Прогноз преобразования битумоносных песчаников Ашальчинского месторождения при использовании технологии парогравитационного дренажа
Моделирование процессов преобразования битумоносных песчаных коллекторов Ашальчинского месторождения при их разработке с применением технологии парогравитационного дренажа. Уменьшение сил сцепления в песчаниках, интенсификация техногенной суффозии.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 20.04.2018 |
Размер файла | 16,3 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/
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Прогноз преобразования битумоносных песчаников Ашальчинского месторождения при использовании технологии парогравитационного дренажа
кандидат геолого-минералогических наук Королёв Э.А.
магистрант Ханипова Р.Р.
кандидат биологических наук Бариева Э.Р.
Аннотация
Проведено моделирование процессов преобразования битумоносных песчаных коллекторов Ашальчинского месторождения при их разработке с применением технологии парогравитационного дренажа. Установлено, что закачка водяного пара будет активизировать процессы растворения кальцитового цемента и трансформацию глинистых минералов. Уменьшение сил сцепления в песчаниках приведет к интенсификации техногенной суффозии.
Ключевые слова: песчаники, коллекторы, битум, разработка.
Abstract
Made modeling of conversion processes bituminoznykh sand reservoirs Ashalchinskoye field at their development using the technology of steam-assisted gravity drainage. It is established that the injection of water vapor will activate the processes of dissolution of calcite cement and the transformation of clay minerals. The reduction of the adhesion forces in the sandstones will lead to the intensification of anthropogenic suffusion.
Keywords: sandstone, reservoirs, the bitumen, development.
Ашальчинское битумное месторождение, приуроченное к песчаникам шешминского горизонта уфимского яруса на юго-востоке Республики Татарстан, является одним из модельных объектов, на котором отрабатываются инновационные технологии извлечения высоковязких нефтей [1,3]. В настоящее время предпочтение отдается технологии парогравитационного дренажа (SAGD). Бурятся две горизонтальные скважины, в одну из которых подается перегретый водяной пар с температурой 180-200оС. В процессе теплообмена с пластовыми флюидами пар конденсируется в воду и вместе с разогретой нефтью поступает в нижераспложенную добывающую скважину. При этом малоизвестно, что происходит со структурными компонентами битумоносных пород.
В данной работе предпринята попытка смоделировать на качественном уровне, какие процессы будут протекать в коллекторах при воздействии на них перегретым паром. Для этого из наиболее проницаемого и битумонасыщенного участка песчаного пласта-коллектора были отобраны образцы, которые в дальнейшем изучались с помощью оптико-микроскопических, рентгенографических и термических методов исследования. преобразование битумоносный песчаный парогравитационный
Изучение битумоносных песчаников показало, что все они по составу полиминеральные, известковистые, равномерно пропитаны углеводородами, по структуре мелко-среднезернистые, участками алевритистые. Визуально породы характеризуются однородной темно-коричневой окраской.
Песчаники на 85-90% сложены обломками минералов и горных пород, на 10-15% - цементирующим материалом. Аллотигенная компонента размером от 0,1 до 0,5 мм представлена полуокатанными удлиненными зернами кварца, окатанными изометричными обломками кремнистых пород, в меньшей степени угловатыми зернами полевых шпатов и редкими чешуйками хлорита и мусковита. Обломочный материал образует плотную структурную упаковку в объеме песчаных пластов. Обломки минералов и горных пород соприкасаются границами поверхностей, образуя контакты точечного типа. Обломочный материал сцементирован карбонатно-глинистым, участками цеолитовым цементом. Цемент порового типа, по структуре микро-тонкозернистый, по отношению к аллотигенной компоненте - независимая цементация, на контакте с кварцевыми зернами - коррозионный. Большая часть карбонатного цемента выщелочена, оставшиеся фрагменты фиксируются в виде оторочек по краям обломочных компонентов. Из аутигенных минералов широко развит пирит, образующий кристаллы и агрегаты (до 2,0 мм), метасоматически замещающие кальцитовый цемент породы. Пористость песчаников составляет 10-20%. Поры межзерновые, сообщающиеся, образуют извилистые каналы размером 0,05-0,1 мм, содержат остаточные фракции нефти.
По классификации А.И. Конюхова битумоносные песчаники шешминского горизонта можно отнести к поровым коллекторам средней и высшей емкости. Высокая пористость и сообщаемость порового пространства пород-коллекторовкак нельзя лучше способствует свободному проникновению перегретого водяного пара в продуктивные пласты и активизации процессов извлечения вязких углеводородов.
Для моделирования процессов, протекающих в вышеописанных породах-коллекторах под воздействием водяного пара, были проведены следующие эксперименты. Из битумоносных песчаников выпиливались кубики с размером сторон по 3,0 см. Кубики помещались в водяной бане над кипящей водой, где они подвергались воздействию пара. Через 7 суток образцы изучались с помощью термического анализана предмет преобразования находящихся в них битумов. По изменениям термогравиметрических (ТГ) кривых и кривых дифференциального термического анализа (ДТА) было установлено, что в процессе воздействия водяного пара из битумоносных песчаников вымываются средние фракции углеводородов с температурой кипения 200-380оС, содержание тяжелых углеводородов с температурой кипения 400-550оС практически не меняется. То есть водяной пар способствует извлечению из пород-коллекторов в основном смол и масел, практически не затрагивая асфальтены.
Поскольку акватермолиз битуминозного вещества сопровождается выделением H2S и CO2 [2], в поровой среде пород можно ожидать активизацию процессов преобразования минерального скелета. Сравнение результатов химического анализа водных вытяжек исходных плотных и битумоносных песчаников с их аналогами после водопаровой обработки показало, что в составе последних произошли определенные изменения. В частности, понизился рН поровых растворовсо слабощелочной до слабокислой, увеличилось содержание в них сульфат-ионов, гидрокарбонат-ионов и катионов Са2+. Это указывает на то, что водяной пар, окисляя углеводороды, активизирует тем самым процессы растворения кальцитового цемента песчаников и окисления находящихся в них пиритовых включений. Подтверждением этого является снижение сил сцепления между структурными элементами пород, что выражается в рассыпании песчаников, и появлении на поверхности пиритовых агрегатов окислов-гидроокислов железа.
Рентгенографическое изучение аллотигенной компоненты пород показало, что при воздействии на битумоносные песчаники водяного пара происходит трансформация глинистых минералов. В первую очередь изменениям подвергается смешанослойная иллит-монтмориллонитовая фаза. На дифрактограммах видно, как по мере длительности водопаровой обработки образцов, меняется профиль базального диагностического отражения от плоских сеток [001]d001 = 14,32 Е. Это проявляется в уменьшении пиковой интенсивности отражения, его уширении и асимметрии в сторону малых углов. Ослабление интенсивности дифракционной линии и ее уширение является следствием уменьшения размеров кристаллитов в поликристаллической структуре смешанослойной фазы. То есть, в данном случае мы фиксируем начальные этапы разрушения поликристаллических частиц смешанослойного минерала. Уменьшение размеров глинистых частиц по нормали к слоям (L001) объясняется меньшими энергетическими затратами деламинирования, расслаивания, кристаллитов в этом направлении, по сравнению с другими.
Сложно предположить, что перегретая до состояния пара вода сама по себе способна так относительно быстро разрушать глинистые минералы. Вероятно, здесь добавляется воздействие органических кислот, образованных при акватермолизе вязкой нети (битумов). Известно, что низкомолекулярные органические кислоты за счет высокой комплексообразующей способности могут в разы ускорять процессы преобразования глинистых минералов. По-видимому, это и происходит с глинистой компонентой битумоносных песчаников при воздействии на них водяного пара.
Учитывая полученные результаты можно ожидать, что использование технологии парогравитационного дренажа при разработке Ашальчинского битумного месторождение будет сопровождаться закислением поровых растворов, активизацией процессов растворения кальцитового цемента и трансформацией смешанослойных глинистых минералов. Разрушение цемента, связующего обломки минералов и горных пород, будет способствовать снижению сил сцепления между твердыми частичками минерального скелета песчаников. Создание между скважинами нагнетающими водяной пар и добывающими нефть направленного фильтрационного потока в этом случае будет приводить к выносу части минеральных частиц из кровли разрабатываемых песчаных пластов. Поскольку продуктивные песчаные пласты Ашальчинского месторождения залегают на глубине 80-200 м, то техногенная суффозия может способствовать возникновению на поверхности Земли провалов.
Литература
1. Балденко Д.Ф., Рогачев О.К., Студенский М.Н. Новые технологии добычи тяжелых нефтей и битумов при депрессии техногравитационными способами // Нефтяное хозяйство -2007. - № 6. - С. 82-84.
2. Рузин Л.М., Плешкова О.Е., Коновалова Л.В. Генерация углекислого газа при паротепловой обработке карбонатных коллекторов, содержащих высоковязкую нефть // Нефтяное хозяйство. - 1990. - №11. - С. 59-62.
3. Файзуллина Н.В. Освоение битумных месторождений Республики Татарстан путем бурения специальных скважин // Записки горного института, СПб.- 2005. - Т.167. - С. 48-50.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Общие сведения о месторождении: стратиграфия, тектоника, нефтегазоводооносность. Физико-химические свойства нефти, газа, воды и коллекторов продуктивных горизонтов. Причины возникновения песчаных пробок. Применение беструбного гидробура 2-ГБ-90.
курсовая работа [863,0 K], добавлен 14.12.2014Совершенствование методов увеличения нефтеотдачи пластов в Республике Татарстан. Характеристика фонда скважин Ерсубайкинского месторождения. Анализ динамики работы участка при использовании технологии закачки низкоконцентрированного полимерного состава.
дипломная работа [6,5 M], добавлен 07.06.2017Характеристика района работ и история освоения Хохряковского месторождения. Свойства и состав нефти и нефтяного газа . Сопоставление проектных и фактических показателей разработки месторождения. Фонд добывающих скважин и показатели его эксплуатации.
дипломная работа [8,7 M], добавлен 03.09.2010Характеристика Киняминского месторождения. Подсчет балансовых и извлекаемых запасов нефти и газа. Анализ структуры фонда скважин и показателей их эксплуатации. Технологии воздействия на пласт и призабойную зону пласта. Оценка капитальных вложений.
курсовая работа [264,4 K], добавлен 21.01.2014Изучение технологии автоматизации электроцентробежного насоса. Описание устройства и принципа работы системы управления насоса, общекустовой площадки месторождения нефти, систем телеметрии и телекоммуникаций. Выбор оборудования для модернизации процесса.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 29.04.2015Общая характеристика месторождения. Обоснование схем механизации производственных процессов. Проектирование электропривода и обоснование эффективности его применения, расчет технических параметров. Оценка энергоэффективности карьерных электроустановок.
дипломная работа [2,6 M], добавлен 17.02.2018Расчет промышленных запасов месторождения. Определение годовой производительности рудника. Выбор рациональной схемы вскрытия и подготовки месторождения. Определение параметров буровзрывных очистных работ. Оценка количества бурильщиков и скреперистов.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 24.09.2019Характеристика месторождения Акшабулак Восточный. Необходимость обеспечения заданного отбора нефти при максимальном использовании естественной пластовой энергии и минимально возможной себестоимости нефти. Выбор способа механизированной добычи нефти.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 19.09.2014Сведения и геолого-промысловая характеристика Арланского месторождения. Физико-химические свойства нефти, газа и воды. Режим работы нефтесборных сетей месторождения. Проектирование трубопроводов системы сбора. Расчет экономической эффективности проекта.
дипломная работа [361,1 K], добавлен 11.03.2012Три вида исходной информации при разработке технологических процессов: базовая, руководящая и справочная. Выполнение рабочего чертежа детали. Тип производства и методы изготовления изделий при разработке технологических процессов с применением ЭВМ.
реферат [1,1 M], добавлен 07.03.2009Свойства и применение молибдена, характеристика сырья для его получения. Окислительный обжиг молибденитовых концентратов. Разложение азотной кислотой. Выбор и технико-экономическое обоснование предлагаемой технологии получения триоксида молибдена.
курсовая работа [148,8 K], добавлен 04.08.2012Анализ существующей технологии, механизации и организации производства на каpьеpе Мурсала. Техническая оценка рабочих параметров карьерных экскаваторов. Расчет затрат при существующей и проектируемой технологии ведения горных работ, их сравнение.
курсовая работа [86,7 K], добавлен 25.05.2012Производство полистиролбетона, применение роторно-центробежных дробилок пенопласта. Инновационные технологии в строительном производстве: моделирование бизнес-процессов с использованием CASE-средств BPwin; создание модели базы данных с помощью ERwin.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 26.10.2011Исследование проблем современной нефтепереработки в России и путей их решения. Особенности применения гидродинамического оборудования для интенсификации технологических процессов нефтепереработки. Изучение технологии обработки углеводородных топлив.
реферат [4,3 M], добавлен 12.05.2016Проект на бурение дополнительного ствола скважины № 5324 куста № 519б Нивагальского месторождения. Мероприятия по предупреждению аварий и осложнений при строительстве боковых стволов. Геологическая характеристика месторождения, конструкция скважины.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 06.04.2014История открытия месторождения Тенгиз. Определение эффективности использования гидродинамических исследований скважин на месторождении. Экономические показатели внедрения. Минимизация объемов и экологической опасности отходов производства и потребления.
дипломная работа [748,1 K], добавлен 29.04.2013Геолого-физическая и литолого-стратиграфическая характеристика Туймазинского месторождения. Описание продуктивных горизонтов. Строительство буровой вышки. Автоматизированные групповые замерные установки "Спутник". Лабораторные исследования нефти.
отчет по практике [2,3 M], добавлен 13.10.2015Современные направления в развития измельчения. Характеристика сырья Шатыркульской группы месторождения. Обогащение и гидрометаллургическая обработка руд. Разделительный процесс и оборудования при измельчении. Расчет водно-шламовой схемы, баланс воды.
курсовая работа [117,9 K], добавлен 28.05.2014Гидрогеологические и гидрологические условия района месторождения. Расчистка полигона от растительности и валунов. Строительство автотракторных дорог. Системы водоснабжения насосных станций. Проходка руслоотводного канала. Расчет емкости хвостохpанилищ.
дипломная работа [1015,4 K], добавлен 24.05.2015Характеристика руд месторождения "Кокпатас". Выбор оборудования и технологической схемы измельчения. Особенности переработки руд месторождения. Эксплуатация мельниц и измельчительного оборудования. Экономика производства, организация труда и управление.
курсовая работа [75,3 K], добавлен 19.10.2010