Cтраница 2
Для получения необходимых данных, позволяющих производить технико-экономическую оценку повышения конденсатоотдачи при использовании растворителей, во ВНИИГАЗе проведены экспериментальные исследования по изучению процессов вытеснения конденсате оторочкой из широкой фракции легких углеводородов ( ШФЛУ), продвигаемой сухим газом. [16]
Был выполнен также большой объем теоретических и экспериментальных исследований с целью научного обоснования таких методов повышения конденсатоотдачи при разработке ГКМ, которые базируются на учете особенностей группового и компонентного состава пластовой углеводородной смеси, что позволяет повысить степень извлечения высокомолекулярных углеводородов этой смеси. [17]
Выпадение конденсата и связанное с этим изменение фильтрационных характеристик пласта необходимо учитывать при разработке методов повышения конденсатоотдачи пласта. [18]
Другой проблемой, которая также должна быть решена в ходе оставшегося периода доразработки Вуктыльского месторождения, является повышение конденсатоотдачи пласта. [19]
Следует учитывать, однако, что эксплуатация истощенного ГКМ в режиме подземного хранилища газа может рассматриваться как метод повышения конденсатоотдачи конкретного месторождения, поскольку объем прокачки газа в этом случае практически не ограничен. Для осуществления промышленных отборов остаточного конденсата необходимо решать задачу достаточно полного извлечения тяжелых углеводородов ( С5) из газа при низком содержании этих углеводородов в отбираемом газе и в условиях относительно низких давлений на забое и устье скважин. [21]
Динамика содержания С5 в продукции в зависимости от количества объемов пор V прокачанного через пласт сухого газа.| Содержание в продукции С5 при. [22] |
Следует учитывать, однако, что эксплуатация истощенного ГКМ в режиме подземного хранилища газа может рассматриваться как метод повышения конденсатоотдачи конкретного месторождения, поскольку объем прокачки газа в этом случае практически не ограничен. Для осуществления промышленных отборов остаточного конденсата необходимо решать задачу достаточно полного извлечения тяжелых углеводородов ( С5) из газа при низком содержании этих углеводородов в отбираемом газе и в условиях относительно низких давлений на забое и устье скважин. [23]
Понятно, что подобный прием может найти применение и на газоконденсатных залежах без нефтяной оторочки, где основной целью будет повышение конденсатоотдачи. [24]
Расчеты, проводившиеся Г. С. Степановой и др., а также Шмитом и др., свидетельствовали о возможности растворения выпавшего конденсата в недонасыщенном закачиваемом газе и повышения конечной конденсатоотдачи. Правда, для получения существенного увеличения этого коэффициента следует закачать в пласт значительный объем газа и тем больше, чем ниже давление в пласте. В результате сроки проведения данной модификации продесса оказываются недопустимо растянутыми. I ( Однако основной недостаток способа обратной закачки сухого газа при пониженном давлении по сути дела заключается в консервации ( отсрочке реализации) значительных ресурсов конденсата, что наносит больший экономический ущерб, чем при консервации газа. Пожалуй, единственным случаем, когда закачка газа при пониженном давлении может привести к экономически целесообразной добыче дополнительного количества конденсата, является организация подземного хранилища газа в истощенном ( полностью или частично) газоконденсатном месторождении. [25]
В публикациях данного направления исследований излагаются результаты по изучению особенностей проявления водонапорного режима, обводнения скважин и месторождений с коллекторами разных типов, по внедрению методов повышения газо-и конденсатоотдачи пласта и множество других вопросов. [26]
При выравнивании добычи конденсата по вариантам и оценке ущерба от недопоставки конденсата, по-видимому, надо ориентироваться не на замыкающие затраты, а на затраты, связанные с вторичными и третичными методами повышения конденсатоотдачи. [27]
Рециркуляцией газа, как показала практика [ 111, достигается весьма полное извлечение конденсата из недр ( 80 % и выше), и поэтому к такому процессу прибегают прежде всего как к средству повышения конденсатоотдачи. [28]
Анализ опубликованных работ показал, что, несмотря на выдвигавшиеся разными исследователями предложения о закачке в газоконденсатный пласт как на начальной стадии, так и на завершающей стадии разработки обогащенного промежуточными компонентами газа с целью повышения конденсатоотдачи пласта, механизм и эффективность извлечения конденсата обогащенным газом на завершающей стадии разработки совсем не исследованы. [29]
Возможность повышения конденсатоотдачи при поддержании давления в залежи в период закачки воды в пачку III ( см. рис. 8.9) очевидна. Возможность же повышения конденсатоотдачи при отборе газа из пачки / в режиме истощения, когда пачки II и III обводнены, а в пачке / произошло понижение газонасыщенности до уровня критической, связана с тем, что вся жидкая фаза, включая конденсат, создающая насыщенность сверх 1 - акр, является подвижной. Для проверки этого положения было проведено избирательное кратковременное заводнение эксплуатационного горизонта XII в трех скважинах месторождения Газли. Начальное содержание конденсата в горизонте XII было на уровне 20 см3 / м3, к моменту исследований пластовое давление снизилось примерно в 2 раза, соответственно выход конденсата уменьшился, а в пласте имело место незначительное выпадение конденсата. Заводнение скважин было проведено в режиме капиллярной пропитки с последующей продавкой воды в пласт. Контроль за динамикой заводнения был осуществлен по данным ядерной геофизики. Затем скважины были вновь освоены и исследованы на конденсатность. При этом установлено, что во всех случаях ( на некоторых скважинах такие циклы исследований проводились несколько раз) имело место увеличение выхода конденсата. [30]