определяется по формуле:
Для сохранения дебита горизонтальной скважины на начальном уровне при начальной депрессии на пласт длина горизонтального ствола увеличивается более чем в три раза. Но увеличение длины горизонтального ствола не всегда является эффективным с точки зрения экономических показателей и гидродинамических критериев.
Для определения распределения забойного давления по длине горизонтального участка необходимо совместно решать систему из двух обыкновенных дифференциальных уравнений: уравнение притока газа к горизонтальному стволу; уравнение движения газа по этому стволу от его торца до начала горизонтального участка. Давление в стволе скважины по направлению к дальнему концу перфораций (то есть дальше от забоя скважины) будет больше давления в ближнем конце, и поэтому перепад давления будет изменяться в зависимости от длины перфорированного участка. Это может приводить к падению продуктивности на единицу длины перфораций по направлению к дальнему концу. Пониженное давление в стволе скважины в ближнем конце перфорированного участка также может приводить к образованию локализованных конусов воды или газа в этой области, что снижает эффективность горизонтальной скважины, так как приходится устранять проблемы с конусами. Следовательно, при выборе оптимальной длины и диаметра горизонтальной скважины особенно важно проанализировать влияние потерь давления за счет трения.
Рисунок 4. Распределение дебита и давления по длине горизонтального ствола скважины
Уменьшение дебита газа в процессе разработки приводит к снижению потерь давления по стволу и поэтому к концу разработки месторождения интенсивность притока газа остается практически одинаковой по всей длине горизонтального ствола.
Рисунок 5. Зависимость безводного дебита от расположения горизонтального ствола по толщине пласта
Рисунок 6. Зависимость производительности скважины от длины горизонтального участка ствола
Рисунок 7. Зависимость дебита газа от длины горизонтального ствола скважины при различных диаметрах
Из анализа полученных результатов следует, что уменьшение диаметра горизонтального ствола уменьшает оптимальную длину ствола. Оптимальность длины предопределяется величиной потерь давления на горизонтальном участке ствола. В данном случае горизонтальный ствол не оборудован фонтанными трубами, тогда максимальные потери давления имеют место у перехода горизонтального ствола в зависимости от радиуса кривизна к искривленному или вертикальному участкам ствола.
Используя алгоритм выбора оптимальной длины скважины, мы рекомендуем длину горизонтального ствола скважины принять равной 350 м. Таким образом, гарантируется начальный дебит равный 3000 тыс. м3/сут постоянным на протяжении 12 лет при депрессии, не превышающей 0,2 МПа. При депрессии, не превышающей 0,2 МПа, мы минимизируем риски, связанные с образованием водяных конусов.
Период разработки продуктивного горизонта составил 30 лет, из них 12 лет постоянной добычи и 18 лет падающей добычи. При моделировании рекомендуемого варианта конструкции горизонтальной скважины для фрагмента залежи были получены следующие результаты.
Рисунок 8. Показатели разработки фрагмента залежи
При разработке фрагмента залежи выбранной конструкцией горизонтальной скважины коэффициент извлечения газа составил 0,96.
Список используемой литературы
скважина месторождение дебит пластовый
1. З.С. Алиев, К.А. Арутюнова. Определение необходимой длины горизонтального ствола газовой скважины в процессе разработки. Газовая промышленность. - 2005. - № 12.
2. З.С. Алиев, Б.Е. Сомов, С.А. Рогачев. Обоснование и выбор оптимальной конструкции горизонтальных газовых скважин. М.: Техника, 2001. - 96 с.
3. З.С. Алиев, В.В. Бондаренко. Руководство по проектированию разработки газовых и газонефтяных месторождений - Печора: Печорское время, 2002. - 894 с.
4. К.С. Басниев. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. - М.: МИНХиГП им. И.М. Губкина, 1978. - 93 с.
5. Т.Г. Бердин. Проектирование разработки нефтегазовых месторождений системами горизонтальных скважин. - М.: ООО «Недра - Бизнесцентр», 2001. - 199 с.
6. Р.Д. Каневская. Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки месторождений углеводородов. М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. - 140 с.
7. Р.М. Тер-Саркисов, В.М. Максимов, К.С. Басниев, А.Н. Дмитриевский, Л.М. Сургучев. Геологическое и гидротермодинамическое моделирование месторождений нефти и газа. - М. - Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. - 452 с.
8. S.D. Joshi. Основы технологии горизонтальной скважины. - Краснодар: «Сов. Кубань», 2003. - 424 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Анализ результатов испытания скважин Кравцовского месторождения. Обоснование способов воздействия на пласт и призабойную зону. Технология и техника добычи нефти и газа. Исследование влияния различных факторов на производительность горизонтальных скважин.
дипломная работа [4,8 M], добавлен 25.09.2012Коллекторские свойства продуктивных пластов. Физико-химические свойства пластовых флюидов. Конструкции горизонтальных скважин Ромашкинского месторождения. Анализ текущего состояния разработки. Выбор и проектирование профиля горизонтальной скважины.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 19.05.2012Геологическая и орографическая характеристика продуктивных пластов Ямсовейского газоконденсатного месторождения. Технологический режим работы скважин при наличии на забое столба жидкости и песчаной пробки. Исследование газовых и газоконденсатных скважин.
