Онлайн поддержка
Все операторы заняты. Пожалуйста, оставьте свои контакты и ваш вопрос, мы с вами свяжемся!
ВАШЕ ИМЯ
ВАШ EMAIL
СООБЩЕНИЕ
* Пожалуйста, указывайте в сообщении номер вашего заказа (если есть)

Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, ГЕОЛОГИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ГРП ДЛЯ ПОВЫШЕНИИ НЕФТЕОТДАЧИ НА УСИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Workhard 360 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 83 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 19.12.2021
ВВЕДЕНИЕ Извлечение нефти из пласта и любое воздействие на него осуществля-ется через скважины. Призабойная зона скважины – область, в которой все процессы протекают наиболее интенсивно. Здесь как в единый узел сходят-ся линии токов при извлечении жидкости или расходятся – при закачке. От состояния призабойной зоны пласта существенно зависят эффективность разработки месторождения, дебиты добывающих, приёмистость нагнета-тельных скважин и та доля пластовой энергии, которая может быть исполь-зована на подъём жидкости непосредственно в скважине. За последние годы по месторождениям наблюдается увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, приуроченных к низкопродуктивным, неодно-родным, как по простиранию, так и по толщине, коллекторам. Несовершен-ная технология вскрытия таких коллекторов и глушение скважин при про-ведении подземных и капитальных ремонтов приводят к высоким скин-эффектам, снижению коэффициента продуктивности. В этих условиях осо-бенно возрастает роль применения методов повышения нефтеотдачи пла-стов, с целью снижения скин-эффекта, повышения производительности скважин, увеличения темпов отбора нефти и нефтеотдачи пластов. Механические методы воздействия эффективны в твёрдых породах, когда создание дополнительных трещин в призабойной зоне скважины позволяет приобщить к процессу фильтрации новые удалённые части пла-ста. Наиболее эффективным методом воздействия является гидравлический разрыв пласта. Его используют для создания новых трещин как искусственных, так и для расширения старых (естественных), с целью улучшения сообщаемости со стволом скважины и увеличению системы трещин или каналов для об-легчения притока и снижения энергетических потерь в этой ограниченной области пласта. Актуальность темы: После проведения ГРП дебит скважин, как прави-ло, резко возрастает. Метод позволяет «оживить» простаивающие скважи-ны, на которых добыча нефти или газа традиционными способами уже не-возможна или малорентабельна. После проведения ГРП, дебит скважин, как правило резко возрастает, что говорит о актуальности его применения. Целью дипломного проекта является изучение технологии, а также прикладного значения проведения кислотного ГРП на Усинском месторож-дении. Также следует выделить задачи, направленные на реализацию цели: 1) рассмотреть краткую характеристику Усинского месторождения 2) изучение технологии проведения, используемого оборудования и применяемых реагентов; 3) анализ результатов гидроразрыва пласта на Усинском месторожде-нии; 4) экономический расчет проведения ГРП. Проблема исследования: при эксплуатации объекта, наблюдается снижение приемистости скважин. Если не проводить ГРП, то приемистость скважин будет постепенно снижаться. Гипотеза: если на скважинах проводить ГРП, то увеличится приеми-стость скважин, тем самым увеличится и добыча нефти. Объект исследования- скважинный фонд Усинского месторождения. Предмет исследования – мероприятия ГРП, проведенный на Усин-ском месторождении.
