Газлифный способ добычи нефти

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Октября 2011 в 14:44, реферат

Описание

После прекращения фонтанирования из-за нехватки пластовой энергии переходят на механизированный способ эксплуатации скважин, при котором вводят дополнительную энергию извне (с поверхности). Одним из таких способов, при котором вводят энергию в виде сжатого газа, является газлифт.Использование газлифтного способа эксплуатации скважин в общем виде определяется его преимуществами. Возможность отбора больших объемов жидкости практически при всех диаметрах луатационных колон

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………………………3
Газлифтный способ добычи нефти…………………………………………………………4
Ограничение притока пластовых вод…………………………………………………….7
Снижение пускового давления………………………………………………………………11
Техника безопасности при эксплуатации газлифтных скважин……………13
Обслуживание газлифтных скважин……………………………………………………..14
Список литературы………………………………………………………………………………...15

Работа состоит из  1 файл

Газлифтный способ добычи нефти.docx

— 31.55 Кб (Скачать документ)

Неселективные методы изоляции - это методы, использующие материалы, которые независимо от насыщенности среды нефтью, водой или газом  образуют экран, не разрушающийся со временем в пластовых условиях. Основные требования при НСМИ - точное выделение  обрабатываемого обводненного интервала  и исключение снижения проницаемости  продуктивной нефтенасыщеннои части  пласта.

Механизм  изоляции вод заключается в следующем:

  • очистка ПЗП в результате диспергирования кольматирующих пласт глинистых веществ, парафина, асфальтосмолистых веществ и дальнейшее их удаление в процессе освоения скважин за счет солюбилизирующего действия (коллоидного растворения) образовавшихся мицелл в пенной системе. Главным результатом этого процесса является приобщение к разработке малопроницаемых пропластков;
  • блокирование путей продвижения воды в результате прилипания к поверхности водопроводящих каналов пузырьков газа и образования пленок из коллоидно-дисперсных соединений;
  • изоляция высокопроницаемых зон продуктивного пласта, являющихся главным источником обводнения.
  • Область эффективного применения пенных систем: низкое и среднее пластовое давление; неограниченная обводненность продукции скважины; четко выраженная неоднородность пропластков; наличие глинистой корки на стенках скважины; наличие в терригенных породах глинистого цемента.

В качестве пенных систем рекомендуют использовать двухфазные и многокомпонентные  пенные системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снижение  пускового давления

Среди различных  методов снижения пусковых давлений, основанных на удалении части жидкости из подъемной колонны, наиболее эффективно применение пусковых газлифтных клапанов, которые устанавливают в скважинных камерах ниже статического уровня жидкости. По способу управления газлифтные клапаны  работают от давления в затрубном  пространстве, давления столба жидкости в НКТ и перепада давления между  ними. Наибольшее распространение получили клапаны, управляемые затрубным давлением сильфонного типа серии Г и выпускаемые с условным наружным диаметром 20, 25, 38 мм с диапазоном давления зарядки 2-7 МПа.

Газлифтные  клапаны Г состоят из устройства для зарядки, сильфонной камеры, пары шток - седло, обратного клапана и  устройства для фиксации клапана  в скважинной камере.

Сильфонная  камера заряжается азотом через золотник. Давление в сильфонной камере клапана  регулируют на специальном приспособлении стенда СИ-32. Сильфонная камера -герметичный  сварной сосуд высокого давления, основным рабочим органом которого является металлический многослойный сильфон. Пара шток -- седло является запорным устройством клапана, к  которому газ поступает через  окна кармана скважинной камеры.

Герметизация  напора поступления газа обеспечивается двумя комплектами манжет. Обратный клапан предназначен для предотвращения перетока жидкости из подъемных труб в затрубное пространство скважины. Газлифтные клапаны Г по назначению делятся на пусковые и рабочие. Управляющим давлением для пусковых клапанов является давление газа затрубного пространства скважины. Воздействуя на эффективную площадь сильфона, газ сжимает его, в результате чего шток поднимается, и газ, открывая обратный клапан, поступает в подъемные трубы. Число устанавливаемых клапанов зависит от давления газа в скважине и ее глубины. Закрываются они последовательно по мере снижения уровня в затрубном пространстве скважины. Понижение уровня в затрубном пространстве скважины продолжается до глубины расположения нижнего (рабочего) клапана. На заданном технологическом режиме скважина должна работать через рабочий клапан при закрытых верхних (пусковых) клапанах, которые используются только в период пуска скважины. Другим типом используемых клапанов является дифференциальный тип (КУ-25 и КУ-38), т.е. работающие от перепада давления в НКТ и затрубном пространстве. Применение газлифтных клапанов позволяет регулировать поступление газа, нагнетаемого из кольцевого пространства в колонну подъемных труб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техника безопасности при  эксплуатации газлифтных скважин