курсовая работа [683,4 K], добавлен 13.01.2011История разработки и геологическое строение газоконденсатного месторождения: характеристика разбуриваемой площади, лито-стратиграфический разрез скважин, газонефтеносность. Обоснование конструкции скважин, расчет обсадных колонн и осложнения при бурении.
дипломная работа [509,8 K], добавлен 17.06.2009Краткие физико-географические сведения о Федоровском месторождении, история его освоения, геологическое строение и физические свойства горных пород. Анализ путей совершенствования геофизических методов геоинформационных систем для горизонтальных скважин.
дипломная работа [2,7 M], добавлен 07.09.2010Геолого-физическая характеристика Ромашкинского месторождения НГДУ "ЛН". Коллекторские свойства продуктивных пластов, пластовых флюидов. Анализ фонда скважин, текущих дебитов и обводненности. Применяемые горизонтальные технологии на объекте разработки.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 02.06.2010Разбуривание месторождений горизонтальными скважинами, а также эффективность применения горизонтальных скважин в условиях Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения. Исследование стационарного притока к одиночной скважине в анизотропном пласте.
статья [54,5 K], добавлен 19.05.2014Геологическая характеристика месторождения, технологические показатели его разработки. Особенности эксплуатации газовых скважин. Причины гидратообразования, его условия и способы ликвидации. Применение метода подачи метанола на забой газовых скважин.
дипломная работа [3,1 M], добавлен 25.01.2014Обзор существующих методов оценки производительности горизонтальных нефтяных скважин. Геометрия зоны дренирования. Определение коэффициента фильтрационных сопротивлений. Выявление зависимости дебита от радиуса дренирования и длины горного участка.
доклад [998,2 K], добавлен 27.02.2016Географическое расположение, геологическое строение, газоносность месторождения. Анализ показателей работы фонда скважин. Расчет температурного режима для выявления дебита, при котором не будут образовываться гидраты на забое и по стволу скважины.
дипломная работа [2,7 M], добавлен 13.04.2015Анализ результатов газогидродинамических исследований скважин Оренбургского газоконденсатного месторождения. Определение текущих дренируемых запасов газа и конденсата методом падения пластового давления. Анализ условий удельного выхода конденсата.
дипломная работа [5,9 M], добавлен 28.11.2013Общие сведения о месторождении. Основные параметры горизонтов. Физико-химические свойства и состав пластового газа, воды. Запасы свободного газа. Обоснование конструкций фонтанных подъёмников и устьевого оборудования скважин месторождения Южно-Луговское.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 29.09.2014Общая характеристика и стратиграфия месторождения, его тектоника и нефтегазоносность. Анализ текущего состояния разработки, техника и технология добычи нефти и газа. Расчет технологических параметров закачки воды в системе поддержания пластового давления.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 02.05.2013Геологическое строение месторождения и залежей. Испытание и опробование пластов в процессе бурения скважин. Оценка состояния призабойной зоны скважин по данным гидродинамических исследований на Приобском месторождении. Охрана окружающей среды и недр.
курсовая работа [3,5 M], добавлен 06.03.2010Геологическое строение северо-уренгойского месторождения. Проектирование профиля ствола скважины. Буровые промывочные жидкости. Технологические решения, принятые по проводке скважин на Северо-Уренгойском месторождении. Параметры телесистемы "Orienteer".
дипломная работа [3,3 M], добавлен 12.11.2014Геолого-физическая характеристика месторождения. Поисково-разведочное и эксплуатационное бурение. Исследования пластовых флюидов. Основные этапы проектирования разработки месторождения. Анализ структуры фонда скважин и показателей их эксплуатации.
дипломная работа [2,6 M], добавлен 27.04.2014Характеристика геологического разреза на территории нефтяного месторождения, классификация породы. Выбор способа бурения и построение конструкции скважин, расчет глубины спуска кондуктора. Мероприятия по борьбе с самопроизвольным искривлением скважин.
курсовая работа [460,2 K], добавлен 01.12.2011Основные методы борьбы с "самозадавливанием" скважин, выбор наиболее эффективной технологии для условий Медвежьего газового месторождения. Проведение капитального ремонта скважин, включающего крепление призабойной зоны пласта и водоизоляционные работы.
реферат [1,1 M], добавлен 22.10.2015Характеристика текущего состояния разработки Южно-Приобского месторождения. Организационная структура УБР. Техника бурения нефтяных скважин. Конструкция скважин, спуск обсадных колонн и крепление скважин. Промысловый сбор и подготовка нефти и газа.
отчет по практике [1,5 M], добавлен 07.06.2013Анализ достоверности залежей запасов газа; фонда скважин, годовых отборов из месторождения, состояния обводнения. Расчет показателей разработки месторождения на истощение при технологическом режиме эксплуатации скважин с постоянной депрессией на пласт.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 27.11.2013