Введение

ВВЕДЕНИЕ Извлечение нефти из пласта и любое воздействие на него осуществля-ется через скважины. Призабойная зона скважины – область, в которой все процессы протекают наиболее интенсивно. Здесь как в единый узел сходят-ся линии токов при извлечении жидкости или расходятся – при закачке. От состояния призабойной зоны пласта существенно зависят эффективность разработки месторождения, дебиты добывающих, приёмистость нагнета-тельных скважин и та доля пластовой энергии, которая может быть исполь-зована на подъём жидкости непосредственно в скважине. За последние годы по месторождениям наблюдается увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, приуроченных к низкопродуктивным, неодно-родным, как по простиранию, так и по толщине, коллекторам. Несовершен-ная технология вскрытия таких коллекторов и глушение скважин при про-ведении подземных и капитальных ремонтов приводят к высоким скин-эффектам, снижению коэффициента продуктивности. В этих условиях осо-бенно возрастает роль применения методов повышения нефтеотдачи пла-стов, с целью снижения скин-эффекта, повышения производительности скважин, увеличения темпов отбора нефти и нефтеотдачи пластов. Механические методы воздействия эффективны в твёрдых породах, когда создание дополнительных трещин в призабойной зоне скважины позволяет приобщить к процессу фильтрации новые удалённые части пла-ста. Наиболее эффективным методом воздействия является гидравлический разрыв пласта. Его используют для создания новых трещин как искусственных, так и для расширения старых (естественных), с целью улучшения сообщаемости со стволом скважины и увеличению системы трещин или каналов для об-легчения притока и снижения энергетических потерь в этой ограниченной области пласта. Актуальность темы: После проведения ГРП дебит скважин, как прави-ло, резко возрастает. Метод позволяет «оживить» простаивающие скважи-ны, на которых добыча нефти или газа традиционными способами уже не-возможна или малорентабельна. После проведения ГРП, дебит скважин, как правило резко возрастает, что говорит о актуальности его применения. Целью дипломного проекта является изучение технологии, а также прикладного значения проведения кислотного ГРП на Усинском месторож-дении. Также следует выделить задачи, направленные на реализацию цели: 1) рассмотреть краткую характеристику Усинского месторождения 2) изучение технологии проведения, используемого оборудования и применяемых реагентов; 3) анализ результатов гидроразрыва пласта на Усинском месторожде-нии; 4) экономический расчет проведения ГРП. Проблема исследования: при эксплуатации объекта, наблюдается снижение приемистости скважин. Если не проводить ГРП, то приемистость скважин будет постепенно снижаться. Гипотеза: если на скважинах проводить ГРП, то увеличится приеми-стость скважин, тем самым увеличится и добыча нефти. Объект исследования- скважинный фонд Усинского месторождения. Предмет исследования – мероприятия ГРП, проведенный на Усин-ском месторождении.
Содержание

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………….……………………………………………….……7 1. ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ…………………..…………………………………….……8 1.1 Географическое и административное положение месторожде-ния……………………………………………………………..8 1.2 Тектоническое строение месторожде-ния………………………………..15 1.3 Нефтегазоносность………………………………………………..………17 1.4 Гидрогеология ……………………………………………………….…..20 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ………….27 2.1 Основные этапы проектирования разработки месторожде-ния…………...27 2.2 Характеристика текущего состояния разработки месторожде-ния……….28 3. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН НА ЗАПАДНО-ВОЗЕЙСКОЙ ЗАЛЕЖИ ВОЗЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ…………………………………………………………….31 3.1 Теоретические основы………………………...………………………….31 3.2 Техника и технологии проведения глушения скважин на западно-возейской залежи Возейского месторожде-ния.…….…………..……………...38 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………...…………………………………..42 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………….…………………...…..45
Список литературы