Устье газлифтной скважины оборудуют стандартной  фонтанной арматурой на рабочее  давление, равное максимальному, ожидаемому на устье скважины. Арматуру до установки  на скважину опрессовывают в собранном  виде на паспортное пробное давление. После установки на устье скважины ее опрессовывают на давление для  опрессовки эксплуатационной колонны; при этом, независимо от ожидаемого рабочего давления, арматуру монтируют  с полным комплектом шпилек и уплотнений. Ее выкидные и нагнетательные линии, расположенные на высоте, должны иметь  надежные опоры, предотвращающие падение  труб при ремонте, а также их вибрацию при работе скважин. Обвязка скважины, аппаратуры и газопроводов под давлением в зимнее время должна отогреваться только паром или горячей водой. В газораспределительных будках следует не допускать скопления газа, который при определенном соотношении с воздухом образует взрывоопасную смесь. Газ обычно скапливается вследствие пропуска его через фланцевые соединения или сальники вентилей. Во избежание поступления газа из скважины по трубопроводу в БГРА должен быть установлен обратный клапан. Скопление взрывоопасной смеси особенно недопустимо в зимнее время, когда окна и двери газораспределительных будок закрыты. В зимнее время также могут образовываться гидратные пробки вследствие замерзания конденсата в батареях и газопроводах. Это приводит к повышению давления в трубопроводах и возможному их разрыву. Попадание газа в воздух может быть причиной взрыва. Основная мера, предотвращающая взрыв, - вентиляция помещения. Для устранения утечки газа на линии следует постоянно следить за исправностью сальниковых набивок вентилей, сосудов для конденсата (на газопроводных магистральных линиях в низких точках). В зимнее время следует утеплить помещения для предотвращения от замерзания конденсата в батареях. Для устранения источников воспламенения газа в будках необходимо:

  • использовать электрическое освещение будок, установленное вне будок;
  • выносить за будку электроприборы (рубильники, печи);
  • применять инструмент, не дающий искр, при ремонте внутри будок;
  • запретить применение открытого огня и курение в будке;
  • сооружать будку из огнестойкого материала.

Обслуживание  газлифтных скважин

Обслуживание  газлифтных скважин включает исследование газлифтных скважин, анализ их работы и устранение неисправностей газлифтнои установки. Целью исследования является определение параметров пластов, пластовых жидкостей и призабойной зоны для оценки рационального расхода рабочего агента (газа) по критерию максимума добычи нефти или минимума удельного расхода газа.

Основной  метод исследования газлифтных скважин - метод пробных откачек. Забойное давление при этом определяется глубинным манометром или расчетом по давлению нагнетаемого газа. Осложняющие условия эксплуатации газлифтных скважин требуют проведения необходимых оргтехмероприятий.

Для борьбы с пескопроявлением используют:

  • фильтры для закрепления призабойной зоны;
  • ограничение депрессии для предотвращения разрушения скелета нефтесодержащих пород;
  • конструкции подъемных лифтов и режимы их работы, при которых обеспечивается полный вынос песка.

Для борьбы с парафином, гидратами, солеотложением, образованием эмульсии, несмотря на повышенную металлоемкость установки, иногда используют второй ряд НКТ, что позволяет  закачивать в кольцевое пространство между ними растворители и химреагенты  без остановки скважины.

Образование ледяных и гидратных пробок в  скважинах и негерметичностях лифта  устраняют следующими методами:

устранением негерметичности лифта и уменьшением  перепада давления на клапане;

  • вводом ингибитора в нагнетаемый газ;
  • подогревом газа; снижением давления при прекращении подачи газа на скважину.
 
 

Список  литературы

  1. Справочник по добыче нефти/В.В. Андреев, К.Р. Уразаков, В.У. Далимов и др.; Под ред. К.Р. Уразакова. 2000. - 374 с.: ил.
  2. Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях.
  3. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание скважин 2000г.
  4. Уразаков К.Р., Богомольный Е.И., Сейтпагамбетов Ж.С., Назаров А, Г. Насосная добыча высоковязкой нефти из наклонных и обводненных скважин/Под ред. МД. Валеева. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 2003.
  5. Булатов А.И., Качмар Ю.Д., Макаренко П.П., Яремийчук Р.С. Освоение скважин: Справочное пособие / Под ред. Р.С. Яремийчука. - М.: ООО "Недра-Бизнеспентр", 1999.
  6. Газизов А.Ш., Газизов А.А. Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений на основе ограничения движения вод в пластах. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 1999.
  7. Лысенко В.Д., Грайфер В.И. Разработка малопродуктивных нефтяных месторождений. 2001.
  8. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений: Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ОАО "Издательство "Недра", 1998.
  9. Басарыгин Ю.М. , Будников В.Ф., Булатов А.И. Теория и практика предупреждения осложнении и ремонта скважин при их строительстве и эксплуатации: Справ. пособие: в 6 т. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 2001.

Информация о работе Газлифный способ добычи нефти