Курсовая работа (т): Уршакское месторождение

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Наличие большого числа малодебитных скважин характерно для последней стадии разработки месторождений, а также для месторождений содержащих жидкость повышенной вязкости, с низкими коллекторскими свойствами пластов и др.

На Уршакском месторождении большинство малодебитных скважин составляют скважины, эксплуатирующие карбонатные пласты, а также пласты Д1 и ДIV девонских отложений.

Максимальный отбор нефти по Уршакскому месторождению достигнут в 1980г. - 1055,2 тыс.т. На 01.01.2007 г темп отбора от начальных балансовых запасов - 2,1%, от начальных извлекаемых запасов - 7,7%. Значительное повышение обводненности произошло в 1983г. с 31,1% до 42,9%, в основном из-за повышения обводненности скважин нижнего объекта

В итоге за 2009г. из месторождения добыто 121,618 тыс.т нефти и 475,069 тыс.т. жидкости. Средняя годовая обводненность по месторождению составила 74,4%. Темп отбора составил 0,9% от начальных и 7% от остаточных извлекаемых запасов. С начала разработки по месторождению добыто 11973,9 тыс.т , что составляет 87,7% от начальных извлекаемых и 24% от начальных балансовых запасов при конечной проектной нефтеотдаче 27,4%.

Добыча нефти за 2009 г. 237 тыс.т, жидкости 781,5 тыс.т. Текущий КИН - 0,24 темп отбора от текущих запасов: балансовых - 3,8 %, извлекаемых - 12,1%.

Средние дебиты: по нефти - 1,9 т/сут, по жидкости - 5,3 м3/сут.

В добывающем фонде находятся 302 скважины, из них 212 действующих, в нагнетательном - 86, действующих - 76 скважин.

В последние годы сокращение действующего фонда происходит из-за высокой обводненности скважин и из-за нехватки оборудования.

Рисунок1.2- Показатели разработки Уршакского месторождения

. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 История вопроса

Историю развития микробиологических методов увеличения нефтеотдачи можно считать первый эксперимент по повышению нефтеотдачи микробиологическим методом в 1955 году на одном из приволжских месторождений, который закончился неудачей. Вместо дополнительно добытой нефти из скважины под давлением выделялся сероводород и меркаптаны. Двадцатью годами позже, когда в мире начался биотехнологический бум и добывающие компании обратились к новым методам повышения нефтеотдачи, к проблеме решили вернуться.

В середине 1970-х председатель Госплана СССР Н. Байбаков привлек к разработке методов повышения нефтеотдачи директора Института биохимии и физиологии микроорганизмов Г. Скрябина и академика М. Иванова. Последний предложил использовать для решения проблемы принципиально новую схему.

Еще в середине прошлого века в Институте микробиологии РАН изучали микрофлору нефтяных месторождений. Многолетние исследования позволили выяснить, какие типы бактерий находятся в пластах и каким способом регулировать их численность. Тогда интерес к пластовой микрофлоре был связан с проблемой сероводородной коррозии металлических труб и ухудшением качества нефти. Изучение процесса образования сероводорода при взаимодействии сульфатредуцирующих микроорганизмов и сульфатов, собственно, и привело к идее использовать «нефтяные» бактерии для производства веществ, способствующих вытеснению нефти из пластов.

В качестве экспериментальной площадки необходимо было месторождение, где нагнетаемая вода не содержит сульфатов. Такое месторождение имелось в Татарстане, где Институт

микробиологии РАН ранее уже проводил исследования микрофлоры. На примере месторождений Татарстана были открыты законы функционирования микрофлоры в нефтяном пласте. Кроме того, в регионе началось падение нефтедобычи, поэтому внедрение инновационных методов повышения нефтедобычи было на тот момент актуально.

Новая технология основывалась на механизме, аналогичном процессу образования сероводорода из сульфатов под воздействием микроорганизмов. Только на выходе требовалось получить не сероводород, а соединения, способствующие вытеснению нефти из пласта.

