презентация Миннигалиев Динар

Содержание

Слайд 2

АКТУАЛЬНОСТЬ

При проектировании разработки нефтяных месторождений необходимо проведение исследования кернового материала. При этом

АКТУАЛЬНОСТЬ При проектировании разработки нефтяных месторождений необходимо проведение исследования кернового материала. При
стандартный комплекс такого исследований не в полном объеме учитывает трещиноватость коллектора, что может повлиять на достоверность определения:
ОФП
Квыт

Стандартно проектно-техническая документация учитывает данные стандартных коэффициентов вытеснения на линейных моделях консолидированного керна, но в присутствии трещины часть матрицы может не быть вовлечена в процесс фильтрации, поэтому данный вопрос актуален при составлении проектно-технической документации.

Слайд 3

Цель:
Исследование эффективности применения потокоотклоняющих технологий в лабораторных условиях применительно к неоднородным трещиноватым

Цель: Исследование эффективности применения потокоотклоняющих технологий в лабораторных условиях применительно к неоднородным
коллекторам.
Задачи:
Физико-гидродинамическое моделирование условий залегания неоднородных трещиноватых коллекторов;
Проведение фильтрационных исследований;
Моделирование воздействия потокоотклонителем на промытую зону пласта;
Определение прироста Квыт;
Оценка экономической эффективности

Слайд 4

Гидравлическая схема фильтрационной установки

Гидравлическая схема фильтрационной установки

Слайд 5

Подготовка кернового материала
Матричный керн:
Экстракция и отмыв от солей
Замер основных ФЕС и геометрических

Подготовка кернового материала Матричный керн: Экстракция и отмыв от солей Замер основных
размеров
Компоновка (подбор) модели по проницаемости
Создание условий начальной водо- нефтенасыщенности
Керн с трещиной:
Подбор непроницаемых образцов
Распиловка, склеивание образцов между собой
Создание фиксированной аппертуры (раскрытости)
Очистка рабочих поверхностей трещины, смачивание (насыщение) водой/нефтью

Сборка моделей коллектора в фильтрационную установку

Подготовка к фильтрационным исследованиям:
Создание начальных термобарических условий
Замер начальной проницаемости моделей по нефти

Заводнение:
Определение Квыт
Расход в каждой из моделей
Доля нефти

Закачка ПАА:
Создание оторочки из ПАА
Выдержка в течение 24 часов

Методика проведения эксперимента

Заводнение:
Прокачка МПВ
Определение Квыт
определение остаточной нефтенасыщенности

Слайд 6

Образцы коллектора для исследований

Модель трещины

Матричный керн

Разрушенный керн

Трещина

Медная фольга

Образцы коллектора для исследований Модель трещины Матричный керн Разрушенный керн Трещина Медная фольга

Слайд 7

Результаты экспериментов

Сравнение результатов определения коэффициента вытеснения нефти Квыт на стандартной линейной модели

Результаты экспериментов Сравнение результатов определения коэффициента вытеснения нефти Квыт на стандартной линейной
с объемными.

Стандартная линейная модель - матричный керн без трещины
Объемная модель - матричный керн и керн с трещиной (100 мкм)

Слайд 8

Эксперимент выполнялся следующим образом:
Вытеснение нефти моделью пластовой воды(МПВ) до стабилизации перепада, определение

Эксперимент выполнялся следующим образом: Вытеснение нефти моделью пластовой воды(МПВ) до стабилизации перепада,
остаточной нефтенасыщенности
Закачка агента, выдержка 24 часа
Прокачка МПВ и определение остаточной нефтенасыщенности

Результаты фильтрационных исследований

1 – Перепад давления
2 - Коэффициент вытеснения
3 – Нефтенасыщенность

Слайд 9

Оценка экономической эффективности

Оценка экономической эффективности

Слайд 10

Выводы
Установлено, что основной поток фильтрации как нефти, так и воды направлен

Выводы Установлено, что основной поток фильтрации как нефти, так и воды направлен
в трещину. При сравнении результатов определения коэффициента вытеснения нефти на стандартной линейной модели с объемными обнаружено, что коэффициенты вытеснения нефти водой отличаются в несколько раз.
Применение потокоотклонителя на основе ПАА позволило уменьшить остаточную нефтенасыщенность на 11,2% и включить в работу модель матрицы.
Экономический эффект составляет

Слайд 11

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Слайд 12

Общий вид экспериментальной установки

Общий вид экспериментальной установки