Основы разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений
Покупка
Основная коллекция
ПООП
Издательство:
Сибирский федеральный университет
Авторы:
Безверхая Елена Владимировна, Морозова Елена Леонидовна, Виниченко Татьяна Николаевна, Нухаев Марат Тохтарович, Азеев Александр Александрович
Год издания: 2019
Кол-во страниц: 190
Дополнительно
Вид издания:
Учебное пособие
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
ISBN: 978-5-7638-4238-8
Артикул: 765903.01.99
Рассмотрены вопросы происхождения нефти и газа, состава пластовых флюидов, источников пластовой энергии. Изложены основные положения по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Приведены технологии бурения нефтяных и газовых скважин, а также способы их эксплуатации. Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 21.05.02 «Прикладная геология», специализация 21.05.02.03 «Геология нефти и газа».
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Сибирский федеральный университет ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ Учебное пособие Красноярск СФУ 2019
УДК 622.323(07) ББК 33.361я73 О-753 Авторы: Е. В. Безверхая, Е. Л. Морозова, Т. Н. Виниченко М. Т. Нухаев, А. А. Азеев Р е ц е н з е н т ы: Р. Р. Нигматуллин, заместитель начальника управления, начальник отдела сопровождения бурения скважин ООО «РН-Ванкор»; А. А. Воронков, начальник управления по разработке месторождений ОАО «Томскгазпром»; В. Н. Арбузов, кандидат физико-математических наук, доцент отделения нефтегазового дела инженерной школы природных ресурсов НИИ Томского политехнического университета О-753 Основы разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений : учеб. пособие / Е. В. Безверхая, Е. Л. Морозова, Т. Н. Виниченко [и др.]. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. – 190 c. ISBN 978-5-7638-4238-8 Рассмотрены вопросы происхождения нефти и газа, состава пластовых флюидов, источников пластовой энергии. Изложены основные положения по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Приведены технологии бурения нефтяных и газовых скважин, а также способы их эксплуатации. Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 21.05.02 «Прикладная геология», специализация 21.05.02.03 «Геология нефти и газа». Электронный вариант издания см.: УДК 622.323(07) http://catalog.sfu-kras.ru ББК 33.361я73 ISBN 978-5-7638-4238-8 © Сибирский федеральный университет, 2019
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ АГЗУ – автоматизированная групповая замерная установка ВИНК – вертикально-интегрированная нефтяная компания ВНК – водонефтяной контакт ВНФ – водонефтяной фактор ВНЭ – водонефтяная эмульсия Г – газовый ГВК – газоводяной контакт ГДК – гидродинамический каротаж ГКН – газоконденсатнонефтяной ГН – газонефтяной ГНК – газонефтяной контакт ГПЗ – газоперерабатывающий завод ГПП – гидропескоструйная перфорация ГРП – гидравлический разрыв пласта ДНС – дожимная насосная станция КВД – кривая восстановления давления КИН – коэффициент извлечения нефти КПД – коэффициент полезного действия КСП – комплексные сборные пункты КНС – кустовая насосная станция Н – нефтяной НГ – нефтегазовый НГК – нефтегазоконденсатный НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение НГП – нефтегазоносная провинция НИЗ – начальные извлекаемые запасы НКТ – насосно-компрессорная труба НСВ – насос скважинный вставной НСН – насос скважинный невставной НШ – насосная штанга ОУ – оборудование устьевое ПАА – полиакриламиды ПАВ – поверхностно-активные вещества
Принятые сокращения ПЗП – призабойная зона пласта ППД – поддержание пластового давления ПЭД – погружной электродвигатель ПЭЦН – погружной электроцентробежный насос СК – станок-качалка ТНК – Тюменская нефтяная компания УВ – углеводороды УКПН – установка по комплексной подготовке нефти УПВ – установки по подготовке воды УШСН – установка штангового скважинного насоса УЭВНТ – установка погружного электровинтового насоса УЭЦН – установка электроцентробежного насоса ЦПС – центральный пункт сбора ШСН – штанговый скважинный насос ШСНУ – штанговая скважинная насосная установка ЭЦН – центробежный электронасос