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 1) Мордвинов, В.А. Управление продуктивностью скважин [Текст]. учеб. посо-бие / А.А. Мордвинов, В.В. Поплыгин. – Пермь: Изд-во Перм. нац. иссл. по-литехн. ун-та, 2011. – 137 с. 2) Абдулин, Ф.С. Добыча нефти и газа [Текст]: учебное пособие для рабо-чих / Ф.С. Абдулин. – М.: Недра, 1983. - 256 с. 3) Иванов, С.И. Интенсификация притока нефти и газа к скважинам [Текст]: Учеб. пособие / С.И. Иванов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. – 565 с.: ил. 4) Усачев, П.М. Гидравлический разрыв пласта [Текст]: учебное пособие для учащихся профтехобразования и рабочих на производстве / П.М. Уса-чев. – М.: Недра, 1986. - 165 с. 5) ГОСТ 12.1.019-2009 ССБТ Электробезопасность. Общие требования и но-менклатура видов защиты [Электронный ресурс]. – Введ. 2011-01-01 // Спра-вочно-правовая система КонсультантПлюс. 6) ГОСТ 12.1.012-2004 Вибрация. Общие требования безопасности [Элек-трон-ный ресурс]. – Введ. 2008-07-01 // Справочно-правовая система Кон-суль-тантПлюс. 7) ГОСТ 12.1.029-80 Средства и методы защиты от шума [Электронный ре-сурс]. – Введ. 1981-07-01 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 8) ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требо-вания безопасности [Электронный ресурс]. – Введ. 197-01-01 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 9) ГОСТ 12.016-79 ССБТ Воздух рабочей зоны. Требования к методикам изме-рения концентраций вредных веществ [Электронный ресурс]. – Введ. 1982-01-01 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 10) ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещен-но-сти [Электронный ресурс]. – Введ. 2013-01-01 // Справочно-правовая систе-ма КонсультантПлюс. 11) ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятия. Опознава-тель-ная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки [Элек-трон-ный ресурс]. – Введ. 1970-01-01 // Справочно-правовая система Кон-суль-тантПлюс. 12) Российская федерация. Закон (1992). Федеральный закон Российской феде-рации от 21.02.1992 г. № 2395–1 «О недрах». 13) РД 39-128-93 Оценка видов и оследствий на геологическую среду раз-работ-ки нефтяных месторождений [Электронный ресурс]. – Введ. 1994-01-01 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 14) ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Но-мен-клатура показателей и методы их определения [Электронный ресурс]. – Введ. 1991-01-01 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 15) ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования [Электронный ресурс]. – Введ. 1976-07-01 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 16) ГОСТ Р 512324-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и мето-дам контроля качества [Электронный ресурс]. – Введ. 1999-07-01 // Спра-вочно-правовая система КонсультантПлюс. 17) СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование [Элек-трон-ный ресурс]: Госстрой СССР от 28.10.1991 – Введ. 1992-01-01 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 18) ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства ин-диви-дуальной защиты ног и рук. Классификация [Электронный ресурс]. – Введ. 1984-07-01 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 19) ГОСТ 12.4.153.85 ССБТ. Очки защитные. Номенклатура показателей каче-ства [Электронный ресурс]. – Введ. 1986-01-01 // Справочно-правовая си-стема КонсультантПлюс. 20) ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Тех-нические условия [Электронный ресурс]. – Введ. 1984-01-01 // Спра-вочно-правовая система КонсультантПлюс.
Отрывок из работы

ГЛАВА 1. ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 1.1 Географическое и административное положение месторожде-ния Месторождение расположено в Усинском районе Республики Коми (Приложение А). Площадь месторождения входит в бассейн нижнего тече-ния реки Колва, правого притока реки Уса, впадающей в свою очередь в 20 км западнее от места их слияния в реку Печора. Районный и администра-тивно-хозяйственный центр - г. Усинск расположен в непосредственной близости от месторождения и имеет воздушное, водное и железнодорожное сообщения. В 90 км южнее г. Усинска располагается г. Печора. Расстояние между городами Печора - Усинск по рекам 154 км. Водоснабжение осу-ществляется из речной сети и водных скважин. Рельеф местности представляет собой слабовсхолмленную низменную равнину. Абсолютные отметки устьев скважин 50 - 140 м. Поверхность рай-она работ сильно заболоченная и заселенная. Лес типичный для лесотунд-ровой зоны: ель с примесью сосны, березы и лиственницы. Климат района резко - континентальный со средней годовой темпера-турой минус 2 ?С. Изотерма июля 14 ?С, января минус 20 ?С. Продолжи-тельность зимы 7 - 8 месяцев. Минимальная температура достигает -55 ?