Методы интенсификации добычи углеводородовКраткий обзор

Содержание

Слайд 2

Классификация методов добычи углеводородов (ИДУ)

1. Гидромеханические методы
2. Физико – химические методы
3. Волновые

Классификация методов добычи углеводородов (ИДУ) 1. Гидромеханические методы 2. Физико – химические
методы
4. Импульсные методы
5. Тепловые методы
6. Комбинированные - включающие сочетания различных методов

Слайд 3

Гидромеханические методы

1. Гидравлический разрыв пласта
2. Щелевая разгрузка пласта
3. Гидропескоструйная перфорация
4. Резка абразивной

Гидромеханические методы 1. Гидравлический разрыв пласта 2. Щелевая разгрузка пласта 3. Гидропескоструйная
жидкостью (AFJ)
5. Воздействие многократно чередующимися репрессиями

Слайд 4

Физико – химические методы

1. По назначению реагентных обработок
2. По гидродинамическим особенностям проведения

Физико – химические методы 1. По назначению реагентных обработок 2. По гидродинамическим
кислотных обработок
3. По происхождению реагентов
4. По фазовому состоянию реагента
5. По механизму воздействия
6.По способности к замещению ионов Н+

Слайд 5

Волновые методы

1. Объемное волновое воздействие на продуктивный пласт с поверхности
2. Волновое воздействие

Волновые методы 1. Объемное волновое воздействие на продуктивный пласт с поверхности 2.
на продуктивный пласт из одиночной скважины
3. Акустическая обработка
4. Сейсмоакустическая обработка
5. Виброакустическая обработка.
6. Магнитно – импульсная обработка

Слайд 6

Импульсные методы

1. Электорогидравлическая обработка
2. Электрическая обработка
3. Азотно – импульсная обработка
4. Взрывное воздействие
5.

Импульсные методы 1. Электорогидравлическая обработка 2. Электрическая обработка 3. Азотно – импульсная
Имплозивное воздействие
6. Низкочастотное вибрационное воздействие

Слайд 7

Тепловые методы

1. Паротепловое воздействие
2. Электоропрогрев стационарный или периодический
3. Импульсно – дозированное тепловое

Тепловые методы 1. Паротепловое воздействие 2. Электоропрогрев стационарный или периодический 3. Импульсно
воздействие
4. Экзотермическое воздействие

Слайд 8

Гидравлический разрыв пласта

Многократный ГРП
Технологическая схема поинтервальиого гидравлического разрыва нижнего (а), среднего (б)

Гидравлический разрыв пласта Многократный ГРП Технологическая схема поинтервальиого гидравлического разрыва нижнего (а),
и верхнего (в) пластов: 1-3 — трещины в нижнем (1), среднем (2) и верхнем (3) пластах песчаников, 4— глинистые пласты

Слайд 9

Направленные ГРП
Схема расположения перфорационных каналов при направленном ГРП

Направленные ГРП Схема расположения перфорационных каналов при направленном ГРП

Слайд 10

Локальный ГРП ∆Q = 1-3 тыс. тонн.
Глубокопроникающий ГРП ∆Q = 7-10 тыс.

Локальный ГРП ∆Q = 1-3 тыс. тонн. Глубокопроникающий ГРП ∆Q = 7-10 тыс. тонн Эффективность ГРП
тонн

Эффективность ГРП

Слайд 11

ДП - 500

ДП - 500

Слайд 12

Эффективность применения технологии щелевой резки пласта

Эффективность применения технологии щелевой резки пласта

Слайд 13

Резка абразивной жидкостью

Резка абразивной жидкостью

Слайд 14

Воздействие многократно чередующимися репрессиями- депрессиями

Воздействие многократно чередующимися репрессиями- депрессиями

Слайд 15

Эффективность обработок
Успешность обработок находится в пределах 47 – 77 %.

Эффективность обработок Успешность обработок находится в пределах 47 – 77 %. В
В результате обработок дополнительная добыча нефти за счет обработки скважины изменяется от 255 до 920 тонн, а дополнительный объем воды, закачиваемой в скважину, изменяется от 8000 до 14000 м3 .

Слайд 16

Физико – химические методы

Физико – химические методы

Слайд 17

Объемное волновое воздействие с поверхности земли

Конструктивная схема наземного виброисточника

Объемное волновое воздействие с поверхности земли Конструктивная схема наземного виброисточника

Слайд 18

Вибросейсмический комплекс из 4-х виброисточников

Вибросейсмический комплекс из 4-х виброисточников

Слайд 19

Эффективность ОВВ в добывающих скважинах

Эффективность ОВВ в добывающих скважинах

Слайд 20

Эффективность ВВВ в добывающих скважинах

Эффективность ВВВ в добывающих скважинах

Слайд 21

Акустическая обработка скважины


Акустическая обработка скважины

Слайд 22

Эффективность акустической обработки скважин

Эффективность акустической обработки скважин

Слайд 23

Магнитно – импульсная обработка скважины

Магнитно – импульсная обработка скважины

Слайд 24

Эффективность экспериментальных обработок скважин

Эффективность экспериментальных обработок скважин

Слайд 25

Электроразрядное устройство для обработки призабойных зон скважин:

Электроразрядное устройство для обработки призабойных зон скважин:

Слайд 26

Эффективность электрогидравлической обработки скважин

Эффективность электрогидравлической обработки скважин

Слайд 27

Электрическая обработка

2

Электрическая обработка 2

Слайд 28

Опыт внедрения технологий

1. ЗАО «РК СЕРВОН»
В результате проведенных обработок дебит скважин

Опыт внедрения технологий 1. ЗАО «РК СЕРВОН» В результате проведенных обработок дебит
по нефти увеличился в 1,2 - 2,0 раза; обводненность скважин снизилась на 20 - 50%.

Слайд 29

Опыт внедрения технологий

2. ООО «НПО «Волгахимэкспорт».
В результате проведенных обработок прирост дебита нефти

Опыт внедрения технологий 2. ООО «НПО «Волгахимэкспорт». В результате проведенных обработок прирост
после электровоздействия изменялся в пределах от 0,5 до 13 т/сут. при среднем снижении обводненности продукции на 10-30%.

Слайд 30

Опыт внедрения технологий

3. ЗАО «ТэкПро»
В результате обработок 450 добывающих скважин:
Среднее увеличение дебита

Опыт внедрения технологий 3. ЗАО «ТэкПро» В результате обработок 450 добывающих скважин:
скважин составило 2,5 раза при успешности обработок 92 %.
Дополнительная добыча нефти за счет обработки на одну скважино-операцию составила 6500 тонн.
Средняя продолжительность действия эффекта оценена в 32,4 месяца.

Слайд 31

Эффективность азотно-импульсной обработки скважин

Эффективность азотно-импульсной обработки скважин

Слайд 32


Коэффициент массопереноса равен

Комбинированная обработка скважин

Коэффициент массопереноса равен Комбинированная обработка скважин

Слайд 33

Эффективность обработок скважин ПГД

Эффективность обработок скважин ПГД
Имя файла: Методы-интенсификации-добычи-углеводородовКраткий-обзор.pptx
Количество просмотров: 319
Количество скачиваний: 0