ВВЕДЕНИЕ Разработка нефтяных и газовых месторождений – извлечение из недр содержащихся в них углеводородов и сопутствующих им полезных ископаемых. Этот процесс включает разбуривание месторождений и выработку запасов нефти и газа. Наука о разработке нефтяных месторождений относится к горным наукам. Первая скважина на территории нашей страны была пробурена ударным способом в 1864 г. в долине р. Кудако на Кубани русским предпринимателем А. Н. Новосильцевым. В 1871 г. пробурили механическим способом скважину в Бакинском районе. С 70–80-х гг. XIX в. и особенно с начала XX в. стало быстро развиваться механическое бурение скважин и произошло ин тенсивное увеличение добычи нефти в России. Однако несмотря на бурный рост числа разведочных и добывающих нефть скважин и объема добычи нефти, освоение недр в начале XX в. происходило путем нерегулируемой разработки месторождений на естественных режимах. В те годы еще не существовало научных основ добычи нефти, хотя над различными ее проблемами – от происхождения, геологии и разведки до транспорта, переработки и использования нефти – работали многие крупнейшие ученые и инженеры России, в том числе Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, И. М. Губкин, В. Г. Шухов. Даже в начале 20-х гг. XX в. еще не было известно или не использовалось большинство фундаментальных представлений о физике и механике нефтяных пластов и процессах извлечения из них нефти и газа. При этом основной закон фильтрации был открыт французским инженером Анри Дарси еще в 1856 г. при изучении движения воды в фильтрах водоочистных сооружений. Одним из главных достижений в теории разработки нефтяных и газовых месторождений было установление сил, движущих нефть и газ к забоям скважин, т. е. основание учения о режимах нефтяных и газовых месторождений. В создание этого учения большой вклад внесли И. М. Губкин, И. Н. Стрижов, А. П. Крылов и др. В середине 30-х гг. теория режимов нефтяных месторождений получила существенное развитие. Были заложены основы современной теории упругого режима
Введение нефтяных пластов и режима растворенного газа. Следует отметить, что еще в начале 20-х гг. XX в. Л. С. Лейбензоном получено дифференциальное уравнение фильтрации газа и положено начало теории разработки газовых месторождений. Разработка нефтяных месторождений – интенсивно развивающаяся область науки. Дальнейшее ее развитие будет связано с применением новых технологий извлечения нефти из недр, новых методов распознавания характера протекания внутрипластовых процессов, управлением разработкой месторождений, использованием совершенных методов планирования разведки и разработки месторождений с учетом данных смежных отраслей народного хозяйства. Разработка нефтяных месторождений невозможна без существенного вмешательства человека в природу, это требует безусловного соблюдения установленных норм по охране недр и окружающей среды.
1. ИСТОРИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ Из всех видов энергетических ресурсов (вода, уголь, горючие сланцы, атомная энергия и др.) около двух третей потребностей обеспечивается за счет углеводородов (УВ). Невозможно представить современный транспорт и все многообразие двигательной техники без горюче-смазочных материалов, основой которых служат нефть и газ. Эти богатства земных недр добываются и потребляются в огромных количествах. Свободный газ и добываемый попутно с нефтью являются сырьем для химической промышленности. Путем химической переработки газов получают и такие продукты, на изготовление которых расходуется значительное количество пищевого сырья. До начала XVIII в. нефть в основном добывали из копанок, которые обсаживали плетнем. По мере накопления нефть вычерпывали и в кожаных мешках вывозили потребителям. Колодцы крепились деревянным срубом, окончательный диаметр обсаженного колодца составлял обычно от 0,6 до 0,9 м с увеличением книзу для улучшения притока нефти к его забойной части. Подъем нефти из колодца производился при помощи ручного ворота (позднее конного привода) и веревки, к которой привязывался бурдюк (ведро из кожи) [15]. К 70-м гг. XIX в. основная часть нефти в России и в мире добывалась из нефтяных скважин. Так, в 1878 г. в Баку их насчитывалось 301, дебит которых во много раз превосходил дебит из колодцев. Нефть из скважин добывали желонкой – металлическим сосудом (труба) высотой до 6 м, в дно которого вмонтирован обратный клапан, открывающийся при погружении желонки в жидкость и закрывающийся при ее движении вверх. Подъем желонки (тартание) велся вручную, затем на конной тяге (начало 70-х гг. XIX в.) и с помощью паровой машины (80-е гг.). Первые глубинные насосы были применены в Баку в 1876 г., а первый глубинный штанговый насос – в Грозном в 1895 г. Однако тартальный способ длительное время оставался главным. Например, в 1913 г. в России 95 % нефти было добыто желонированием [14]. Вытеснение нефти из скважины сжатым воздухом или газом предложено в конце XVIII в., но несовершенство компрессорной техники бо
Основы разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений лее чем на столетие задержало развитие этого способа, гораздо менее трудоемкого по сравнению с тартальным. Не сформировался к началу ХХ в. и фонтанный способ добычи. Из многочисленных фонтанов Бакинского района нефть разливалась в овраги, реки, создавала целые озера, сгорала, безвозвратно терялась, загрязняла почву, водоносные пласты, море. В настоящее время основной способ добычи нефти – насосный при помощи установок электроцентробежного насоса (УЭЦН) и штанговых скважинных насосов (ШСН) [14]. Газовая промышленность получила свое развитие лишь в период Великой Отечественной войны при открытии и вводе в разработку газовых месторождений в районе Саратова и в западных областях Украины, сооружении газопроводов Саратов – Москва и Дашава – Киев – Брянск – Москва. Рис. 1.1. Сооружение скважин в Китае: бронзовой колотушкой в скважину забивалась обсадная труба из бамбука
1. История нефтегазодобычи Одновременно с вводом в разработку и освоением новых газовых месторождений создавалась сеть магистральных газопроводов и отводов от них для подачи газа местным потребителям. Развитие газовой промышленности позволило газифицировать много городов и населенных пунктов, а также предприятий различных отраслей промышленности. На рис. 1.1 показано сооружение скважин в Китае. Таким образом крепились стенки скважин первыми обсадными трубами. В табл. 1.1 приведены мировые запасы нефти и газа. Таблица 1.1 Доказанные запасы нефти и газа в мире Регион, страна Доказанные запасы Добыча в 2000 г. нефть – млрд т, газ – м3 % от мировых нефть – млрд т, газ – м3 % от мировых Нефть Азия и Океания, всего В том числе: Китай Индонезия Индия 6,02 3,29 0,68 0,65 4,3 2,3 0,5 0,5 368,1 162,7 64,9 32,0 11,0 4,9 1,9 1,0 Северная и Латинская Америка, всего В том числе: Венесуэла Мексика США 20,53 10,53 3,87 2,98 14,6 7,5 2,8 2,1 859,8 151,8 152,5 291,2 25,6 4,5 4,6 8,7 Африка, всего В том числе: Ливия Нигерия Алжир 10,26 4,04 3,08 1,26 7,3 2,9 2,2 0,9 335,3 70,4 99,5 40,0 10,0 2,1 3,0 1,2 Ближний и Средний Восток, всего В том числе: Саудовская Аравия Ирак Кувейт Абу-Даби Иран 93,63 35,51 15,41 12,88 12,63 12,15 66,5 25,2 10,9 9,1 9,0 8,6 1 078,4 403,2 134,1 88,7 92,5 178,4 32,2 12,0 4,0 2,6 2,8 5,3
Основы разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений Продолжение табл. 1.1 Регион, страна Доказанные запасы Добыча в 2000 г. нефть – млрд т, газ – м3 % от мировых нефть – млрд т, газ – м3 % от мировых Восточная Европа и СНГ, всего В том числе: Россия Казахстан Румыния 8,09 6,65 0,74 0,2 5,8 5,6 0,5 0,1 364,1 352,2 31,4 6,1 11,5 11,1 0,9 0,2 Западная Европа, всего В том числе: Норвегия Великобритания Дания 2,35 1,29 0,69 0,15 1,7 0,9 0,5 0,1 321,5 160,8 126,8 17,9 9,6 4,8 3,8 0,5 Всего в мире 140,88 100,0 3 360,8 100,0 Газ Азия и Океания, всего В том числе: Малайзия Индонезия Китай 10,34 2,31 2,05 1,37 6,7 1,5 1,3 0,9 259,0 41,2 68,5 27,0 10,6 1,7 2,8 1,1 Северная и Латинская Америка, всего В том числе: США Венесуэла Канада 19,71 4,74 4,16 1,73 12,7 3,1 2,7 1,1 844,2 530,1 32,7 178,8 34,5 21,7 1,3 7,3 Африка, всего В том числе: Алжир Нигерия Ливия 11,16 4,52 3,51 1,31 7,2 2,9 2,3 0,9 121,3 85,3 8,1 7,6 5,0 3,5 0,3 0,3 Ближний и Средний Восток, всего В том числе: Иран Катар Саудовская Аравия 52,52 23,0 11,15 6,04 33,9 14,9 7,2 3,9 205,1 57,1 25,6 52,4 8,4 2,3 1,1 2,1 Восточная Европа и СНГ, всего В том числе: Россия Туркменистан Узбекистан 56,7 48,14 2,86 1,88 36,6 31,1 1,9 1,2 740,0 595,0 34,0 50,5 30,3 24,3 1,4 2,1