Оптимизация - плотность - сетка - скважина - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Теорема Гинсберга: Ты не можешь выиграть. Ты не можешь сыграть вничью. Ты не можешь даже выйти из игры. Законы Мерфи (еще...)

Оптимизация - плотность - сетка - скважина

Cтраница 2


В связи с этим в ОАО Татнефть выполнена значительная работа по оптимизации плотности сетки скважин.  [16]

Следует отметить, что в течение 1976 - 1980 годов за счет мероприятий по оптимизации плотности сетки скважин планируется добыть дополнительно более 12 млн..  [17]

Важным резервом повышения эффективности разработки нефтяных залежей, приуроченных к неоднородным сложнопостроенным коллекторам, является оптимизация плотности сетки скважин и порядок их разбуривания. В нашей стране в основном принято двухстадийное разбуривание нефтяных залежей, первоначально разбуривается по редкой сетке скважин с последующим избирательным уплотнением с целью увеличения охвата неоднородных пластов заводнением, стабилизации добычи нефти и повышения нефтеотдачи.  [18]

Важным резервом повышения эффективности разработки нефтяных залежей, приуроченных к неоднородным сложнопостроенным коллекторам, является оптимизация плотности сетки скважин и порядок их разбуривания. В нашей стране в основном принято двух-стадийное разбуривание нефтяных залежей: первоначально разбуривается по редкой сетке скважин с последующим избирательным уплотнением с целью увеличения охвата неоднородных пластов заводнением, стабилизации добычи нефти и повышения нефтеотдачи. Эффект от уплотнения сетки скважин зависит от степени расчлененности объекта разработки, коллекторских свойств совместно эксплуатируемых пластов и стадии разработки. В работе ( 1, 12, 82) на примере Ромашкинского месторождения наглядно показано, что за 1962 - 1972 годы среднегодовая добыча нефти на одну дополнительно пробуренную уплотняющую скважину росла, а в последующие годы разработки ( 1973 - 1979 годы) наблюдалось ее снижение. Бурение дополнительных скважин на поздней стадии сопровождается отрицательными последствиями не только из-за интерференции и уменьшения запасов и добычи нефти на одну пробуренную скважину, но и в связи с быстрым продвижением контуров нефтеносности и сокращением периода эксплуатации скважин по сравнению со сроками их физического износа. Как и при всех методах заводнения, не исключается опережающее обводнение пласта по высокопроницаемым пропласткам и оставление нефти в малопроницаемых.  [19]

Применение высокотехнологичных МУН, таких как тепловые, физико-химические, не будет эффективным, если не была проведена оптимизация плотности сетки скважин.  [20]

Следует также отметить, что в процессе многоэтапного проектирования и разработки площади был осуществлен комплекс геолого-технических мероприятий по совершенствованию системы заводнения, оптимизации плотности сетки скважин, увеличению перепада давления, применению гидродинамических и физико-химических методов воздействия. Однако при этом утвержденный коэффициент нефтеизвлечения 0 538 так и не был достигнут, поэтому возникла необходимость восстановления малодебитного, отработанного фонда скважин с целью вовлечения в разработку остаточных извлекаемых за-паров нефти и сделать это за счет забуривания вторых горизонтальных стволов. Обоснование выбора перечня скважин для забуривания вторых горизонтальных стволов и определения места бурения горизонтальных скважин необходимо было сделать на основе результатов гидродинамических расчетов. Для этих целей и была создана математическая модель I блока.  [21]

В несколько этапов разбуривались и прилегающие к центральным - Альметьев-ская, Зеленогорская и Зай-Каратайская площади: основная сетка скважин; центральные законсервированные зоны; оптимизация плотности сетки скважин. В основу разработки пласта Д-I Бавлинского месторождения принят принцип разработки горизонта Д-I Туймазинского месторождения.  [22]

Первый - осуществление комплексных мер по вовлечению в активную разработку всех запасов эксплуатационных объектов за счет дальнейшего внедрения отработанных мер по разукрупнению объектов разработки, оптимизации плотности сеток скважин, пластовых и забойных давлений, совершенствования систем заводнения, внедрения современных методов контроля и регулирования процессов разработки.  [23]

