Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Технология виброобработки изм.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
151.04 Кб
Скачать

2.1 Конструкция скважинной компоновки для создания разовой депрессии на пласт.

На рисунке приложения № 1 схематично изображена скважинная компоновка включающая в себя следующие элементы:

1. Пенал с заглушкой выполненный из НКТ-89мм,

2. Над пеналом, на мощность перфорированной части эксплуатационной колонны или на мощность перфорированного горизонта устанавливается перфорированные НКТ-89мм (фильтр) диаметр отверстий 15-20мм, через которые будет осуществляться приток пластового флюида в спущенную подвеску НКТ.

3. Фильтр соединяется через переводник 89х73мм с пакером ПВМ-122/500.

4. Над пакером устанавливается спецмуфта с чугунной диафрагмой внутри.

На рисунке приложения № 2 схематично изображен диафрагменный узел включающая в себя спец муфту выполненную из трубной заготовки с посадочным местом для установки чугунной диафрагмы. Сверху вворачивается переводник который поджимает диафрагму и обеспечивает герметичность спецмуфты за счет резинового кольца.. Диафрагма выполнена толщиной 4мм. На одной из сторон диафрагмы делается проточка для установки уплотнительного резинового кольца.

Данная компоновка спускается в скважину на НКТ-73мм и подвешивается на планшайбу фонтанной арматуры. На фонтанную арматуру устанавливается лубрикатор с манометром.

2.2 Схема обвязки фонтанной арматуры.

На рисунке приложения № 1 схематично показана обвязка фонтанной арматуры с агрегатом ЦА-320. Нагнетательная линия от ЦА-320 подбивается к затрубной задвижке крестовины фонтанной арматуры для опрессовки затрубного пространства после спуска компановки в скважину и посадки пакера. Выше линейной задвижки фонтанной арматуры устанавливается крестовина с боковым отводом. Высота крестовины должна обеспечивать возможность размещения в ней ломика массой 6кг. Верх ее оборудуется задвижкой и БРС, обеспечивающем возможность монтажа лубрикатора для сваба. К боковому отводу крестовины подбивается собранная на емкость линия, предназначенная для разрядки скважины после проведения разовой депрессии и для выхода жидкости из скважины при свабировании.

2.3 Метод создания разовой депрессии на пласт.

Методика создания разовой депрессии заключается в создании резкого перепада давления в пласте. После того как данная компоновка будет спущена на заданную глубину, посажен пакер и собрана фонтанная арматура, монтируется наземное оборудование согласно схемы №1. Для проверки герметичности посадки пакера, при помощи агрегата ЦА-320 производим опрессовку затрубного пространства на давление не выше последней опрессовки эксплуатационной колонны. После опрессовки пакера стравливаем давление из затрубного пространства скважины на мерник агрегата и закрываем задвижку. После этого открываем задвижку на боковом отводе крестовины и линейную задвижку фонтанной арматуры тем самым давая проход лому в колонну НКТ. После того как лом достигнет чугунной диафрагмы, произойдет разрушение чугуна за счет силы удара лома и хрупкости чугуна. После чего произойдет резкий выход пластовой жидкости на поверхность за счет давления в пласте.

На рисунке приложения №3 графически изображена динамика изменения интенсивности притока жидкости, за счет чего возникает расшатывание крупных частиц в кольматационной пробке, уменьшение сил их сцепления. Вследствие этого происходит отделение и вынос этих частиц из пласта в полость скважины. В каркасе пробки возникают дефекты упаковки, теряется его устойчивость. Дальнейшее разрушение пробки идет уже лавинообразно. Вследствие этого происходит восстановление коллекторских свойств пласта в целом. Выносимая из пласта жидкость устремляется в колонну НКТ через отверстия в перфорированной части фильтра.

После проведения депрессии и разрядки скважины дальнейшее ее освоение и очистку призабойной зоны пласта от вынесенных кольматантов, производим при помощи сваба. После прекращения освоения скважины, срываем пакер и производим обратную промывку скважины с целью вымывания из НКТ на поверхность не успевших осесть в пенал взвешенных частиц.

Аналогичная методика была применена на скважине №1305 Сорочинского месторождения при ликвидации аварии с УЭЦН для очистки «головы» аварийной компоновки от мусора. После проведения воздействия произошел интенсивный подъем мусора в полость НКТ с увеличением текущего забоя на 3 метра и получен активный приток пластового флюида. Сейчас скважина с перекрытым интервалом перфорации дает такое же количество жидкости как если бы авария была бы ликвидирована. Исходя из этого можно предположить, что если использовать данную методику по очистке призабойной зоны, то эффект будет очевиден.

Применение данного метода воздействия на пласт позволит:

  • восстановить коллекторские свойства призабойной зоны пласта;

  • существенно сократить затраты на проведение операции ОПЗ по сравнению соляно-кислотной обработкой;

  • увеличить продолжительность полученного эффекта по сравнению с эффектом, получаемым после проведения солянокислотной обработки

  • снизить затраты на проведение и увеличить эффект последующих ОПЗ;

  • исключить воздействие кислоты на колонну НКТ, обсадные колонны, заколонный камень и окружающую среду;

  • исключить технологическое загрязнение пласта при дополнительных перфорациях и СКО.

В таблице приложения №4 показан сравнительный анализ затрат по которому видно, что на одну солянокислотную обработку скважин необходимо затратить 68 100 рублей, а при нашем методе обработки нам необходимо затратить 10 658 рублей. На 2003 год запланировано проведение ОПЗ на 54-х скважинах нефтяного фонда и 24-х скважинах нагнетательного фонда, всего 78 скважин. На обработку 78 скважин необходимо затратить 5 311 800 рублей, а при нашем методе 829 164 рубля. Экономия составляет 4 482 636 рублей.

Расчёт затрат на солянокислотную обработку

скважины НГДУ "Бузулукнефть"