Ключевые слова нестационарное заводнение, нагнетательные скважины.
1)НЗ (нестационарное заводнение) — остановки нагнетательных скважин по распоряжению на период более 7 суток, периодическое прекращение или снижение объемов закачки, сопровождающиеся относительно быстрым падением давления в высокообводненных прослоях, в сравнении с малопроницаемыми нефтенасыщенными прослоями, в результате чего при остановках нагнетательных скважин наблюдается кратковременное перераспределение потока из последних в сторону, как правило, высокообводненных пропластков и зон;
2)ОРЭ (оптимизация режима эксплуатации) — такие ГТМ рассматривались, как форсированный отбор жидкости (ФОЖ), при условии увеличения дебита жидкости по добывающей скважине более чем на 40–50 % после ГТМ. При ФОЖ увеличение градиента давления в прискважинной зоне пласта происходит за счет снижения забойных давлений в окрестности добывающих скважин.
3)ОСН (освоение скважин под нагнетательные), после которого у забоя освоенной под нагнетательную скважины происходит рост пластового давления и перераспределение давления по площади залежи, вследствие чего происходит увеличение градиентов давления в области окружающих её скважин, обуславливающий увеличение объемов добываемой нефти;
4)НЗ+ОРЭ (комплексное воздействие технологии нестационарного заводнения и форсированного отбора жидкости), технологии данной группы предусматривают воздействие на процесс фильтрации путем регулирования работы как нагнетательных, так и добывающих скважин;
5)ОРЭ+ОСН (комплексное воздействие технологии форсированного отбора жидкости и освоение скважин под нагнетание), технологии данной группы направлены на перераспределение пластового давления между добывающими и нагнетательными скважинами с изменением направления фильтрационных потоков в пласте;
6)НЗ+ОСН (комплексное воздействие технологии нестационарного заводнения и освоение скважин под нагнетание) технологии данной группы предусматривают воздействие на пласт путем целенаправленного регулирования работы нагнетательных скважин;
7)НЗ+ОРЭ+ОСН (комплексное воздействие технологии нестационарного заводнения, форсированного отбора жидкости и освоение скважин под нагнетание), технологии данной группы сочетают изменения направления фильтрационных потоков с колебаниями давления отбора и закачки.
За период 2011–2015 гг. на Мортымья-Тетеревском месторождении проанализировано 139 скважино-операций с различными технологиями воздействия ГДМ ПНП.
На рисунке 1 представлено распределение по видам мероприятий в общем объеме проведенных мероприятий, относящихся к ГДМ ПНП. В частности это оптимизация режима эксплуатации (ОРЭ) — 60 геолого-технических мероприятий (ГТМ) и остановка нагнетательной скважины, как частный случай нестационарного заводнения (НЗ) — 79 ГТМ.
Остановки нагнетательных скважин, рассматриваемые как нестационарное заводнение, — наиболее широко применяемый метод ГДМ ПНП на объекте П+Т1+КВ на Мортымья-Тетеревском месторождении (57 %). Если мероприятия проводились в интервале времени 1–3 месяца на скважинах, которые находятся на близком расстоянии друг от друга, то эти скважины объединялись в один участок, и расчёт дополнительной добычи нефти проводился от совместного воздействия гидродинамическими методами.
Рис.1. Распределение количества мероприятий ГДМ ПНП по видам воздействия на Мортымья-Тетеревском месторождении в 2011–2015 гг.
Одновременно с рассматриваемыми гидродинамическими методами, на некоторых реагирующих скважинах, проводились и другие ГТМ: перфорация, запуск добывающей скважины, гидравлический разрыв пласта (ГРП), обработка призабойной зона (ОПЗ) и др. Если наблюдалось их заведомо явное влияние на дополнительную добычу нефти от проводимых на участке гидродинамических методов, то такие скважины исключались из расчёта дополнительно добытой нефти по участку.
Общий эффект и удельная эффективность ГДМ ПНП на Мортымья-Тетеревском месторождении ТПП «Урайнефтегаз» в 2011–2015 гг. по видам воздействия представлена в таблицах 1 и 2. Суммарный эффект от применения ГДМ ПНП на объекте П+Т1+КВ Мортымья-Тетеревском месторождения» за рассматриваемый период времени составил 41,9 тыс. т дополнительно добытой нефти. Эффективность ГДМ ПНП в сравнении с базовым вариантом составила от НЗ — 11,6 тыс. т, от ОРЭ — 30,3 тыс. т. дополнительно добытой нефти.
Таблица 1
Распределение дополнительной добычи нефти по видам технологий ГДМ ПНП на Мортымья-Тетеревском месторождении в 2011–2015гг.
Технология ГДМ ПНП |
Кол-во ГТМ, скв.-операций |
Общий эффект, тыс. т |
Средняя удельная доп. добыча, тонн/скв.-опер. |
НЗ |
79 |
11,6 |
147 |
ОРЭ |
60 |
30,3 |
505 |
Итого: |
139 |
41,9 |
301 |
Удельная дополнительная добыча нефти в расчете на одну скважинно-операцию ГДМ ПНП изменяется в пределах от минус 242 до 555 тонн, при среднем значении 301 тонн/скв.-опер. Динамика применения гидродинамических методов ПНП на Мортымья-Тетеревском месторождении в 2011–2015 годы приведена в таблице 2. Наибольшая дополнительная добыча нефти (15,825 тыс. т) от проведенных гидродинамических ГТМ получена в 2014 г., а наименьшая — в 2011 г. (1,008 тыс. т).
Таблица 2
Динамика применения гидродинамических методов повышения нефтеотдачи на объекте П+Т+КВ Мортымья-Тетеревского месторождения
Вид воздействия |
Показатели |
Годы разработки |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2011–2015 |
||
Нестационарное заводнение |
Кол-во скв. опер., ед. |
10 |
14 |
15 |
17 |
23 |
79 |
Доп. доб. нефти, тыс. т |
0,983 |
3,101 |
1,487 |
2,236 |
3,385 |
11,6 |
|
Оптимизация режимов эксплуатации |
Кол-во скв. опер., ед. |
4 |
8 |
17 |
12 |
19 |
60 |
Доп. доб. нефти, тыс. т |
0,019 |
0,977 |
9,036 |
13,589 |
6,949 |
30,3 |
|
Всего |
Кол-во скв. опер., ед. |
14 |
22 |
32 |
29 |
42 |
139 |
Доп. доб. нефти, тыс. т |
1,002 |
4,078 |
10,523 |
15,825 |
10,334 |
41,9 |
|
Литература:
- Корпоративный регламент по контролю за разработкой месторождений промыслово-геофизическими, гидродинамическими и специальными методами. — М.: ОАО «ЛУКОЙЛ», 2012.
- РД 153–39.0–109–01 Комплексирование и этапность выполнения геофизических, гидродинамических и геохимических исследований нефтяных и нефтегазовых месторождений. — М.: Минэнерго РФ, 2002. 76 с.