Технологія електричної обробки свердловин — призначена для зниження обводненості на видобувних нафтових свердловинах, відновлення їх продуктивності, відсічення газових конусів, а також для відновлення характеристик нагнітальних свердловин. Об'єктами застосування технології є як теригенні, так і карбонатні колектори з глибиною залягання до 2000 м і 3000 м відповідно.
Загальний опис
Як правило, обробці підлягають свердловини з обводненістю продукції 40-85 % і дебітом по рідині 10-85 м3 / добу при неоднорідних пластах з почергово високою і зниженою пористістю.
Сутність технології заснована на тому, що при пропущенні через нафтовий пласт імпульсів електричного струму відбувається виділення енергії в тонких капілярах. Коли кількість виділеної енергії перевищує якесь порогове значення, спостерігаються зміни структури пустотного простору мікронеоднорідного середовища і просторових структур фільтраційних потоків.
В свердловинах відбуваються руйнація кольматанта і прилеглих шарів гірської породи, газова кольматація, руйнування подвійних електричних шарів, зміна поверхневого натягу на межі розділу фаз. Після закінчення електровпливу на пласт в результаті зміни просторової структури фільтраційних потоків в породі обводненість видобутої нафти виявляється значно зниженою на тривалий період часу.
У загальному випадку для реалізації технології можливі кілька схем підключення до свердловин. Частіше використовується схема підключення двох розташованих поруч свердловин до колонних голівках. Джерелом живлення служить дизель-генератор із знижуючим трансформатором або високовольтний трансформатор. З виходу силового блоку різнополярний імпульсний струм через силові кабелі подається на металеву арматуру усть двох намічених для електровпливу свердловин. Тривалість електровпливу на пласт становить 20-30 годин. При цьому відсутні негативні впливи на обсадні колони та інше свердловинне обладнання.
Розроблена та починає впроваджуватися схема підключення до колоної голівки однієї свердловини з використанням заземлення. Як заземлення використовуються 50 металевих стрижнів, які виконують роль другого електрода.
За схемою підключення двох свердловин на родовищах Західного Сибіру пройшли обробку 450 свердловин. Їх дебіт був збільшений в середньому в 2,5 рази при істотному зниженні обводненості продукції. Тривалість дії ефекту в середньому склала 32,4 місяця.
Див. також
Література
- та ін.. Фізико-хімічна геотехнологія. Дніпропетровськ. 2012. 310 с.
- Аренс В. Ж. Физико-химическая геотехнология. Москва: Московский гос. Университет. 2001. 656 с.
- 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.
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 elektrichnoyi obrobki sverdlovin priznachena dlya znizhennya obvodnenosti na vidobuvnih naftovih sverdlovinah vidnovlennya yih produktivnosti vidsichennya gazovih konusiv a takozh dlya vidnovlennya harakteristik nagnitalnih sverdlovin Ob yektami zastosuvannya tehnologiyi ye yak terigenni tak i karbonatni kolektori z glibinoyu zalyagannya do 2000 m i 3000 m vidpovidno Zagalnij opisYak pravilo obrobci pidlyagayut sverdlovini z obvodnenistyu produkciyi 40 85 i debitom po ridini 10 85 m3 dobu pri neodnoridnih plastah z pochergovo visokoyu i znizhenoyu porististyu Sutnist tehnologiyi zasnovana na tomu sho pri propushenni cherez naftovij plast impulsiv elektrichnogo strumu vidbuvayetsya vidilennya energiyi v tonkih kapilyarah Koli kilkist vidilenoyi energiyi perevishuye yakes porogove znachennya sposterigayutsya zmini strukturi pustotnogo prostoru mikroneodnoridnogo seredovisha i prostorovih struktur filtracijnih potokiv V sverdlovinah vidbuvayutsya rujnaciya kolmatanta i prileglih shariv girskoyi porodi gazova kolmataciya rujnuvannya podvijnih elektrichnih shariv zmina poverhnevogo natyagu na mezhi rozdilu faz Pislya zakinchennya elektrovplivu na plast v rezultati zmini prostorovoyi strukturi filtracijnih potokiv v porodi obvodnenist vidobutoyi nafti viyavlyayetsya znachno znizhenoyu na trivalij period chasu U zagalnomu vipadku dlya realizaciyi tehnologiyi mozhlivi kilka shem pidklyuchennya do sverdlovin Chastishe vikoristovuyetsya shema pidklyuchennya dvoh roztashovanih poruch sverdlovin do kolonnih golivkah Dzherelom zhivlennya sluzhit dizel generator iz znizhuyuchim transformatorom abo visokovoltnij transformator Z vihodu silovogo bloku riznopolyarnij impulsnij strum cherez silovi kabeli podayetsya na metalevu armaturu ust dvoh namichenih dlya elektrovplivu sverdlovin Trivalist elektrovplivu na plast stanovit 20 30 godin Pri comu vidsutni negativni vplivi na obsadni koloni ta inshe sverdlovinne obladnannya Rozroblena ta pochinaye vprovadzhuvatisya shema pidklyuchennya do kolonoyi golivki odniyeyi sverdlovini z vikoristannyam zazemlennya Yak zazemlennya vikoristovuyutsya 50 metalevih strizhniv yaki vikonuyut rol drugogo elektroda Za shemoyu pidklyuchennya dvoh sverdlovin na rodovishah Zahidnogo Sibiru projshli obrobku 450 sverdlovin Yih debit buv zbilshenij v serednomu v 2 5 razi pri istotnomu znizhenni obvodnenosti produkciyi Trivalist diyi efektu v serednomu sklala 32 4 misyacya Div takozhElektrogidravlichna obrobka naftovih sverdlovinLiteraturata in Fiziko himichna geotehnologiya Dnipropetrovsk 2012 310 s Arens V Zh Fiziko himicheskaya geotehnologiya Moskva Moskovskij gos Universitet 2001 656 s 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