Cтраница 1
![]() |
Зависимости конденсатоотдачи пласта от относительного объема закачанного газа. [1] |
Изменение фильтрационных потоков в пласте является хорошо известным технологическим приемом повышения нефте -, конденсатоотдачи в коллекторах перового типа. Оказывается, данный способ воздействия на эффективность сайклинг-процесса в трещиновато-пористых коллекторах вполне себя оправдывает. [2]
Перспективным направлением представляется изменение фильтрационных потоков в благоприятную сторону. [3]
Кроме того, путем изменения фильтрационных потоков, при незначительном снижении отборов нефти существенно уменьшается количество добываемой вместе с нефтью воды. А это означает, что будет более успешно осуществляться регулирование процесса обводнения продуктивных скважин на этой стадии разработки. [4]
В настоящее время метод изменения фильтрационных потоков в Куйбышевской области внедряется на залежах, находящихся на III и IV стадиях разработки: пласт А Алакаевского, пласт Б Радаевского, пласты C-III и C-IV Дмитриевского месторождений. [5]
Физико-гидродинамические методы, связанные с изменением фильтрационных потоков, в том числе и циклическое заводнение, в принципе могут применяться во всех геолого-физических условиях, при которых проводят обычное заводнение. Однако при выборе объектов для реализации физико-гидродинамических методов в промышленных условиях следует иметь в виду, что их эффективность тем выше, чем выше неоднородность продуктивных пластов, чем больше в них образуется при обычном заводнении тупиковых и застойных зон, прослоев и интервалов пласта, слабо или совсем не охваченных процессом вытеснения. [6]
Физико-гидродинамические методы, связанные с изменением фильтрационных потоков, в том числе и циклическое заводнение, в принципе могут применяться во всех геолого-физнческих условиях, при которых проводят обычное заводнение. Однако при выборе объектов для реализации физико-гидродинамических методов в промышленных условиях следует иметь в виду, что их эффективность тем выше, чем выше неоднородность продуктивных пластов, чем больше в них образуется при обычном заводнении тупиковых и застойных зон, прослоев и интервалов пласта, слабо или совсем не охваченных процессом вытеснения. [7]
Таким образом, нестационарное заводнение с изменением фильтрационных потоков позволяет существенно снизить темпы обводнения залежей нефти, сократить добычу воды и в конечном итоге увеличить нефтеотдачу пластов. [8]
Основной упор необходимо делать на работу с пластом, добиваться изменения фильтрационных потоков гидродинамическими методами совместно с применением химических методов увеличения нефтеотдачи, используя осадкообразующие технологии. Максимальный эффект достигается после 3 - х - 6-и месяцев после пуска скважин в работу в зависимости от величины отбора. [9]
Результативность циклического заводнения существенно повышается гри сочетании его с методом изменения фильтрационных потоков. [10]
В низкопроницаемых пластах для повышения охвата пластов заводнением применяется системная обработка пласта с изменением фильтрационных потоков. В первую очередь ( первый комплекс) при системной обработке с изменением фильтрационных потоков предусматривается одновременная обработка нагнетательных и тех добывающих, относящихся к соответствующим нагнетательным, между которыми ухудшена ( или вообще отсутствует) гидродинамическая связь. [11]
Эти результаты могут быть полезны при решении, вопросов повышения нефтеотдачи многопластовых объектов путем изменения фильтрационных потоков. [12]
В АНК Башнефть в этом направлении ведутся работы по регулированию процессов разработки нефтяных месторождений с целью их оптимизации, изменения фильтрационных потоков, выравнивания фронта нагнетания, подключения невыработанных зон и отключения нерентабельных скважин, а также высокообводненных участков залежей. Для выполнения этих мероприятий все чаще используются гидродинамические модели месторождений. Ведется коренная реконструкция системы ППД с заменой насосов большой производительности на насосы малой и регулируемой подачи. К приоритетным следует также отнести мероприятия, связанные с повышением нефтеотдачи пластов. Условно эти мероприятия можно разделить по трем направлениям, которые могут быть использованы и в различных сочетаниях. К первому относятся гидродинамические и термические методы повышения нефтеотдачи пластов, основанные на нестационарном заводнении, форсированном отборе, вовлечении в разработку недренируемых запасов. Технологическая эффективность гидродинамических методов повышения нефтеотдачи составляет около 0 6 млн. тонн нефти ежегодно. [13]
Необходимо отметить, что в заключительной стадии эксплуатации нефтяной залежи, разрабатываемой пйи площадной системе заводнения, также возможно изменение фильтрационных потоков жидкости. С этой целью часть эксплуатационных скважин переводят под нагнетание ( при продолжении или прекращении закачки воды в нагнетательные скважины) и таким образом создают условия для более полной выработки пласта в менее промытых водой зонах. Например, залеж, разрабатываемую по пятиточечной схеме площадного заводнения, после перевода под закачку воды половины эксплуатационных скважин начинают разрабатывать по девятиточечной системе заводнения с эксплуатационной скважиной в центре ячейки. В этом случае на одну эксплуатационную приходится три нагнетательные скважины. [14]
Логичным развитием метода регулирования профиля притока приемистости явилось в 70 - х годах увеличение объемов закачки используемых реагентов с целью изменения фильтрационных потоков в межскважинном объеме пласта, то есть увеличения объемного охвата пласта заводнением. Основой для таких работ послужила необходимость блокирования высокопроницаемых зон каналообразования в пласте при реализации метода полимерного заводнения, когда выяснилось, что чистыми полимерными растворами интенсивная фильтрация воды по таким зонам не ограничивается. [15]