Применение методов охвата пластов взаимодействием для повышения нефтеотдачи

Автор: Краснова Е.И., Забоева М.И., Суеров Б.А., Левитина Е.Е., Инякин В.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 5 (54) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221463

IDR: 140221463

Текст статьи Применение методов охвата пластов взаимодействием для повышения нефтеотдачи

Оценка состояния разработки нефтегазовых месторождений Западной Сибири показывает, что при применении активных систем заводнения большая часть запасов нефти переходит в категорию трудноизвлекаемых. Основной причиной в данном случае является неравномерная разработка залежи, обусловленная высокой неоднородностью, расчлененностью и прерывистостью нефтенасыщенных коллекторов. Многочисленные научные исследования, подтвержденные обширной промысловой практикой, показывают, что в этих условиях важным резервом повышения нефтеотдачи пластов являются технологии управления фильтрационными потоками за счет закачки в пласт реагентов. Однако, использование физико-химических методов повышения нефтеотдачи существенно ограничивается высокой стоимостью применяемых химреагентов. В ряде случаев эффективность методов увеличения нефтеотдачи (МУН) оказывается недостаточно высокой из-за неудачного выбора участков обработки или самих реагентов [1, 2, 4].

Внедряемые потокоотклоняющие технологии основаны на закачке в нагнетательные скважины ограниченных объемов специальных реагентов, предназначенных для снижения проницаемости высокопроницаемых прослоев пласта (вплоть до их блокирования), с целью выравнивания приемистости скважины по разрезу пласта и, тем самым, создания более равномерного фронта вытеснения и уменьшения прорывов воды в добывающие скважины. Эти методы можно разбить на несколько групп по механизму воздействия на коллектор пласта и классифицировать по типу используемого агента [3, 5, 6].

На месторождения Западной Сибири выполнены сотни обработок скважин с использованием потокоотклоняющих технологий(ПОТ). Консолидированная оценка эффективности применения различных ПОТ определяется значительным разнообразием строения и характеристик коллектора, на которых они применяются. Анализ результатов использования ПОТ показывает, что их эффективность существенно различается. Как правило, она оценивается в виде или удельной добычи тонны нефти на тонну используемого реагента, или в виде дополнительной добычи нефти на одну обработанную скважину. Часто ПОТ рассматриваются как МУН, но используются локально на отдельных участках месторождения. Иногда производится оценка изменения КИН по таким участкам воздействия. Но такие оценки, даже для замкнутых участков, представляются недостаточно точными вследствие влияния иных технологических факторов на извлечение нефти, а также незначительных объемов воздействия на пласт. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев в качестве основного метода оценки эффекта от применения указанных технологий воздействия на пласт использовался «метод характеристик». Наряду с многочисленными примерами высокой эффективности реализации ПОТ имеется и немало результатов с явно завышенным расчетным эффектом. Как уже отмечалось выше, в ходе разработки месторождений различные воздействия на пласт технологического характера способны вызвать изменения в показателях работы скважин гораздо более существенные, чем воздействие от проведенных обработок призабойных зон скважин по методу ПОТ. Кроме того, во многих случаях ПОТ и не могли дать эффект, исходя из условий их применения: строения и геолого-физической характеристики пластов, состояния фонда скважин реализуемой системы разработки [7, 8, 9].

Потокоотлоняющие технологии будут широко применяться и в дальнейшем ввиду простоты и низких затрат на их реализацию, а также благодаря эффекту сокращения обводненности скважин во многих случаях. Тем не менее, не надо считать их кардинальным средством для воздействия на весю залежь и существенного увеличения охвата воздействием пласта.

На Биттемском месторождении проводятся мероприятия по воздействию на пласт АС11 с целью восстановления и повышения продуктивности добывающих и приемистости нагнетательных скважин. На нагнетательном фонде скважин с целью повышения нефтеотдачи и увеличения охвата пластов заводнением применяются потокоотклоняющие и нефтеотмывающие технологии.

Для увеличения охвата пласта вытеснением и вовлечения слабодренируемых запасов нефти в разработку на месторождении применялось более 10 различных потокоотклоняющих и нефтеотмывающих методов охвата пластов воздействием. Проводятся закачки оторочек поверхностно-активных полимерных гелеобразующих составов (ППГС) – 40 скважино-операций, вязко-эмульсионных бесполимерных составов (ВЭБС) – 1 скважино-операций, вязкоэмульсионных полимерных составов (ВЭПС) – 28 скважино-операций, вязко-эмульсионных составов (ВЭС) – 15 скважино-операций, полимерных гелеобразующих составов (ПГС) – 7 скважино-операций, глиносодержащих полимерных гелеобразующих составов (ГПГС) – 9, вязко-эмульсионных дисперсных составов (ВЭДС) – 2, оторочек ПАВ – 9 скважино-операций, структурированных составов (СС) – 6 скважино-операций, полимерных гелеобразующих составов в комплексе с вязко-эмульсионными (ПГС+ВЭС) – 17 скважино-операций, структурированных составов в комплексе с вязко-эмульсионными (ВЭС+СС) – 3 скважино-операций, полимерных гелеобразующих составов в комплексе с закачкой оторочек ПАВ – 14. За последние годы на нагнетательном фонде скважин осуществлено более 150 скважино-операция по закачке оторочек химических реагентов с целью выравнивания профиля приемистости и фронта вытеснения. От применения МУН дополнительная добыча нефти составила 592.45 тыс.тонн. Средний объем химреагентов при закачке составил 107 м3. Средняя продолжительность эффекта 432 сут. Применение методов за анализируемый период представлена в таблице 1.

