Cтраница 2
Разработка нефтяных месторождений Западной Сибири на современном этапе характеризуется высокими темпами добычи нефти и вовлечением в эксплуатацию месторождений с применением новых методов увеличения нефтеизвлечения, интенсификации добычи, подготовки и транспорта нефти, воды и попутного нефтяного газа. К таким методам относятся: закачка карбонизированной воды, жидкого диоксида углерода, серной и других кислот, оксида-та, кислотных пен, горячей воды, пара, вод поверхностных горизонтов, мицеллярных и щелочных растворов, растворов ПАВ; тепловое воздействие на пласт; обработка призабойной зоны и оборудования большим арсеналом химических реагентов для предотвращения соле - и парафиноотложений и улучшения эксплуатационных характеристик скважин и др. В настоящее время ведущим способом интенсификации добычи нефти является разработка нефтяных месторождений с поддержанием пластового давления. Основной объем нефти в Западной Сибири добывают с применением заводнения нефтяных пластов речной, озерной, сточной и минерализованной водами различных эксплуатационных горизонтов. [16]
Насосы предназначены для подачи нефти из нефтяной емкости на горелку для сжигания. В основном для этих целей применяют двухступенчатые центробежные насосы на давление 1 МПа при подаче до 300 м3 / еут. Это обусловлено тем, что основной объем нефти на горелки поступает, минуя насос. [17]
Эти исследования показали, что при комбинированном воздействии эффективность вытеснения более высокая, чем при вытеснении нефти только газом высокого давления. На рис. 8 приведены кривые изменения конечной нефтеотдачи в зависимости от объема вытесняющего агента при комбинированном воздействии и при вытеснении нефти только газом высокого давления. Отметим, что при комбинированном воздействии основной объем нефти, в количестве 90 - 92 % от общего объема добытой нефти, вытесняется в безводный период. [18]
![]() |
Динамика перепада давления при вытеснении модели нефти. [19] |
В начальные моменты времени процесса вытеснения ( кривая /) рост перепада давления незначителен. Этим моментам процесса фильтрации соответствует наблюдаемое на прозрачной модели движение фронта вытеснения неразрушенной структуры. По мере продвижения фронта вытеснения и разрушения его структуры перепад давления на модели резко возрастает. По мере вытеснения основного объема нефти перепад давления уменьшается и по завершении вытеснения стабилизируется при значении, соответствующем фильтрации воды по пористой среде с большим содержанием защемленной недовытесненной нефти. [20]
Во время проведения эксперимента контролируется изменение толщины пленки нефти на поверхности металлической сферы, опущенной ниже границы раздела нефть - вода. Исследуемые жидкости помещены в металлический стакан. Измерение емкости конденсатора, одной обкладкой которого служит поверхность сферы, а другой - граница раздела нефть - вода, производится емкостным мостом. Течение пленки возникает под действием архимедовых сил и отражается в изменении средней толщины пленки при выдавливании ее в основной объем нефти. [21]
Наиболее экономичным является второй режим. Однако для его осуществления необходимы гарантированная поставка нефти необходимых кондиций с промысла или с предыдущей нефтеперекачивающей станции и надежная система автоматизации, которые не в каждом случае могут быть обеспечены. В случае невозможности их реализации применяются режимы приема и откачки нефти в резерву арный парк или перекачки в режиме транзита с подключенным резервуаром. Последний обладает преимуществами как первого, так и второго режима и лишен их недостатков. Перекачка основного объема нефти ( 90 - 95 %) в режиме транзита обеспечивает минимальные испарения нефти в резервуарах, постоянство нагрузок напорных и магистральных нефтепроводов и возможность подачи нефти в резервуары при отклонениях режимов подготовки на промысле или неисправности нефтепровода. [22]
![]() |
Динамика вытеснения нефти водными растворами ацеталя II 3 - 0 1 %. 4 - 1 0 %. 5 - 3 0 %. 1 - вода. 2 - 0 1 % - ный раствор ОП-10. [23] |
По-видимому, такой вид кривых вытеснения для этих жидкостей объясняется различием в их действии на вытесняемую нефть. Уже незначительные добавки ПАВ ОП-10 резко снижают величины поверхностного натяжения на границе раздела фаз, что способствует более эффективному вытеснению нефти этим раствором уже на первых стадиях процесса вытеснения, и основная масса нефти вытесняется при перекачке двух объемов порового пространства жидкости вытеснения. Ацеталь I не так резко снижает а на границе раздела, но, являясь сильным растворителем углеводородов, увеличивает разрушающее действие воды на пленочную нефть, растворяя сольватные оболочки вокруг адсорбированных асфальтенов, и способствует лучшему отмыву нефти от поверхности породы. В связи с малой концентрацией ацеталя I в воде действие его на увеличение / Гвыт происходит при прокачке большего количества объемов, чем растворов ОП-10. Увеличение концентрации ацеталя I в воде приводит к значительному возрастанию коэффициента вытеснения, причем с ростом концентрации усиливается отмывающая способность водных растворов ацеталя I, что приводит к вытеснению основной массы нефти при прокачке через керн 1 - 2 поровых объемов жидкости вытеснения. Это подтверждает предположение о различном механизме действия водных растворов ПАВ и ацеталей. К тому же при концентрациях ацеталя 3 - 9 % в воде, по-видимому, более заметное действие оказывает и понижение поверхностного натяжения на границе водные растворы ацеталя I-нефть. Например, при вытеснении нефти 9 % - ным водным раствором ацеталя I А выт увеличивается в 1 7 раза по сравнению с вытеснением водой, и основной объем нефти при этом вытесняется при прокачке 1 - 2 объемов порового пространства. [24]