Дальнейшее развитие научных исследований и промышленное внедрение новейших технологий разработки нефтяных месторождений в Башкирии на основе ускорения научно-технического прогресса базируется на рассмотренных результатах в области оптимизации плотности сетки скважин, увеличения производительности фонда при оснащении высокопроизводительным скважинным насосным оборудованием и одновременном усилении системы заводнения. Перечисленные основные направления, как будет показано ниже, развиваются и для оптимизации доразработки трудноизвлекаемых запасов нефти.  [24]

Нашими учеными предложены и внедрены новые конструкции алмазных буровых инструментов. Наш институт имеет приоритет в научном обосновании оптимизации плотности сетки скважин в различных геолого-физических условиях. Разрабатывает эффективные методы капитального ремонта скважин и борьбы с коррозией, решает проблемы охраны окружающей среды.  [25]

Система сбора и транспорта нефти ( газа) герметизированная, однотрубная. Увеличение объемов добычи нефти связано с поисками новых м-ний, оптимизацией плотности сетки скважин, применением форсированного отбора жидкости и методов повышения нефтеотдачи пластов. Здесь были внедрены технологии разработки м-ний с заводнением пластов, закачка промысловых стоков для ППД, массовое бурение скважин турбобурами и электробурами, проходка скважин малого диаметра.  [26]

В монографии изложены результаты опытно-промышленных работ по увеличени коэффициента нефтеизвлечения многопластовых неоднородных по проницаемое. Рассмотрены вопросы изучения геологического строения и вовлечения в разработ ] слабопроницаемых коллекторов, а также интенсификации добычи нефти i высокопродуктивных обводненных коллекторов, разрабатываемых метода внутриконтурного заводнения на поздней стадии разработки. Исследованы проблем оптимизации плотности сеток скважин, качества вскрытия пластов и результат экспериментальных работ по регулированию выработки запасов нефти.  [27]

Башкортостана меняется от 8 - 30 % ( режимы экспл. Внедрение заводнения позволило резко сократить число нефт. Для увеличения НП на м-ниях Башкортостана ведутся работы по оптимизации плотности сетки скважин на залежах, содержащих нефть повышенной вязкости ( св.  [28]

Все эти работы позволяют утверждать, что достижение нефтеотдачи для горизонтов Д1До Ромашкинского месторождения 0 6 - 0 7 ( т.е. до значений, близких к коэффициенту вытеснения) возможно при применении прежде всего гидродинамических МУН в сочетании с автоматизированной системой контроля и управления выработкой запасов ( АСКУ ВП), разработанный в Казанском государственном университете, а также новых физико-химических МУН. Эти методы позволяют извлекать слабоизмененные подвижные нефти первой группы, т.е. нефти, не извлеченные из пласта по причине низкого охвата заводнением. Для их извлечения нужно применение гидродинамических МУН в сочетании с оптимизацией плотности сеток скважин и выделения объектов разработки и третичных МУН, повышающих охват заводнением. Из третичных МУН для этих целей эффективно применение физико-химических ( полимерное заводнение, полимер-дисперсные системы - ПДС, закачка эфиров целлюлозы, чередующая закачка нефти и воды и других потокоотклоняющих технологий) и газовых методов.  [29]

В настоящее время на месторождениях Татарии применяются различные методы увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи, среди которых наиболее часто используются перспективные комплексы технологий, оказывающие разностороннее воздействие на пласт - это изменение фильтрационных потоков, разрушение карбонатного цемента и изменение свойств пластовой нефти. Предложена комплексная технология разработки залежей в карбонатных коллекторах ( КТРКК), которая включает следующие элементы: нестационарное ( циклическое) заводнение, оптимизацию плотности сеток скважин, потокорегулирую-щие технологии, систему технологий солянокислотного воздействия на пласт.  [30]



Страницы:      1    2    3