Подать статью
Стать рецензентом
Том 227
Страницы:
530
Скачать том:

Внедрение новых технологий – надежный путь извлечения остаточных запасов месторождений углеводородов

Авторы:
А. А. Молчанов1
П. Г. Агеев2
Об авторах
  • 1 — Санкт-Петербургский горный университет
  • 2 — Компания «NOVAS Energy Services»
Дата отправки:
2017-04-29
Дата принятия:
2017-07-10
Дата публикации:
2017-10-25

Аннотация

Перспективы дальнейшего увеличения добычи нефти обусловили необходимость внедрения новых передовых технологий на всех стадиях геологоразведочного процесса, бурения скважин, добычи и переработки углеводородов. На эксплуатируемых месторождениях, находящихся на поздней и завершающей стадиях разработки, в районах с развитой инфраструктурой задача повышения нефтеотдачи пластов особенно актуальна. Увеличение суммарного отбора нефти на месторождениях всего на несколько процентов позволяет получить дополнительно миллионы тонн нефти и газового конденсата. Нефтяная залежь является многофакторной динамической диссипативной системой и подчиняется всем свойствам нелинейных самоорганизующихся систем. Для упорядочивания физико-химических процессов в пласте в режиме параметрического резонанса достаточно периодическое воздействие на пласт широкополосными импульсами давления независимого нелинейного источника. Таким независимым скважинным источником является плазменно-импульсный генератор с энергией около одного килоджоуля и частотным спектром от нескольких герц до нескольких килогерц с периодом следования упругих колебаний 1-2 раза в минуту. Авторами технологии предложено применять подводный электрический взрыв проводников, в котором процесс образования проводящего канала представляет собой последовательную цепь фазовых преобразований металла под воздействием импульсного тока и затем пробой гидросреды по продуктам взрыва. Типичным процессом инициирования разряда является пробой межэлектродного промежутка в жидкости под действием электрического напряжения, возникающего на электродах при подключении к ним заряженного конденсатора через инициирующий взрыв проводник. Применение плазменно-импульсного воздействия на продуктивный пласт аппаратурой обеспечивает повышение дебита эксплуатационных нефтегазовых и приемистости нагнетательных скважин в 2-6 раз и улучшение соотношения «нефть – вода» добываемого флюида.

10.25515/pmi.2017.5.530
Перейти к тому 227

Литература

  1. Агеев П.Г. Эффективность подтверждается // Нефтесервис. 2009. № 4 (8). С. 44-48.
  2. Богомольный Е.И. Интенсификация добычи высоковязких парафинистых нефтей из карбонатных коллекторов месторождений Удмуртии. Ижевск: Институт компьютерных технологий, 2003. 272 с.
  3. Бунтцен Р. Применение взрывающихся проволочек при изучении мощности подводных взрывов // Электрический взрыв проводников: Пер. с англ. М.: Мир, 1965. С. 225-238.
  4. Вибрации в технике. Справочник: В 6 т. Т. 2. Колебания нелинейных механических систем / Под ред. И.И.Блехмана. М.: Машиностроение, 1979. 351 с.
  5. Влияние физических полей на технологические процессы нефтедобычи / О.С.Герштанский, Н.М.Шерстнев, Д.А.Крылов, А.В.Уголева, М.И.Курбанбаев, Б.Д.Елеманов, М.: ОАО ВНИИОЭНГ, 2001. 236 с.
  6. Гулый Г.А. Научные основы разрядно-импульсных технологий. Киев: Наукова думка, 1990. 203 с.
  7. Зельдович Я.Б. Теория ударных волн и введение в газодинамику. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. 187 с.
  8. Зельдович Я.Б. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений / Я.Б.Зельдович, Ю.П.Райзер. М.: Наука, 1966. 688 с.
  9. Ибрагимов Л.Х. Интенсификация добычи нефти / Л.Х.Ибрагимов, И.Т.Мищенко, Д.К.Челоянц. М.: Наука, 2000. 414 с.
  10. Кортхонджия В.П. О природе импульсного давления, создаваемого взрывом проволоки в воде / В.П.Кортхонджия, М.О.Мдивнишвили, З.К.Саралидзе // Журнал технической физики. 2006. Т. 76. Вып. 11. С. 43-46.
  11. Кривицкий Е.В. Динамика электровзрыва в жидкости. Киев: Наукова думка, 1966. 206 с.
  12. Кузнецов О.Л. Преобразование и взаимодействие геофизических полей в литосфере / О.Л.Кузнецов, Э.М.Симкин. М.: Недра, 1990. 269 с.
  13. Ландау Л.Д. Теоретическая физика: В 10 т. Т. 6. Гидродинамика / Л.Д.Ландау, Е.М.Лившиц. 3-е изд., перераб. М.: Наука, 1986. 736 с.
  14. Максютин А.В. Экспериментальные исследования реологических свойств высоковязких нефтей при упругом волновом воздействии // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2009. № 5. С. 4-8.
  15. Мирзаджанзаде А.Х. Моделирование процессов нефтедобычи. Нелинейность, неравномерность, неоднородность / А.Х.Мирзаджанзаде, Р.Н.Хасанов, Р.Н.Бахтизин. М.-Ижевск: Институт компьютерных технологий, 2004. 308 с.
  16. Молчанов А.А. Новая эффективная технология ускоренного освоения нефтяных скважин при вводе их в эксплуатацию / А.А.Молчанов, П.Г.Агеев // Oil  Gas Eurasia. 2009. 7/8. С. 74-77.
  17. Молчанов А.А. Плазменно-импульсное воздействие на нефтяную залежь как на многофакторную динамическую диссипативную систему / А.А.Молчанов, П.Г.Агеев // Каротажник. Тверь: АИС, 2011. Вып. 2 (200). С. 94-106.
  18. Молчанов А.А. Плазменно-импульсное воздействие на продуктивные пласты / А.А.Молчанов, П.Г.Агеев // Oil  Gas Journal. 2008. № 9 (22). С. 42-45.
  19. Молчанов А.А. Прогрессивные технологии, обеспечивающие дополнительное извлечение нефти и газа // Топливно-энергетические ресурсы России и других стран СНГ: Международный симпозиум 24-26 апреля 1995 г. (доп. к осн. тому) / Санкт-Петербургский горный институт. СПб, 1995. С. 25-29.
  20. Накоряков В.Е. Волновая динамика газа и парожидкостных сред / В.Е.Накоряков, Б.Г.Покусаев, И.Р.Шрейбер.
  21. М.: Энергоатомиздат, 1990. 248 с.
  22. Наугольных К.А. Электрические разряды в воде (гидродинамическое описание) / К.А.Наугольных, Н.А.Рой.
  23. М.: Наука, 1971. 155 с.
  24. Нелинейная механика. М.: Научный центр нелинейной волновой механики и технологии РАН, 2007. 155 с.
  25. Николаевский В.Н. Механизм вибровоздействия на нефтеотдачу месторождений и доминантные частоты // ДАН. 1989. Т. 307. № 11. С. 570-575.
  26. Николаевский В.Н. Геомеханика и флюидодинамика с приложениями к проблемам газовых и нефтяных пластов. М.: Недра, 1996. 448 с.
  27. Патент 2373386 РФ, C/01.07.2008. Способ воздействия на призабойную зону скважины и нефтенасыщенные пласты (варианты) и устройство для его осуществления / А.А.Молчанов, П.Г.Агеев, Е.П.Большаков, Б.П.Яценко. Публ. 20.11.2009.
  28. Патент 2244106 РФ, МПК Е21В43/16. Способ интенсификации добычи нефти / Д.И.Дмитриев, А.А.Молчанов, В.В.Сидора. Приоритет 10.01.2005 г.; патентообладатель Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В.Плеханова. Публ. 10.01.2005.
  29. Пащенко А.Ф. Плазменно-импульсная технология повышения нефтеотдачи: оценка параметров механического воздействия / А.Ф.Пащенко, П.Г.Агеев // Наука и техника в газовой промышленности. 2015. № 3 (63). С. 1-8.
  30. Повышение продуктивности и реанимация скважин с применением виброволнового воздействия / В.П.Дыбленко, Р.Н.Камалов, Р.Я.Шарифуллин, И.А.Туфанов. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. 381 с.
  31. Рогачев М.К. Борьба с осложнениями при добыче нефти / М.К.Рогачев, К.В.Стрижнев. М.: Недра, 2006. 295 с.
  32. Рыскин Н.М. Нелинейные волны / Н.М.Рыскин, Д.И.Трубецков. М.: Наука, 2013. 306 с.
  33. Сейсмоакустика пористых и трещиноватых геологических сред: В 3 т. / Под ред. О.Л.Кузнецова. М.: Информационный центр ВНИИгеосистем, 2004. 998 с.
  34. Симкин Э.М. Виброволновые и вибросейсмологические методы воздействия на нефтяные пласты / Э.М.Симкин, Г.П.Лопухов // Обзор инф. Сер. «Нефтепромысловое дело». М.: ВНИИОЭНГ, 1989. Вып. 15. С. 15-22.
  35. Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности. Л.: Машиностроение, 1986. 253 с.
  36. Patent USA No.9181788 B2 Plasma source for generating nonlinear wide band, periodic, directed, elastic oscillations and system and method for stimulating wells, deposits and boreholes using the plasma source. The Positive decision dated 10.10.2015.

Похожие статьи

Мультифизическая модель течения гетерогенного потока при движении по каналу переменного сечения
2017 М. А. Васильева, С. Фёйт
Развитие нефтегазового сервиса как организационной формы предпринимательства в постиндустриальной экономике
2017 Н. В. Василенко
Разработка рациональной технологии водоочистки с применением научно обоснованных расчетных показателей качества исходной воды
2017 А. С. Трякина
Оценка нагруженности балансирных станков-качалок по параметрам питания электропривода
2017 Д. И. Шишлянников, А. А. Рыбин
Геохимия шпинели из ксенолитов мантийных лерцолитов (вулкан Сверре, архипелаг Шпицберген)
2017 Д. С. Ашихмин, Ю.-С. Чен, С. Г. Скублов, А. Е. Мельник
О природе осмондита
2017 К. Ю. Шахназаров, Д. В. Чечурин