Cтраница 1
Оторочка сухого газа показана на рисунке штрихованной областью. Как видно из рисунка, при вытеснении оторочки сухого газа водой происходит продвижение этой ото-рочдо по пласту с одновременным уменьшением ее объема. За фронтом вытеснения газа водой остается защемленный сухой газ. При этом объем оторочки сухого газа оказывается вполне достаточным для того, чтобы предотвратить вторжение в ды в зоны пласта, насыщенные исходной газоконденсатной смесью. [1]
После создания оторочки сухого газа требуемого объема закачка газа прекращается и осуществляется процесс заводнения пласта. Цель данного этапа состоит в поддержании пластового давления и вытеснении жирного газа к скважинам за счет проталкивания водой оторочки сухого газа. [2]
Наряду с начальными размерами оторочки сухого газа на эффективность процесса комбинированной закачки газа и воды оказывает влияние этап йонижения давления. Момент начала понижения давления в ходе вытеснения газоконденсатной смеси оторочками сухого газа может определяться несколькими факторами и, в первую очередь, начальными размерами оторочки. В случае использования в качестве рабочего агента сухого от-бензиненного газа из данной залежи рассматриваемый процесс будет эффективен лишь при извлечении закачанного в пласт сухого газа. Прорыв нагнетаемой воды к эксплуатационным скважинам в ходе разработки газоконденсатных залежей может в значительной степени осложнить условия разработки. Для предотвращения прорыва воды к эксплуатационным скважинам следует или увеличивать начальные размеры оторочки, или начинать понижение давления в пластах до подхода переднего фронта оторочки к линиям отбора. Более эффективным представляется второй способ предотвращения прорывов воды к скважинам. [3]
Такой же коэффициент конденсатоотдачи имеет место, если создать оторочку сухого газа в объеме 0 5 начальных запасов газа и затем приступить к заводнению пласта. [4]
Результаты расчетов показали, что вытеснение газоконден-сатной смеси из однородных пластов оторочками сухого газа является технологически эффективным процессом уже при начальных размерах оторочки в 0 3 - 0 4 -от общего перового объема пластов. В качестве примера на рис. 7.1 представлено распределение по пласту концентрации вытесняющего ( сухого) газа и водонасыщенности на различные моменты относительного времени для одного из вариантов вытеснения. Рассматривается вариант вытеснения жирного газа при начальных размерах оторочки сухого газа, равных 0 3 объема пласта. [5]
В отличие от данного варианта вытеснения жирного газа, вытеснение его небольшой по размерам оторочкой сухого газа может привести уже к защемлению не только закачиваемого сухого газа, но и исходной газоконденсатной смеси. Расчеты, выполненные для случая создания в пласте оторочки сухого газа с объемом 0 2 порового объема ( при прочих равных условиях), показывают, что в данном варианте вытеснения весь закачиваемый сухой газ к определенному моменту времени ( при относительном времени вытеснения 0 75) защемляется водой, оторочка полностью исчезает, и вода внедряется в области пласта, занятые газоконденсатной смесью. [6]
![]() |
Распределение во - донасыщенноста в пласте при понижении давления. Относительное давление. 1 - . 1 0. 2 - 0 75. 3 - 0 5. 4 - 0 25. [7] |
Практически полностью исключался прорыв воды в эксплуатационные скважины в аналогичном расчетном варианте при нагнетании в пласт оторочки сухого газа с начальными ее размерами 0 35 от объема пор пласта. К этому моменту времени за счет понижения давления в пласте отбирается основное количество закачанного сухого газа. [8]
При реализации второй модификации рассматриваемой технологии разработки конденсатоотдача в размере 0 8 достигается при меньшем объеме оторочки сухого газа - 0 35 - при условии закачки воды в количестве 0 05 порового объема до начала закачки сухого газа. [9]
Второй вариант предлагаемой комбинированной закачки газа и воды в газоконденсатные залежи предполагает наряду с созданием в пласте оторочки сухого газа еще и выравнивание фронта вытеснения жирного газа сухим. [10]
С Эффективность комбинированного нагнетания воды и газа определяется многими факторами, в том числе: начальным размером оторочки ( а следовательно, и необходимыми объемами закачиваемого сухого газа); влиянием скорости вытеснения сухого газа водой и динамики давления на поведение оторочки сухого газа; устойчивостью оторочки в неоднородном коллекторе, а также полнотой вытеснения жирного газа сухим в неоднородном коллекторе:) В связи с этим основные параметры этого воздействия должны определяться для каждой конкретной залежи. Тем не менее представляет интерес общая оценка эффективности метода по сравнению с традиционным сайклинг-процессом и его модификациями. [11]
Это означает, что через нагнетательные скважины закачивается сухой газ, а с помощью эксплуатационных скважин осуществляется добыча га-зоконденсатной системы. Целью этого этапа является создание оторочки сухого газа. К сухому газу понятие оторочки не применялось ранее, поэтому придется теперь привыкать, так как более подходящее определение затруднительно предложить. Назначение же оторочки сухого газа заключается в том, что формируется буферный объем между пластовой газоконденсатной системой и закачиваемой затем водой. Очевидно, что для создания рассматриваемой оторочки могут использоваться также азот, выхлопные газы. [12]
Оторочка сухого газа показана на рисунке штрихованной областью. Как видно из рисунка, при вытеснении оторочки сухого газа водой происходит продвижение этой ото-рочдо по пласту с одновременным уменьшением ее объема. За фронтом вытеснения газа водой остается защемленный сухой газ. При этом объем оторочки сухого газа оказывается вполне достаточным для того, чтобы предотвратить вторжение в ды в зоны пласта, насыщенные исходной газоконденсатной смесью. [13]
В отличие от данного варианта вытеснения жирного газа, вытеснение его небольшой по размерам оторочкой сухого газа может привести уже к защемлению не только закачиваемого сухого газа, но и исходной газоконденсатной смеси. Расчеты, выполненные для случая создания в пласте оторочки сухого газа с объемом 0 2 порового объема ( при прочих равных условиях), показывают, что в данном варианте вытеснения весь закачиваемый сухой газ к определенному моменту времени ( при относительном времени вытеснения 0 75) защемляется водой, оторочка полностью исчезает, и вода внедряется в области пласта, занятые газоконденсатной смесью. [14]
Таким образом, выполненные к настоящему времени теоретические исследования показывают, что одним из перспективных методов воздействия на газоконденсатные месторождения с целью повышения их конденсатоотдачи может явиться комбинированная закачка газа и воды. Наиболее оптимально при этом вытеснение исходной газоконденсатной системы оторочками сухого газа и воды с предварительной закачкой небольшой порции воды. Данный способ воздействия на пласт заключается в следующем. После создания достаточной по размерам оторочки сухого газа в нагнетательные скважины закачивается вода. На заключительном этапе разработки залежи нагнетание воды прекращается и залежь разрабатывается уже на истощение с целью добычи защемленного сухого газа. [15]