Результаты применения технологий МУН на объекте АС11 Биттемского месторождения

Таблица 1

Вид воздействия

Кол-во операций

Удельный объем закачки, м3

Дополнительная добыча нефти, тыс. т

Удельная эфф-ть, т/скв.опер.

Прод-ть эффекта, сут

Структурированная система (СС-2)

5

120

13,80

2760,8

400

Структурированная система (СС-1)

1

100

1,52

1519,0

306

Закачка оторочек ПАВ

9

85

23,46

2607,0

433

Поверхностно-активный полимерный гелеобразующий состав (ППГС)

40

100

140,86

3521,5

430

Полимерный гелеобразующий состав (ПГС)+Вязко-эмульсионный состав (ВЭС)

17

162

85,51

5029,6

424

Полимерный гелеобразующий состав (ПГС)

7

85

19,79

2827,5

577

Полимерный гелеобразующий состав (ПГС)+Закачка оторочек ПАВ

14

133

110,77

7912,1

621

Глиносодержащий полимерный гелеобразующий состав (ГПГС)

9

116

53,81

5980,1

393

Структурированный состав (СС-1) +Вязко-эмульсионный состав (ВЭС)

3

143

4,69

1564,0

264

Вязко-эмульсионный состав (ВЭС)

15

80

42,56

2837,1

437

Вязко-эмульсионный полимерный состав (ВЭПС)

28

87

78,92

2818,0

364

Вязко-эмульсионный дисперсный состав (ВЭДС)

2

130

7,84

3922,0

380

Вязко-эмульсионный бесполимерный состав (ВЭБС)

1

80

8,92

8925,0

70

Средние значения

107

3923,5

432

Суммарные значения

151

16127,3

592,45

Наибольшее применение на объекте нашли закачки ППГС (40 скважино-операций), ВЭПС (28 скважи-но-операций) и ВЭС (15 скважино-операций), характеризующиеся соответственно удельной эффективностью 3521,5 т/скважино-операций, 2818 т/скважино-операций и 2837,1 т/ скважино-операций. Наиболее высокой эффективностью 8925 тонн дополнительно добытой нефти характеризуется закачка в 2010 году вязко-эмульсионного бесполимерного состава (ВЭБС). Высокая эффективность 7912,1 т/скв.-опер. достигнута при проведении комплексных закачек полимерных гелеобразующих составов с оторочками ПАВ. Удельная эффективность других воздействий изменяется от 1564 т/скв.-опер. (закачка структурированного и вязкоэмульсионного составов) до 5980 т/скв.-опер. (закачка глиносодержащих полимерных гелеобразующих составов), составляя в среднем 3923,5 т/скв.-опер. В настоящий период эффект от мероприятий проведенных объекте АС 11 продолжается.

Таким образом, на основе опыта проведения методов охвата пластов воздействием для повышения нефтеотдачи на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» установлено, что все применяющие на объекте АС11 технологии являются эффективными и планируются для применения на прогнозный период. В 2011 году в 2 скважинах провели гидродинамическое воздействие посредством увеличения давления нагнетания на 2-4 МПа. В результате мероприятия средняя приемистость скважины увеличилась с 44,9 до 54,4 м3/сут. От применения воздействия дополнительная добыча нефти составила 319,9 тонн, при продолжительности эффекта 122 сут. При дальнейшей разра- ботке месторождения планируется продолжать применение мероприятий.

Исходя из всего вышесказанного, можно прогнозировать в дальнейшем все больший объем применения данных технологий для увеличения охвата пласта воздействием, а также дальнейшее развитие потокоотклоняющих технологий при возможном сокращении количества используемых рецептур и агентов.

Список литературы Применение методов охвата пластов взаимодействием для повышения нефтеотдачи

  • Дубков И.Б., Краснов И.И., Минаков С.В., Ярославцев К.В. Анализ факторов, влияющих на эффективность методов ОПЗ пород-коллекторов тюменской свиты юрских отложений//Бурение и нефть. -2008. -№ 3. -С. 17-19.
  • Клещенко И.И., Ягафаров А.К., Краснов И.И. и др. Способ интенсификации притоков нефти и газа. Патент на изобретение RUS 2249100 06.05.2002.
  • Кордик К.Е., Краснов И.И., Рожков И.В., Ковалев И.А. Совершенствование технологии определения газового фактора на установке «АСМА-Т»//Геология, география и глобальная энергия. -2006. -№ 4. -С. 120-122.
  • Краснова Е.И. Оценка влияния нефти на конденсатоотдачу в условиях разработки нефтегазоконденсатных залежей//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2013. -№ 1. -С. 57-60.
  • Краснова Е.И. Влияние неравномерности разработки залежи на величину конденсатоотдачи//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2012. -№ 5. -С. 36-39.
  • Левитина Е.Е. Влияние изменения режима отборов на темп снижения давления при пуске скважин в работу//Естественные и технические науки. -2010. -№ 1. -С. 185-187.
  • Маляренко А.В., Каюмов Р.Ш., Краснов И.И. Способ изоляции газового пласта. Патент на изобретение RUS 2059064.
  • Сивков Ю.В., Краснов И.И., Самуйлова Л.В., Краснова Е.И., Зотова О.П. Изучение механизма прорыва газа в скважины, эксплуатирующие нефтяную залежь Лянторского месторождения//Академический журнал Западной Сибири. -2013. -Том 9, № 4. -С. 32.
  • Ягафаров А.К., Федорцов В.К., Магарил Р.З., Краснов И.И. и др. Способ выработки из переходных нефтяных залежей. Патент на изобретение RUS 2061854.
Еще
Статья