Анализ эффективности проведенных ГРП на скважинах Тямкинского месторождения
Автор: Берняев М.С., Рожкова В.В.
Журнал: Научный форум. Сибирь @forumsibir
Рубрика: Природопользование природопользование
Статья в выпуске: 4 т.2, 2016 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140220351
IDR: 140220351
Текст статьи Анализ эффективности проведенных ГРП на скважинах Тямкинского месторождения
Одним из наиболее эффективных методов воздействия на продуктивные пласты является гидравлический разрыв пласта. На Тямкинском месторождении нефти реализуется программа геологотехнических мероприятий, цель которых - повышение продуктивности скважин и интенсификация отборов нефти. С 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г. в общей сложности было проведено 7 ГРП.
Проведенные на Тямкинском месторождении мероприятия по гидроразрыву пласта показали увеличение дебита нефти в скважинах в среднем на 5.6 тыс.т. Не по всем операциям ГРП, в полной мере, удалось достичь ожидаемого эффекта в силу того, что фактический дебит нефти после мероприятия ниже расчетного. Тем не менее, фактические показатели гидроразрыва позволяют рекомендовать данную технологию к дальнейшему использованию для интенсификации добычи и повышения темпов разработки объекта Ю3-4 [3].
Возможные причины не достижения потенциальных дебитов скважин после ГРП:
-
1. Проведенные в ООО РН-УфаНипинефть исследования по изучению влияния полимерной жидкости ГРП на проницаемость системы «пласт -трещина» показали, что размер и проницаемость загрязненной зоны низкопроницаемого пласта оказывают слабый эффект на дебит скважины. Основной причиной недостижения потенциального дебита добывающих скважин после ГРП является сниженное за счет остаточной жидкости разрыва значение проводимости проппантовой пачки. Эффект снижения тем больше, чем выше средняя проницаемость пласта, и достигает 25-35% [1].
-
2. Основная возможная причина, усложняющая данный вид ГТМ – это близость водонефтяного контакта с соответствующими рисками прорыва трещины в водонасыщенный пласт. По мере разбуривания Тямкинской площади и перехода на периферийные зоны месторождения (ВНЗ), следует более тщательно подходить к выбору кандидатов под ГРП, местами вовсе исключить проведение ГРП по причине риска в недостижении проектного дебита [4].
Закачиваемые в пласт под высоким давлением жидкости гидроразрыва готовятся на основе широко используемых гелей гуаровой смолы с добавлением сшивателя и брейкера-деструктора полимеров. Если после размещения проппантной пачки полимер остается неразрушенным, то образуется сверхвязкая, трудно удаляемая гелеобразная масса, блокирующая не только пространство трещины, но и поровое пространство призабойной зоны. Одним из основных требований к жидкостям ГРП является разрушение жидкости разрыва до значения вязкости, сравнимого с вязкостью воды для последующей фильтрации геля из трещины. При неполной деструкции геля понижается относительная проницаемость трещины и остаточный гель может создавать препятствия на пути притока жидкостей, что вызывает необходимость применения дополнительной очистки при освоении скважины. Наиболее перспективным направлением увеличения конечной проницаемости трещины ГРП представляется кислотное воздействие [2].
Список литературы Анализ эффективности проведенных ГРП на скважинах Тямкинского месторождения
- Грачев С.И., Стрекалов А.В., Хусаинов А.Т. Повышения уровня контроля и управления систем ППД посредством создания универсальной модели//Научно-технический журнал «Известия вузов. Нефть и газ». -2016. -№ 4. -С. 37-44.
- Грачев С.И., Стрекалов А.В., Хусаинов А.Т. Соответствие вычислительных систем гидродинамических моделей природным и техногенным процессам нефтегазодобычи//Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. -2015. -№ 1. -С. 127-135.
- Грачев С.И., Стрекалов А.В., Хусаинов А.Т. Стохастикоаналитическая модель гидросистемы продуктивных пластов для исследования проводимостей между скважинами//Научнотехнический журнал Известия вузов. Нефть и газ. -2016. -№ 4. -С. 37-44.
- Стрекалов А.В., Хусаинов А.Т., Стрекалов В.Е. Моделирование транспортной гидравлической системы//Научно-технический журнал Нефтегазовое дело -2014. -Том 12-3, № 3. -C. 64-69.