Cтраница 1
Месторождения сероводородсодержащих газов в России, общие разведанные запасы которых составляют более 4 трлн м3, находятся в основном в Архангельской, Оренбургской, Астраханской и Пермской областях, а также в Башкортостане. [1]
Опыт эксплуатации месторождений сероводородсодержащего газа показывает, что на однопластовых месторождениях можно применять типовые конструкции скважин. В эксплуатационную колонну спускают фонтанные трубы, межтрубное пространство изолируют одним или двумя пакерами и заполняют ингибитором, который подают на забой. В фонтанных трубах устанавливают предохранительный клапан-отсекатель, циркуляционный и ингибиторный клапаны. [2]
При эксплуатации месторождений сероводородсодержащих газов возникает также проблема отложений твердой серы в пласте, призабойной зоне, стволе скважины и газопромысловых коммуникациях. В литературе [12] проанализированы результаты исследований зарубежных авторов по этому вопросу. Отложения твердой серы наблюдаются, например, на ряде месторождений Канады, США и ФРГ. На разрабатываемых месторождениях сероводородсодержащих газов СССР до настоящего времени отложений твердой серы не зафиксировано. Однако, вполне вероятно, что с вводом в разработку новых месторождений сероводородсодержащих газов возможны случаи, когда физико-химические свойства газа и термодинамические условия будут благоприятными для сероотложений. В связи с этим необходимо быть готовыми к решению проблем, вызванных отложениями твердой серы. Сероотложения в пласте могут привести к уменьшению пористости и проницаемости, закупорке призабойной зоны пласта, снижению пропускной способности фонтанных труб и другим осложнениям. [3]
Одно из месторождений сероводородсодержащего газа в СССР - Оренбургское газоконденсатное месторождение, открытое в 1966 г. и введенное в разработку в 1974 г. Месторождение приурочено к мощной толще артинско-среднекаменноугольных карбонатных отложений. Размеры месторождения в пределах контура газоносности составляют 100X20 км, начальное пластовое давление - 20 44 МПа, средняя пластовая температура - 32 С. [4]
Вопросы физико-химических условий формирования месторождений сероводородсодержащих газов, генезиса сероводорода природных газов имеют важное значение как для определения направления поисков, так и для решения разнообразных проблем разработки и эксплуатации этих месторождений. Выяснению условий образования сероводорода посвящены исследования многих ученых. Существуют различные гипотезы образования сероводорода в составе углеводородных газов. [5]
В ряде случаев при разработке месторождений сероводородсодержащих газов возможны отложения твердой серы в пласте, что существенно влияет на продуктивность скважин, технологические режимы их эксплуатации. В связи с этим большое значение имеет задача определения давлений и распределения насыщенностей твердой серой в пласте в указанных условиях. [6]
Необходимо создать и совершенствовать методику химико-аналитических исследований месторождений сероводородсодержащих газов, позволяющую контролировать, регулировать и прогнозировать концентрации добываемых неуглеводородных компонентов. [7]
Практические данные о работе газовых скважин на месторождениях сероводородсодержащих газов обобщены Хином, который рассмотрел материалы по 100 скважинам. Как показал анализ этих данных, главные факторы, определяющие отложения серы, - давление, температура и содержание тяжелых углеводородов. [9]
В результате проведения комплексных промысловых исследований скважин на месторождениях сероводородсодержащих газов получен значительный экспериментальный материал, позволяющий усовершенствовать методику и технологию газодинамических исследований при стационарных и нестационарных режимах фильтрации, определять минимально допустимые скорости выноса жидкости из скважин, устанавливать рациональные технологические режимы их эксплуатации, в том числе в условиях ингиби-рования внутренней поверхности насосно-компрессорных труб, уточнять газоконденсатную характеристику месторождения и впервые получить фазовые диаграммы сероводорода, двуокиси углерода и меркаптанов, входящих в состав газоконденсатной смеси. [10]
По данным П. М. Ломако, в СССР насчитывается свыше 100 месторождений сероводородсодержащих газов. [11]
Решение этой и других задач технологии эксплуатации скважин на месторождениях сероводородсодержащих газов должно осуществляться по результатам комплексных промысловых, исследований с применением специального оборудования. [12]
Для повышения степени извлечения и более рационального и комплексного использования месторождений сероводородсодержащего газа следует разработать теоретические и экономические основы рационального межотраслевого использования такого газа как для энергетических, так и для химических комплексов страны, имея в виду, что в его составе имеются повышенные концентрации этана, пропана, бутанов, меркаптанов, являющихся весьма ценным сырьем для химической отрасли. [13]
В результате решения указанных геолого-промысловых и химико-аналитических задач создаются газодинамические методы расчетов разработки месторождений сероводородсодержащих газов, в основе которых - решение прямых и обратных задач многокомпонентной фильтрации газа, позволяющих прогнозировать и регулировать добычу отдельных неуглеводородных компонентов в соответствии с потребностями газохимического комплекса. [14]
В последние годы в нашей стране и за рубежом открыты крупные месторождения природных газов с большим содержанием таких неуглеводородных компонентов, как сероводород, двуокись углерода, азот и др. Особое значение приобретают месторождения сероводородсодержащих газов. В мире открыто свыше 400 таких месторождений. Основная часть из них приурочена к глубокозалегающим карбонатным трещиновато-пористым породам, в которых при снижении пластового давления происходят деформационные изменения фильтрационно-емкостных параметров коллекторов. [15]