Cтраница 2
При разработке месторождений углеводородов газоконденсатного типа с высоким начальным содержанием конденсата ( фракции С5) наиболее сложной проблемой является достижение достаточно высоких коэффициентов конденсатоотдачи пласта. Практика разработки показывает, что на месторождениях с содержанием в пластовой смеси С5 более 250 - 300 г / м3, как правило, удается отобрать не более 30 - 40 % этой фракции. В результате основная масса начальных запасов высокомолекулярных углеводородов образует неизвлекаемые пластовые потери. [16]
![]() |
Зависимость разности фиктивных напоров Н - Н от пластового давления для газоконденсатной смеси месторождения Русский Хутор при различных перепадах давления ( Др 1 96 МПа. [17] |
Рассмотрим течение в пористой среде газоконденсатной смеси с очень высоким начальным содержанием конденсата месторождения Русский Хутор. [18]
Расчеты показали, что для тощего газа, имеющего начальное содержание конденсата около 270 смэ / м3, независимо от продажной цены ( было рассчитано два варианта - для цены на газ 1 4 долл. [19]
В-26 находится в состоянии, близком к критическому: при начальном содержании конденсата 1360 см / м и пластовой температуре 112 С критическое давление равно начальному пластовому давлению - 390 ата. [20]
Эффективность поддержания пластового давления на газоконден-сатном месторождении зависит от ряда факторов: начального содержания конденсата в газе, коэффициентов конечной газо - и конденсатоотдачи, продолжительности периода поддержания давления, числа и месторасположения эксплуатационных и нагнетательных скважин и других факторов. [21]
Таким образом, для достижения достаточно высоких значений газо-конденсатоотдачи в низкопроницаемых коллекторах при начальном содержании конденсата более 250 - 300 г / м3 в пластовом газе необходимо разработку объекта осуществлять с воздействием на пласт. Воздействие на начальном этапе отбора запасов путем поддержания пластового давления на уровне, равном или близком к давлению начала конденсации пластовой смеси, позволяет обеспечить наиболее полное извлечение как газа, так и конденсата; известны примеры из зарубежной практики, когда такой сай-клинг-процесс давал возможность отобрать более 90 % газа и более 80 % конденсата от запасов. Однако, как правило, воздействие на пласт для длительного поддержания давления в несколько десятков мегапаскалей по технико-экономическим показателям нецелесообразно. [22]
Таким образом, для достижения достаточно высоких значений газоконденсатоотдачи в низкопроницаемых коллекторах при начальном содержании конденсата более 250 - 300 г / м3 в пластовом газе необходимо разработку объекта осуществлять с воздействием на пласт. [23]
Необходимо отметить, что разность между произведениями начального содержания конденсата на объем вытеснения в процессе циркуляции газа и начального содержания конденсата на добычу газа при истощении пластового давления не дает полного представления о возможном приросте добычи за счет процесса циркуляции. После того, как процесс циркуляции должен прекратиться вследствие падения содержания конденсируемых углеводородов в добываемом газе, так что становится невыгодным вновь его закачивать в пласт, можно эксплуатировать продуктивный коллектор путем простого истощения пластового давления. Часть пласта, не охваченная нагнетавшимся газом и потому не подвергшаяся вытеснению, дает дополнительную добычу конденсата, подобную той, которая была бы получена при истощении пластового давления без циркуляции газа. [24]
Необходимо отметить, что разность между произведениями начального содержания конденсата на объем вытеснения в процессе циркуляции газа и начального содержания конденсата на добычу газа при истощении пластового давления не дает полного представления о возможном приросте добычи за счет процесса циркуляции. После того, как процесс циркуляции должен прекратиться вследствие падения содержания конденсируемых углеводородов в добываемом газе, так что становится невыгодным вновь его закачивать в пласт, можно эксплуатировать продуктивный коллектор путем простого истощения пластового давления. Часть пласта, не охваченная нагнетавшимся газом г; потому не подвергшаяся вытеснению, дает дополнительную добычу конденсата, подобную той, которая была бы получена при истощении пластового давления без циркуляции газа. [25]
Чем больше начальное содержание конденсата, тем выше уровень ретроградных потерь конденсата, и, наоборот, при малом начальном содержании конденсата его ретроградные потери при разработке на режиме истощения оказываются минимальными. Эта особенность была выявлена экспериментальными исследованиями в самом начале изучения газоконденсатных залежей и в дальнейшем получила полное подтверждение многочисленными примерами их разработки на режиме истощения. Она служила исходным материалом, на основе которого в течение продолжительного времени оценивалась суммарная добыча конденсата ( в процентах от начального содержания) при разработке залежи на режиме истощения. Так, в [152] приведен обобщенный график ( рис. 59), выражающий возможную суммарную добычу товарного конденсата и фракции пентаны высшие ( в процентах от начального содержания) в зависимости от начального газоконденсатного фактора. [26]
При отключении сепаратора первой ступени / и предварительного распыления жидкости до мелкодисперсного состояния при помощи подогревателя выделившийся ранее конденсат можно переводить в газообразное состояние и оценивать начальное содержание конденсата в газе при устьевом давлении. Таким образом, гидрогазодинамические исследования проводятся в широком комплексе с исследованиями на газоконденсатность. [27]
Для месторождения Южная суммарные ретроградные потери конденсата для горизонтов НКП и ПК, по данным исследований, проведенных на бомбах pVT, были оценены соответственно в 58 3 и 59 % от начального содержания конденсата в пластовом газе. Более точные значения конденсатоотдачи могут быть получены только на основании газогидродинамических расчетов. [28]
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 до 1 5 раз. [29]
При отключении сепаратора первой ступени / и предварительного распыления жидкости до мелкодисперсного состояния выделившийся ранее конденсат при помощи подогревателя можно переводить в газообразное состояние. В этом случае оценивается начальное содержание конденсата в газе при устьевом давлении. Таким образом, газогидродинамические исследования проводятся в широком комплексе с исследованиями на газоконденсатность. [30]