Технологія акустичної обробки свердловин застосовується для підвищення нафтовилучення. Вона заснована на перетворенні електричної енергії змінного струму в енергію пружних хвиль з частотою коливань 20 кГц в інтервалі перфорації свердловини. Частота ультразвукової хвилі визначає її специфічні особливості: можливість розповсюдження спрямованими пучками і можливість генерації хвиль, що переносять значну механічну енергію.
При взаємодії акустичного поля з фазами гірських порід досягається: збільшення їх проникності завдяки змінам структури пустотного простору; руйнування мінеральних солевідкладів; акустична дегазація і зниження в'язкості нафти; залучення в розробку низькопроникних і закольматованих пропластків порід продуктивного пласта. Технологія забезпечує збереження цілісності експлуатаційної колони і за нею і низькі витрати. При цьому використовується мобільна малогабаритна апаратура, процес впливу є технічно і фізіологічно безпечним та екологічно чистим. Час обробки однієї свердловини не перевищує 8 годин.
Для акустичної обробки в першу чергу рекомендується вибирати свердловини при зниженні продуктивності в процесі експлуатації більш ніж на 30%, фільтраційної неоднорідності по потужності пласта, відсутності заколонних перетоків в свердловині, наявності перемичок потужністю більше 1 м, які поділяють інтервал перфорації від водонасиченого пласта, та ін. Апаратура для акустичної обробки свердловин складається з свердловинного джерела акустичних коливань магнітострикційного або п'єзокерамічного типу і наземної , яка містить генератор і орган управління частотою та інтенсивністю акустичного поля, створюваного свердловинним генератором.
За результатами геофізичних досліджень в продуктивному пласті встановлюють інтервали обробки. Спуск і підйом випромінювача в інтервал перфорації здійснюється каротажним підйомником на геофізичному кабелі. Режим роботи свердловинного снаряда може бути безперервним (монохроматичне випромінювання) і імпульсним. При імпульсному режимі ширше спектр частот, що дозволяє реалізувати умови резонансу в оброблюваної середовищі, і при цьому амплітудне значення енергії в імпульсі істотно вище, ніж в безперервному випромінюванні. Успішність обробки досягає 80%.
Література
- Табаченко М. М. та ін.. Фізико-хімічна геотехнологія. Дніпропетровськ. 2012. 310 с.
- Аренс В. Ж. та ін.. Скважинная гидродобыча полезных ископаемых. Москва: Горная книга. 2007. 295 с.
- Аренс В. Ж. Физико-химическая геотехнология. Москва: Московский гос. Университет. 2001. 656 с.
- Крейнин Е. В. Нетрадиционные термические технологии добычи трудноизвлекаемых топлив: уголь, углеводородное сырье. Москва. 2004.
- В. Г. Суярко. Прогнозування, пошук та розвідка родовищ вуглеводнів. Харків: Фоліо. 2015. 413 с.
- Білецький В. С., Орловський В. М., Вітрик В. Г. Основи нафтогазової інженерії. Харків: НТУ «ХПІ», Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2018. 416 с.
Примітки
- Приклад застосування[недоступне посилання з червня 2019]
Це незавершена стаття про нафту і газ. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття з геології. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Tehnologiya akustichnoyi obrobki sverdlovin zastosovuyetsya dlya pidvishennya naftoviluchennya Vona zasnovana na peretvorenni elektrichnoyi energiyi zminnogo strumu v energiyu pruzhnih hvil z chastotoyu kolivan 20 kGc v intervali perforaciyi sverdlovini Chastota ultrazvukovoyi hvili viznachaye yiyi specifichni osoblivosti mozhlivist rozpovsyudzhennya spryamovanimi puchkami i mozhlivist generaciyi hvil sho perenosyat znachnu mehanichnu energiyu Pri vzayemodiyi akustichnogo polya z fazami girskih porid dosyagayetsya zbilshennya yih proniknosti zavdyaki zminam strukturi pustotnogo prostoru rujnuvannya mineralnih solevidkladiv akustichna degazaciya i znizhennya v yazkosti nafti zaluchennya v rozrobku nizkoproniknih i zakolmatovanih proplastkiv porid produktivnogo plasta Tehnologiya zabezpechuye zberezhennya cilisnosti ekspluatacijnoyi koloni i za neyu i nizki vitrati Pri comu vikoristovuyetsya mobilna malogabaritna aparatura proces vplivu ye tehnichno i fiziologichno bezpechnim ta ekologichno chistim Chas obrobki odniyeyi sverdlovini ne perevishuye 8 godin Dlya akustichnoyi obrobki v pershu chergu rekomenduyetsya vibirati sverdlovini pri znizhenni produktivnosti v procesi ekspluataciyi bilsh nizh na 30 filtracijnoyi neodnoridnosti po potuzhnosti plasta vidsutnosti zakolonnih peretokiv v sverdlovini nayavnosti peremichok potuzhnistyu bilshe 1 m yaki podilyayut interval perforaciyi vid vodonasichenogo plasta ta in Aparatura dlya akustichnoyi obrobki sverdlovin skladayetsya z sverdlovinnogo dzherela akustichnih kolivan magnitostrikcijnogo abo p yezokeramichnogo tipu i nazemnoyi yaka mistit generator i organ upravlinnya chastotoyu ta intensivnistyu akustichnogo polya stvoryuvanogo sverdlovinnim generatorom Za rezultatami geofizichnih doslidzhen v produktivnomu plasti vstanovlyuyut intervali obrobki Spusk i pidjom viprominyuvacha v interval perforaciyi zdijsnyuyetsya karotazhnim pidjomnikom na geofizichnomu kabeli Rezhim roboti sverdlovinnogo snaryada mozhe buti bezperervnim monohromatichne viprominyuvannya i impulsnim Pri impulsnomu rezhimi shirshe spektr chastot sho dozvolyaye realizuvati umovi rezonansu v obroblyuvanoyi seredovishi i pri comu amplitudne znachennya energiyi v impulsi istotno vishe nizh v bezperervnomu viprominyuvanni Uspishnist obrobki dosyagaye 80 LiteraturaTabachenko M M ta in Fiziko himichna geotehnologiya Dnipropetrovsk 2012 310 s Arens V Zh ta in Skvazhinnaya gidrodobycha poleznyh iskopaemyh Moskva Gornaya kniga 2007 295 s Arens V Zh Fiziko himicheskaya geotehnologiya Moskva Moskovskij gos Universitet 2001 656 s Krejnin E V Netradicionnye termicheskie tehnologii dobychi trudnoizvlekaemyh topliv ugol uglevodorodnoe syre Moskva 2004 V G Suyarko Prognozuvannya poshuk ta rozvidka rodovish vuglevodniv Harkiv Folio 2015 413 s Bileckij V S Orlovskij V M Vitrik V G Osnovi naftogazovoyi inzheneriyi Harkiv NTU HPI Harkivskij nacionalnij universitet miskogo gospodarstva imeni O M Beketova Kiyiv FOP Halikov R H 2018 416 s PrimitkiPriklad zastosuvannya nedostupne posilannya z chervnya 2019 Ce nezavershena stattya pro naftu i gaz Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi Ce nezavershena stattya z geologiyi Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi