Слайд 2Классификация методов добычи углеводородов (ИДУ)
1. Гидромеханические методы
2. Физико – химические методы
3. Волновые
методы
4. Импульсные методы
5. Тепловые методы
6. Комбинированные - включающие сочетания различных методов
Слайд 3Гидромеханические методы
1. Гидравлический разрыв пласта
2. Щелевая разгрузка пласта
3. Гидропескоструйная перфорация
4. Резка абразивной
жидкостью (AFJ)
5. Воздействие многократно чередующимися репрессиями
Слайд 4Физико – химические методы
1. По назначению реагентных обработок
2. По гидродинамическим особенностям проведения
кислотных обработок
3. По происхождению реагентов
4. По фазовому состоянию реагента
5. По механизму воздействия
6.По способности к замещению ионов Н+
Слайд 5Волновые методы
1. Объемное волновое воздействие на продуктивный пласт с поверхности
2. Волновое воздействие
на продуктивный пласт из одиночной скважины
3. Акустическая обработка
4. Сейсмоакустическая обработка
5. Виброакустическая обработка.
6. Магнитно – импульсная обработка
Слайд 6Импульсные методы
1. Электорогидравлическая обработка
2. Электрическая обработка
3. Азотно – импульсная обработка
4. Взрывное воздействие
5.
Имплозивное воздействие
6. Низкочастотное вибрационное воздействие
Слайд 7Тепловые методы
1. Паротепловое воздействие
2. Электоропрогрев стационарный или периодический
3. Импульсно – дозированное тепловое
воздействие
4. Экзотермическое воздействие
Слайд 8Гидравлический разрыв пласта
Многократный ГРП
Технологическая схема поинтервальиого гидравлического разрыва нижнего (а), среднего (б)
и верхнего (в) пластов: 1-3 — трещины в нижнем (1), среднем (2) и верхнем (3) пластах песчаников, 4— глинистые пласты
Слайд 9Направленные ГРП
Схема расположения перфорационных каналов при направленном ГРП
Слайд 10
Локальный ГРП ∆Q = 1-3 тыс. тонн.
Глубокопроникающий ГРП ∆Q = 7-10 тыс.
Слайд 12 Эффективность применения технологии щелевой резки пласта
Слайд 14 Воздействие многократно чередующимися репрессиями- депрессиями
Слайд 15Эффективность обработок
Успешность обработок находится в пределах 47 – 77 %.
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 17Объемное волновое воздействие с поверхности земли
Конструктивная схема наземного виброисточника
Слайд 18Вибросейсмический комплекс из 4-х виброисточников
Слайд 19 Эффективность ОВВ в добывающих скважинах
Слайд 20 Эффективность ВВВ в добывающих скважинах
Слайд 22Эффективность акустической обработки скважин
Слайд 23 Магнитно – импульсная обработка скважины
Слайд 24 Эффективность экспериментальных обработок скважин
Слайд 25 Электроразрядное устройство для обработки призабойных зон
скважин:
Слайд 26Эффективность электрогидравлической обработки скважин
Слайд 28Опыт внедрения технологий
1. ЗАО «РК СЕРВОН»
В результате проведенных обработок дебит скважин
по нефти увеличился в 1,2 - 2,0 раза; обводненность скважин снизилась на 20 - 50%.
Слайд 29Опыт внедрения технологий
2. ООО «НПО «Волгахимэкспорт».
В результате проведенных обработок прирост дебита нефти
после электровоздействия изменялся в пределах от 0,5 до 13 т/сут. при среднем снижении обводненности продукции на 10-30%.
Слайд 30Опыт внедрения технологий
3. ЗАО «ТэкПро»
В результате обработок 450 добывающих скважин:
Среднее увеличение дебита
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
Слайд 32
Коэффициент массопереноса равен
Комбинированная обработка скважин
Слайд 33 Эффективность обработок скважин ПГД