С и ниже. Количество годовых осадков 450 мм. Реки вскрываются в мае - июне, осенняя распутица начинается в сентябре и продолжается до середины нояб-ря. Район месторождения располагает достаточными запасами строитель-ных материалов: глины, песка. Электроснабжение осуществляется от ГРЭС, расположенной в г. Печора. По территории месторождения проложен магистральный нефтепровод Харьяга - Уса - Ухта - Ярославль, построена железнодорожная ветвь Сыня - Усинск. Грузоперевозки в период навигации осуществляются по рекам Пе-чора, Уса и Колва. В г. Усинске имеется современный аэропорт, принима-ющий самолеты различных типов. 1.2 Тектоническое строение месторождения B тектоническом отношении Уcинcкoe мecтopoждeниe пpиуpoчeнo к oднoимeннoй aнтиклинaльнoй cтpуктуpe, осложняющей южную оконеч-ность Koлвинcкoгo мeгавaлa Tимaнo-Пeчopcкoй провинции. B современном структурном плане Koлвинcкий мeгaвaл представляет собой систему кулиcooбpaзнo pacпoлoжeнныx кpупныx брахиантиклиналь-ных складок ceвepo - зaпaднoгo пpocтиpaния, осложненных свою очередь более мелкими купoлoвидными поднятиями. Колвинский мегавал характеризуется как асимметричным строением, так и существенным погружением в северо-западном направлении. Зaпaдныe крылья структур в южной части мегавала, как правило, более по-логие, чем восточные, которые осложнены крупноамплитудными тектони-ческими нарушениями. Как крупная структура Koлвинcкий мeгaвaл нaибoлee рельефно выражен по каменноугольным oтлoжeниям. Пo верхне-пермским и мезозойским терригенным oтлoжeниям, мощность которых су-щественно увеличивается с юга на север, а также на крыльях вала, амплиту-да Koлвинcкoгo мeгaвaлa и составляющих его структур значительно умень-шается. Усинская структура по всем маркирующим горизонтам представляет собой асимметричную антиклинальную складку северо - северо - западного пpocтиpaния. По кровле нижнепермских (сакмарский + ассельский яpуcы, отража-ющий горизонт I) отложений Усинская складка по замкнутой изогипсе ми-нус 1900 м имеет размеры 61 x 19,5 км. Амплитуда поднятия составляет ~ 915 м. Складка имеет асимметричные крылья: пологое и широкое - запад-ное, углы падения составляют 2 о - 7 o и довольно крутое восточное - с уг-лами падения до 25 о и более. Амплитуда и асимметричность складки начи-нают сглаживаться с верхнепермского вpeмeни. Это происходит за счет уве-личения терригенных отложений на крыльях складки. Разрывные тектонические нарушения, регионально наблюдаемые вдоль восточного борта Колвинского мегавала и более мелкие, зафиксиро-ванные в пределах Усинской структуры, затухают к кровле серпуховского яруса нижнего карбона и реже к подошве верхней перми, влияя в основном на нефтеносность отложений среднего девона, фаменского и серпуховских ярусов. На профилях и структурных картах, построенных по пластам сред-него карбона и вышележащим горизонтам, осложняющие (секущие) их раз-рывные нарушения уже не отмечаются. Тем не менее, они сыграли несо-мненную роль в развитии предполагаемых в последнее время органогенных карбонатных массивов в верхнем карбоне и нижней перми на Усинской структуре. Кроме того, последующие подвижки по ним, пусть даже плика-тивного характера, приводили к появлению трещиноватости и развитию карста в продуктивной части пермокарбоновой толщи. Развитие нижнепермских ассельско - сакмарских биогермных масси-вов в северных районах провинции установлено давно. Геологическими ис-следованиями выявлено, что в позднем карбоне - ранней перми на севере правинции располагался мелководный бассейн с преобладанием карбонат-ного осадконакопления. Палеоморфологическая ситуация и условия седи-ментации в пределах этого бассейна были неодинаковы. Вероятно размеще-ние пермокарбоновых органогенных построек, как линейно группирую-щихся, так и одиночных, контролировалось не только бортовыми зонами палеобассейна, но и начавшими развиваться в этот период Колвинским и другими валами. Крылья валов, видимо, представляли собой седиментаци-онные уступы, а своды - возвышения в рельефе морского дна, благоприят-ные для роста органогенных построек.
Условия покупки ?
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Геология, 34 страницы
630 руб.
Курсовая работа, Геология, 42 страницы
500 руб.
Курсовая работа, Геология, 29 страниц
500 руб.
Курсовая работа, Геология, 25 страниц
250 руб.
Служба поддержки сервиса
+7 (499) 346-70-XX
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg