ISSN 0207-2351

Научно-технический журнал

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ДЕЛО

                                                                                                             Издается с 1965 г.

Март 2020 г.                      3 (615)                      Выходит 12 раз в год

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОНЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

 

Афанаскин И.В., Королев А.В., Глушаков А.А., Ялов П.В. Модель для анализа разработки нефтяных месторождений с газовой шапкой методом ячеек заводнения (стр. 5‑12)

 

Посевич А.Г., Саенко О.Б. Характеристика основных периодов эксплуатации нефтедобывающих скважин (стр. 13‑20)

 

МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ И ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

 

Пызыков В.Ф., Зозуля С.В. Опыт проведения многозонного гидроразрыва пласта в горизонтальных скважинах ООО "ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь" без герметизации затрубного пространства (стр. 21‑25)

 

Новиков В.А., Мартюшев Д.А. Обоснование оптимальной скорости закачки кислотных составов с учетом карбонатности коллектора (стр. 26‑30)

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТОВ И СКВАЖИН

 

Бакиров Д.Л., Бурдыга В.А., Фаттахов М.М., Грицай Г.Н., Антонов В.В., Белоусов А.В., Семакина И.В. Исследование хрупкости цементного камня в кольцевом пространстве скважины (стр. 31‑35)

 

Салаватов Т.Ш., Мамедова Г.Г. Регулирование режима работы газовых скважин с учетом результатов газодинамических исследований (стр. 36‑40)

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

 

Абдуллин А.Ф., Абдулин И.К., Баранников Я.И., Максимов А.Ю. Применение компоновок одновременно-раздельной добычи и закачки при технологии бурения бокового ствола без ликвидации основного (материнского) (стр. 41‑44)

 

Исаев А.А., Малыхин В.И., Шарифуллин А.А. Опыт эксплуатации установок для откачки газа из затрубного пространства скважины (стр. 45‑51)

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ ПАРАФИНА, СОЛЕЙ И ГИДРАТОВ

 

Шеховцова Е.В., Романько В.В., Ким С.Л. Актуальность применения магнитных индукторов при эксплуатации осложненного фонда скважин (стр. 52‑58)

 

Бриков А.В., Маркин А.Н. Организация системы применения реагентов нефтепромысловой химии в нефтегазодобывающих предприятиях (стр. 59‑65)

 

Денисламов И.З., Исаев И.З., Портнов А.Е., Попова М.С. Диагностика отложений в скважинах и трубопроводах (стр. 66‑70)

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАТЬЯХ

 

УДК 622.276.1/.4.001.57          DOI: 10.30713/0207-2351-2020-3(615)-5-12

 

МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛИЗА РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
С ГАЗОВОЙ ШАПКОЙ МЕТОДОМ ЯЧЕЕК ЗАВОДНЕНИЯ (с. 5)

 

Иван Владимирович Афанаскин, канд. техн. наук,

Александр Васильевич Королев, канд. техн. наук,

Алексей Александрович Глушаков,

Петр Владимирович Ялов

 

Федеральное государственное учреждение "Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук"

117218, Россия, г. Москва, Нахимовский просп., 36, корп. 1,

e-mail: ivan@afanaskin.ru

 

Предложена математическая модель для анализа разработки нефтяных месторождений с газовой шапкой. Она учитывает расширение газовой шапки, появление промытой водой зоны и снижение нефтенасыщенности в нефтяной зоне за счет закачки в нее воды и выделения растворенного в нефти газа при снижении пластового давления. Модель основана на концепции ячеек заводнения. В ней пласт делится на три зоны: газовую шапку, нефтяную и промытую зоны; для каждой из них проводятся расчеты. Модель позволяет рассчитать основные показатели разработки. Модель протестирована на реальном промысловом примере, получены хорошие результаты.

 

Ключевые слова: анализ разработки; ячейки заводнения; математическая модель.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.276.1/.4:622.276.346          DOI: 10.30713/0207-2351-2020-3(615)-13-20

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПЕРИОДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН (с. 13)

 

Анатолий Григорьевич Посевич, канд. техн. наук

 

ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

142717, Россия, Московская обл., Ленинский р-н, с/п Развилковское, пос. Развилка, Проектируемый проезд П5537, владение 15, стр. 1,

e-mail: agp_oil@mail.ru

 

Ольга Бертовна Саенко

 

АО "НИПИнефтегаз"

130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, 8-й мкр., адм. здание 38а;

e-mail: so@nipi.kz

 

В статье предложена методика расчета комплексных показателей безводного и водного периодов эксплуатации скважин (залежей), включающая в себя оценку подвижных запасов нефти, универсального показателя неоднородности дренируемого скважиной объема, величин безводной, рентабельной и конечной (при условно 100%-й обводненности) добычи нефти, а также динамики коэффициента заводнения при заданной доле нефти в потоке жидкости. Методика развивает ряд приемов и способов В.Д. Лысенко, связанных с использованием идеализированной зависимости текущего дебита нефти от её накопленного отбора, которые, посредством дополнения их теоретически обоснованной (в рамках теории Баклея – Леверетта) модифицированной характеристикой вытеснения Rж = f (Qж), позволяют максимально учитывать реальные условия эксплуатации скважин.

Применение метода показано на примере семи нефтедобывающих скважин и центрального поля горизонта Ю-VII месторождения Боранколь (Республика Казахстан).

 

Ключевые слова: водный и безводный периоды эксплуатации нефтедобывающих скважин; идеализированные и реальные условия добычи нефти из скважин; прогнозирование накопленных отборов нефти и динамики коэффициента заводнения.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.276.66          DOI: 10.30713/0207-2351-2020-3(615)-21-25

 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОЗОННОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА  В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
СКВАЖИНАХ ООО "ЛУКОЙЛ–ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" БЕЗ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА (с. 21)

 

Владимир Федорович Пызыков,

Сергей Васильевич Зозуля

 

Филиал ООО "ЛУКОЙЛ−Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в г. Тюмени

628481, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ − Югра, г. Когалым, ул. Широкая, 40,

e-mail: PyzykovVF@tmn.lukoil.com; ZozulyaSV@tmn.lukoil.com

 

Наряду с традиционным использованием гидроразрыва пласта (ГРП) в наклонно направленных скважинах другим направлением совершенствования метода увеличения нефтеотдачи является многозонный гидроразрыв пласта (МГРП) в горизонтальных скважинах (ГС). При заканчивании новых ГС с последующим проведением в них МГРП наиболее распространенными являются компоновки с одноразовыми (посадочными седлами для шаров) и многоразовыми (сдвижными) муфтами для ГРП.

В большинстве случаев перед поинтервальной стимуляцией участков пласта в ГС методом МГРП для изоляции обсадной колонны от избыточных давлений используют пакер на насосно-компрессорных трубах. Внедрение технологии с проведением МГРП без пакера через открытое затрубное пространство – одно из направлений, нацеленное на расширение конкурентной базы применяемого оборудования при освоении ГС, в том числе с фильтровым типом хвостовика.

 

Ключевые слова: гидроразрыв пласта; горизонтальная скважина; гидравлический якорь; гидропескоструйный перфоратор; фильтрационно-емкостные свойства.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.276.63          DOI: 10.30713/0207-2351-2020-3(615)-26-30

 

ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ЗАКАЧКИ КИСЛОТНЫХ СОСТАВОВ
С УЧЕТОМ КАРБОНАТНОСТИ КОЛЛЕКТОРА (с. 26)

 

Владимир Андреевич Новиков,

Дмитрий Александрович Мартюшев, канд. техн. наук

 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., 29,

e-mail: novikov.vladimir.andr@gmail.com; martyushevd@inbox.ru

 

Несмотря на массовое применение кислотных обработок карбонатных коллекторов и объем проведенных исследований в области совершенствования их технологии, подобные мероприятия не всегда успешны. Процессы, происходящие в системе кислота – продуктивный пласт достаточно сложные и отличаются в зависимости от минералогического состава горной породы, что обусловливает необходимость их изучения. Важной задачей при дизайне кислотного воздействия является определение оптимальных темпов нагнетания кислотного раствора, позволяющих получить протяженные каналы фильтрации – червоточины. В специальной литературе описаны методы, позволяющие рассчитать форму каналов растворения еще на стадии проектирования мероприятия, однако их применение на практике зачастую не представляется возможным. В статье оценка оптимальной скорости закачки двух кислотных составов выполнена посредством проведения фильтрационных испытаний на керновом материале нефтяных месторождений Пермского края, характеризующихся различной карбонатностью. Установлено, что с увеличением карбонатности горной породы оптимальный темп нагнетания снижается, а для прорыва требуется большее количество раствора.

 

Ключевые слова: карбонатный коллектор; кислотная обработка; фильтрационные исследования; карбонатность; исследования на керне; скорость закачки; червоточина; прорыв кислотного раствора.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.245.422.2:620.1          DOI: 10.30713/0207-2351-2020-3(615)-31-35

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХРУПКОСТИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
В КОЛЬЦЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ СКВАЖИНЫ (с. 31)

 

Данияр Лябипович Бакиров, канд. техн. наук,

Виталий Александрович Бурдыга, канд. техн. наук,

Марсель Масалимович Фаттахов,

Григорий Николаевич Грицай,

Василий Владимирович Антонов,

Инна Валерьевна Семакина

 

Филиал ООО "ЛУКОЙЛ–Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в г. Тюмени

625026, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 143а,

e-mail: BakirovDL@tmn.lukoil.com; BurdygaVA@tmn.lukoil.com; Fattahovmm@tmn.lukoil.com; GritsayGN@tmn.lukoil.com;  AntonovVV@tmn.lukoil.com

 

Андрей Владимирович Белоусов

 

Филиал ООО "ЛУКОЙЛ–Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в г. Тюмени

628486, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Когалым, ул. Центральная, 19,

e-mail: BelousovAV@tmn.lukoil.com

 

Рассмотрен новый метод моделирования динамического воздействия на крепь скважины, позволяющий более точно оценить характер разрушения (хрупкость) цементного камня. Для оценки нагружения цементного камня в условиях, идентичных скважинным, на первом этапе было выполнено компьютерное моделирование процесса влияния на цементное кольцо усилий, возникающих при динамическом воздействии на крепь. На втором этапе разработана методика исследований на сжатие образцов цементного камня в форме кольцевых сегментов. В ходе экспериментов по предложенной методике получены новые сведения по механизму и характеру разрушения составов базового и армированного цементного колец.

 

Ключевые слова: цементный камень; динамическое воздействие; нагружение цементного камня; тампонажный состав; армированный состав.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.276.52          DOI: 10.30713/0207-2351-2020-3(615)-36-40

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН С УЧЕТОМ
РЕЗУЛЬТАТОВ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (с. 36)

 

Тулпархан Шарабудинович Салаватов, д-р техн. наук, профессор,

Г.Г. Мамедова

 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

АZ1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20,

e-mail: petrotech@asoiu.az

 

В статье приведены методы газодинамического исследования газовых скважин на стационарных режимах притока для различных случаев несовершенства газовых скважин, представлены формулы для определения приведенных радиуса скважины и радиуса контура питания скважин, работающих в пескопроявляющих пластах. Изложены методы определения фильтрационного сопротивления с учетом несовершенства скважин, эксплуатируемых в изотропном газовом пласте. При интерпретации результатов исследования использовалось общее двучленное уравнение притока газа к скважине. Представлены формулы для определения коэффициентов гидравлического сопротивления ламинарного и турбулентного режимов движения газа, а также формулы для вычисления пластового, статического и забойного динамического давлений.

 

Ключевые слова: газовая скважина; испытание; стационарный режим; уравнение притока; параметры уравнения; коэффициенты несовершенства; приведенный радиус; забойное давление; коэффициент гидравлического сопротивления.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.24          DOI: 10.30713/0207-2351-2020-3(615)-41-44

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНОВОК ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ДОБЫЧИ И ЗАКАЧКИ
ПРИ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ БОКОВОГО СТВОЛА БЕЗ ЛИКВИДАЦИИ
ОСНОВНОГО (МАТЕРИНСКОГО) (с. 41)

 

Артур Фуатович Абдуллин,

Ильнур Камилевич Абдулин,

Ярослав Игоревич Баранников,

Александр Юрьевич Максимов

 

Филиал ООО "ЛУКОЙЛ−Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в г. Тюмени

625026, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 143а,

e-mail: AbdullinAF@tmn.lukoil.com; AbdulinIK@tmn.lukoil.com; BarannikovYI@tmn.lukoil.com; MaksimovAY@tmn.lukoil.com

 

В статье описано применение компоновок одновременно-раздельной добычи и одновременно-раздельной закачки при использовании технологии бурения бокового ствола без ликвидации основного (материнского) ствола скважины, выполнена оценка актуальности, определены технологические риски, критерии подбора скважин-кандидатов. Поэтапно рассмотрена технология бурения боковых ответвлений и вскрытия продуктивного пласта, приведен обзор применяемого погружного оборудования, а также показана экономическая целесообразность реализации проекта.

 

Ключевые слова: технология бурения бокового ствола; одновременно-раздельная добыча; ликвидация материнского ствола; одновременно-раздельная закачка.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.276.5.05          DOI: 10.30713/0207-2351-2020-3(615)-45-51

 

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК ДЛЯ ОТКАЧКИ ГАЗА
ИЗ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА СКВАЖИНЫ (с. 45)

 

Анатолий Андреевич Исаев, канд. техн. наук,

Владимир Иванович Малыхин,

Алмаз Амирзянович Шарифуллин, канд. техн. наук

 

ООО УК "Шешмаойл"

423458, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ОПС № 8, а/я 192,

e-mail: isaeff-oil@yandex.ru

 

В статье представлен опыт эксплуатации комплексов оборудования по откачке газа из затрубного пространства типа КОГС в пяти нефтяных компаниях Республики Татарстан. Показано, что основные характеристики насосной установки и скважины улучшаются при откачке газа и создании вакуума. Проведены исследования на установках КОГС состава газа, выявлено, что газ не влияет на снижение наработки КОГС. Решена проблема с образованием гидратов газа в рукавах высокого давления путем нагрева газа. Применение КОГС возможно при интенсификации нефтедобычи, переработке и транспортировке нефти.

 

Ключевые слова: комплекс оборудования по вакуумированию скважин; откачка газа; затрубное пространство скважины; вязкость; гидраты; сероводород.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.276.72          DOI: 10.30713/0207-2351-2020-3(615)-52-58

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТНЫХ ИНДУКТОРОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОСЛОЖНЕННОГО ФОНДА СКВАЖИН (с. 52)

 

Елизавета Васильевна Шеховцова

 

Удмуртский государственный университет

426034, Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 7, каб. 212

 

Василий Васильевич Романько

 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

119991, Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1

 

Станислав Леонидович Ким, канд. физ.-мат. наук

 

Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, Институт механики

426067, Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Татьяны Барамзиной, 34,

e-mail: lgkim@ya.ru

 

В настоящее время происходит истощение запасов легкой нефти и отрасль вынуждена переключиться на трудноизвлекаемые резервы. Для оптимизации капитальных и эксплуатационных затрат при добыче нефти повышенной вязкости с высоким содержанием смол и парафинов необходимо найти методы изменения реологических характеристик. Одним из перспективных способов улучшения реологических характеристик нефти является воздействие на нее электромагнитным полем. В настоящее время нет эффективных, общедоступных и экологически безопасных методов изменения реологических свойств нефти. Этим и обоснован интерес к исследованиям в данной области. Одним из перспективных направлений является применение технологий, которые используют методы воздействия на водонефтяную эмульсию электромагнитным полем. Авторы искусственно вводили в водную среду магнитовосприимчивые частицы, а именно активные формы кислорода и водорода, которые за счет присутствия в них нескомпенсированных электронных состояний, а также высокой активности, отзываются на воздействие магнитных полей и приобретают дополнительную поверхностную активность, которую способны передавать нефти при контакте на границе раздела двух фаз вода–нефть. В статье рассмотрены методы искусственной модификации водных растворов и пути повышения их магнитовосприимчивости за счет металлсодержащих веществ.

 

Ключевые слова: нефть; асфальтосмолопарафиновые отложения; активатор магнитной обработки; магнитные индукторы обработки нефти; ферромагнитные примеси; эмульсия; активный водород; магнитная обработка.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.276          DOI: 10.30713/0207-2351-2020-3(615)-59-65

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАГЕНТОВ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙ ХИМИИ
 В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (с. 59)

 

Александр Валериевич Бриков

 

АО "Нефтегазхолдинг"

119019, Россия, г. Москва, Арбатская площадь, 1,

e-mail: alex_v_brikov@list.ru

 

Андрей Николаевич Маркин, канд. техн. наук

 

Филиал компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд." в г. Южно-Сахалинске

693020, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 35,

e-mail: Andrey.N.Markine@gmail.com

 

В статье приведено сравнение различных способов организации систем применения реагентов нефтепромысловой химии (НПХ) для нефтегазодобывающих предприятий. Описаны достоинства и недостатки создания структуры НПХ в составе предприятия, а также комплексной химизации силами подрядной организации. Показано, что обе описанные схемы экономически нецелесообразны для ряда добывающих предприятий. Предлагается схема аутсорсинга работ по применению реагентов НПХ. Показано, что данная схема является технически и экономически эффективной для создания системы химизации предприятия.

 

Ключевые слова: комплексная химизация; нефтепромысловая химия; система применения реагентов; осложнения; коррозия; солеотложения; аутсорсинг.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

УДК 622.276.72          DOI: 10.30713/0207-2351-2020-3(615)-66-70

 

ДИАГНОСТИКА ОТЛОЖЕНИЙ В СКВАЖИНАХ И ТРУБОПРОВОДАХ (с. 66)

 

Ильдар 3афирович Денисламов, канд. техн. наук,

Ильфир Зуфарович Исаев,

Андрей Евгеньевич Портнов,

Милена Сергеевна Попова

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет

450062, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1,

e-mail: denislamoviz@mail.ru

 

Количественная диагностика отложений в скважинах и трубопроводах является составной частью процесса удаления этих отложений приемлемым способом. В статье рассмотрены основные методы оценки объема отложений и выявлены наиболее перспективные к применению на нефтепромысловых объектах. Для скважин наиболее привлекательными являются датчики температуры, расположенные в полости колонны лифтовых труб от устья до глубинного насоса. В системе сбора и подготовки скважинной продукции выгодно использовать датчики давления для фиксации времени прохождения по осложненному участку трубопровода местного подвижного сопротивления (МПС). В статье приведены расчеты по обоснованию параметров высоковязкой жидкости в качестве МПС.

 

Ключевые слова: скважина; давление; температура; датчик; плотность; асфальтосмолопарафиновые отложения; диагностика; трубопровод; высоковязкая жидкость.

 

Заказать статью в электронной библиотеке

 

 

ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Главная страница журнала