На первом этапе в скважину вместе с водой нагнетали кислород в виде водно-воздушной смеси и минеральные соли азота и фосфора. Они активировали пластовую микрофлору: увеличивались численность, видовое разнообразие и активность бактерий. Попадающие с водой и воздухом в пласт аэробные (живущие при наличии кислорода) бактерии окисляли углеводороды до промежуточных продуктов - низкомолекулярных органических кислот (уксусной, пропионовой, масляной и др.) и спиртов (метанола, этанола и др.).

Затем снова закачивали воду, но уже без кислорода, чтобы доставить образовавшиеся продукты к другим бактериям - анаэробным (живущим без кислорода). Анаэробные бактерии преобразовывали продукты окисления нефти в метан и углекислоту.

Метан при этом снижал вязкость нефти, одновременно повышая локальное давление в пласте. Углекислота также снижала вязкость нефти, но, кроме того, еще и растворяла карбонатные породы, увеличивая таким образом проницаемость пласта и облегчая вытеснение нефти.

Эксперименты длились по 1988 год. Дальше они продолжались в виде опытно-промышленных испытаний. Затем новый метод был принят в эксплуатацию ОАО«Татнефть». Эксперименты показали, что повышение нефтедобычи на разных залежах составляло от 10 до 30 %. В ходе исследований было добыто более 700 тыс. тонн нефти.

2.2 Уровень разработанности проблемы в теории

Методы увеличения нефтеотдачи с применением микроорганизмов широко исследуются. Их привлекательность связана, в первую очередь, с простотой реализации, минимальной капиталоемкостью и безопасностью для окружающей среды.

В области увеличения нефтеотдачи биотехнологические процессы можно использовать в двух главных направлениях. Во-первых, это производство на поверхности реагентов для закачки в пласты по известным технологиям. К этому классу веществ относятся биополимеры, диоксид углерода, некоторые ПАВ, растворители, эмульгаторы и т.д. И, во-вторых, использование для улучшения условий нефтевытеснения продуктов микробиологической жизнедеятельности, получаемых непосредственно в нефтеносной толще. Рассмотрим подробнее второе направление.

Известно, что встречающиеся в пластовых условиях и способные к поддержанию там активной жизнедеятельности микроорганизмы делятся на аэробные, для существования которых необходимо присутствие растворенного кислорода, и анаэробные, для которых кислород не обязателен. И те, и другие, используя остаточную нефть в качестве органического субстрата, продуцируют ряд веществ, полезных с точки зрения увеличения отдачи пласта (углекислоту, метан, жирные кислоты, спирты и другие растворители, биополимеры).

Кроме того, некоторые аэробы способны окислять нефть и таким образом превращать сложные углеводороды, входящие в состав нефти, в более простые.

А некоторые органические вещества, образующиеся в результате окисления, представляют собой пенообразователи, дающие снижение межфазного натяжения на границе нефть- вода. Наряду со снижением вязкости это способствует более полному нефтевытеснению. Среди анаэробов следует особо отметить метанообразующие бактерии, поскольку дополнительное количество метана в пласте, в зависимости от условий, увеличивает запасы свободного или растворенного в нефти газа (при этом снижаются ее вязкость и плотность).

В настоящее время различные аспекты проблемы воздействия на нефтеносные пласты микроорганизмами находятся в стадии всестороннего изучения, и конкретных технологических рекомендаций пока не имеется. В то же время высказываются некоторые общие соображения. Так, на основании исследований, выполненных как в лабораторных условиях, так и при проведении опытного микробиологического воздействия в промысловых условиях, предложен следующий принципиальный подход к биотехнологии увеличения нефтеотдачи. На первой стадии через нагнетательные скважины в пласт вводятся микроорганизмы, причем закачивается пресная специально аэрированная вода с добавками солей азота и фосфора. Таким образом активируется аэробное окисление части остаточной нефти в призабойной зоне. Поступающая затем в более удаленные зоны пласта жидкость оказывается обогащенной такими продуктами, как диоксид углерода и водорастворимые органические соединения, и практически не содержит растворенного кислорода. На второй стадии воздействия активируются анаэробы, в частности, метанобразующие, в „бескислородных» удаленных зонах.

Таким образом, увеличение нефтевытеснения достигается под комплексным воздействием всего многообразия веществ, образовавшихся в результате жизнедеятельности микроорганизмов, как введенных с поверхности, так и присутствовавших в пласте первоначально.

Наибольше применение на месторождениях Башкортостана имеют:

)        технология селективной закупорки высокопроницаемых пропластков биомассой бактерий;

)        технология комплексного микробиологического воздействия и их мо-дификации.

В качестве основы для воздействия на остаточную нефть и создания модификацией в качестве базовой технологии использовался активный ил станции биологической очистки сточных вод Башкирского биохимкомбината по производству белково-витаминных концентратов.Технология обработок следующая: сухой активный ил в мешках завозится на скважины. Рабочий раствор биореагента с массовой долей 10% в расчете на сухое вещество готовится в металлической емкости. Для приготовления суспензии ила использовалась закачиваемая в скважину вода. После окончания закачки биореагента скважина вновь подключалась к водоводу.

Встречающиеся в пластовых условиях и способные к поддержанию там активной жизнедеятельности микроорганизмы делятся на аэробные, для существования которых необходимо присутствие растворенного кислорода, и анаэробные, для которых кислород не обязателен. И те, и другие, используют остаточную нефть в качестве органического субстрата, продуцируют ряд веществ, полезных с точки зрения увеличения отдачи пластов (углекислоту, метан, жирные кислоты, спирты и другие растворители, биополимеры).

Наиболее интенсивно аэробные микробиологические процессы протекают вблизи нагнетательных скважин. По мере удаления от призабойных зон содержание кислорода в закачиваемой жидкости быстро снижается и реакции окисления сменяются анаэробными процессами. Отмечено, что продукты аэробной деструкции нефтей, а также добавки аммония и фосфатов в условиях пониженной минерализации активизируют деятельность метанобразующих бактерий.

При обычном заводнении из-за слоистой неоднородности коллектора один из пропластков не принимает воду. При последовательной обработке скважины растворами биополимера и БиоПАВ происходит закупорка высокопроницаемых интервалов и подключение в разработку не работавшего до этого времени интервала. Через определенное время, необходимое на деструкцию биореагентов, профиль приемистости возвращается в исходное положение. Результаты расчетов показали, что закачка биореагентов может повысить конечный КИН на 0,04 и более, а удельный технологический эффект 40 тонн дополнительной добычи на 1м3 биореагента.

Задача повышения эффективности действия БиоПАВ в процессе вытеснения нефти заключается в его нефтеэмульгирующей способности, устойчивости эмульсии во времени и повышение ее вязкости.

Указанная задача решалась тем, что в состав биореагента КШАС и воды добавляли углеводородный растворитель ЖОУ. При этом эффективность состава достигается за счет образующейся при взаимодействии этого состава с нефтью микроэмульсии, способствующей обеспечение низкого межфазного натяжения и смачивающей способности.

Жидкие остатки углеводородов способствуют не только растворению АСПО, но и сохранению устойчивости получаемой микроэмульсии. Технология (БиоПАВ - 7,5м3 и ЖОУ - 7,5м3) продавливали 15 м3 сточной воды

2.3 Уровень разработанности проблемы в практике

Методом контроля эффективности микробиологического воздействия на пласт является учет численности микроорганизмов в пластовой воде добывающих скважин до, и после воздействия. Анализы показывают, что количество отдельных групп микроорганизмов после нагнетания активного ила увеличивается в 10 раз в рассолах.

С целью улучшения нефтевытесняющих свойств биореагента производились добавки стимулятора - мелассы (крупнотоннажного побочного продукта сахарного производства). При добавлении мелассы резко увеличивается доля газообразных углеводородов (до 60-80%), повышается в 1,3-1,5 раза нефтеотдача в модельных образцах. На естественном песчанике наблюдается 2-х кратное увеличение коэффициента вытеснения.

В промысловых условиях технология испытывалась на Бураевском и Добровольском месторождениях. На Бураевском (1987-1988гг.) проведено 15 обработок очаговых нагнетательных скважинах, под воздействием которых находилось 50 добывающих скважин.

Продуктивный пласт - песчаник средней пористости 0,22, проницаемостью 84 мкм2. Месторождение разрабатывается с применением внутриконтурного заводнения. Обводненность скважин 98-99%.Qдопнефти в 1987 году 12,5 тыс.т. (19 добывающих и 5 нагнетательных скважин). На Добровольском месторождении 4 горизонта девона, толщина пластов 1,5-3м, m = 0,15, к = 0,12-0.56 мкм2. в 1987 обработали одну нагнетательную скважину с консервацией скважины после обработки на 12 часов. Qдоп - 600 тонн. В АНК «Башнефть» на 20 месторождениях проведено более 250 обработок (на 01.01 1997г) и охвачено воздействием более 1300 добывающих скважин. Σдоп=266 тыс.т (960 тонн от 1 обработки).

2.4 Расчетная часть

Проектирование процесса закачки воды, определение числа нагнетательных скважин.

Исходные данные:

Количество нефти, извлеченной из залежи Qнд=11300 т/сут;

Количество воды, извлеченной из залежи Qв=5400 т/сут;

Пластовое давление Pпл=8,7 Мпа;

Коэффициент растворимости газа в нефти α=5 м3/(м3* МПа);

Пластовая температура Тпл=300 К ;

Объемный коэффициент нефти bн=1,15 д.ед.;

Объемный коэффициент воды bв=1,01 д.ед.;

Плотность дегазированной нефти ρнд=852 кг/м3;

Плотность нагнетаемой воды ρв=1170 кг/м3;

Стоимость нагнетательной скважины Сс=600000 руб;

Коэффициент приемистости скважины Κпрм=50 м3/(сут*МПа);

Глубина скважины Lс=1500 м;

Время работы нагнетательной скважины t=13 год;

КПД насосного агрегата η=0,7 д.ед.;

Коэффициент сверхсжимаемости z=0,87 д.ед.;

Газовый фактор, G0=58 м3/м3.

1.      Определяем давление на устье нагнетательной скважины:

МПа; (2.1)

где Сс - стоимость нагнетательной скважины, руб.;

Кпрм - коэффициент приемистости скважины, д.ед;

t - время работы нагнетательной скважины, год;

w - энергетические затраты на нагнетание 1 м3 воды при повышения давления на МПа,кВт-ч (w=0,27руб.);

Сст -стоимость 1 кВт-ч электроэнергии, (Сст=0,15 руб.);

Рпл - среднее пластовое давление в зоне нагнетания воды, МПа;

Ртр - потери давления при движении воды от насоса до забоя, МПа;

Рст - гидростатическое давление воды в скважине глубиной Lс , МПа;

Определяем давление гидростатического столба жидкости:

МПа; (2.2)

где Lс - глубина скважины, м;

ρв - плотность нагнетаемой воды, кг/м3.

 

 

.Определяем давление на забое нагнетательной скважины:

 , МПа; (2.3)

Величину Ртр можно принять равное 3 МПа.

 

Необходимое количество закачиваемой воды:

м3/сут; (2.4)

где Vнпл - объем добываемой из залежи нефти приведенным к пластовым условиям, м3/сут;

Vгсвпл - объем свободного газа в пласте при Рпл и Тпл, который добывается вместе с нефтью за сутки, м3/сут;

Vвпл - объем добываемой из залежи воды, м3/сут.

Объем нефти добываемой из залежи :

 м3/сут; (2.5)

где Qнд - количество нефти, извлеченной из залежи, т/сут;в - объемный коэффициент воды, д.ед.;

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=889180