Энергоэффективные технические средства в методе вибросейсмического воздействия Лопухов Г.П. Гурьев С.В ООО «Фирма «Геосейс»

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Проект Ростовского Центра Трансфера Технологий комплект ультразвукового оборудования для восстановления производительности нефтедобывающих скважин «КАВИТОН»
Advertisements

Лекционный курс «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ» ЛЕКЦИЯ 11 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКОЙ (4)
В.И. Исаев Дисциплина «Интерпретация данных ГИС» АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 1.
Центр профессиональный подготовки и переподготовки специалистов по геологии и нефтегазовому делу ТюмГНГУ.
Алексей Нелаев, ТюмГНГУ Улучшение технологии газовых МУН Научный руководитель : Сергей Грачев, Д. т. н., профессор, зав. Каф. « Разработки и эксплуатации.
Задача 9 Расчет геотермальной энергии. Условия задачи Исходя из заданного значения температурного градиента q, определить тип геотермального района. Определить.
Инновационные разработки в сфере увеличения нефтеотдачи в нефтегазовом комплексе Югры Докладчик: Барышников Александр Александрович.
Проблемы и перспективы повышения эффективности разработки нефтяных месторождений С.А. Жданов ( ВНИИнефть имени акад. А.П.Крылова)
Программа повышения квалификации Современные энергоэффективные и экологически безопасные технологии разработки месторождений нефти и газа с трудноизвлекаемыми.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ ВЫРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА НА.
Новому времени – новейшие технологии в процессах расходометрии добычи нефти и газа. Новому времени – новейшие технологии в процессах расходометрии добычи.
Разработка составов микроэмульсий для повышения нефтеотдачи пластов Тюмень 2011 Кафедра: «Переработка нефти и газа» Конкурс грантов для поддержки научно-исследовательской.
Механические волны Автор: Бахтина Ирина Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ 3 г. Новый Оскол Белгородской области»
В.И. Исаев Дисциплина «Интерпретация данных ГИС» ИНДУКЦИОННЫЙ МЕТОД - ИК 1.
7. ТЕПЛООБМЕН ПРИ ИЗМЕНЕНИИ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА 7.1 Теплообмен при кипении Общие представления о процессе кипения Кипение - процесс образования.
«Активный фильтр высших гармоник с компенсацией реактивной мощности для городских сетей низкого и среднего напряжения» ООО «Центр экспериментальной отработки.
Тест по физике (10 класс) по теме: Итоговая контрольная работа за 1 полугодие
Лекционный курс «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ» ЛЕКЦИЯ 2 ВАЖНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕВЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ.
ГЕНЕРАТОРЫ ИМПУЛЬСНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ СУБНАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ разработки ЗАО «НПАО ФИД-технология»
Что такое вообще нефть? Сколькими способами добывают нефть?
Транксрипт:

Энергоэффективные технические средства в методе вибросейсмического воздействия Лопухов Г.П. Гурьев С.В ООО «Фирма «Геосейс»

Удельные затраты энергии на добычу нефти 1. При термических методах – (3.0 – 7.0)*10 9 Дж/т 2. При заводнении - (0.3 – 0.6)*10 9 Дж/т 3. Закачка газа - 0,5*10 9 Дж/т

Применение вибросейсмического метода воздействия сообщает нефтяному пласту волновую энергию. Оценка средней мощности вибросейсмического воздействия Добыча на месторождении в месяц – т Расход энергии (100% выработка НИЗ) - 0,5*10 9 Дж/т Мощность вибросейсмической установки (24-ти часовой период воздействия) – 1.9 МВт

ЗАПИСЬ УРОВНЯ АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА

При сообщении пласту того же вида энергии механизм дренирования не изменяется, а лишь ускоряется процесс эксплуатации. Введение же в пласт энергии другого вида приводит к изменению механизма дренирования и сказывается также на величине конечной отдачи пласта. Крылов А.П. и др. Теоретические основы и проектирование разработки нефтяных месторождений.- М., 1959

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Метод вибросейсмического воздействия в ряду интегрированных технологий повышения нефтеотдачи

Критерий подвижности остаточной нефти в виде отдельных капель в гидрофильном коллекторе коэффициент межфазного натяжения на границе коэффициент межфазного натяжения на границе краевой угол смачивания краевой угол смачивания разность плотностей жидкостей разность плотностей жидкостей l – длина ганглия, r – его радиус угол наклона ганглия к горизонту угол наклона ганглия к горизонту А и амплитуда и частота колебаний dP/dx – градиент давления в вытесняющей фазе

Способы решения Создать технические средства воздействия с поверхности сейсмической мощностью излучения МВт Осуществить группирование источников сейсмических колебаний и набрать необходимую сейсмическую мощность Применить волноводы для исключения рассеяния энергии в горной породе

Перспективные реализации Применение сейсмоисточников вибрационного типа Применение импульсных сейсмоисточников

Виброисточники

Импульсные и низкочастотные вибрационные сейсмоисточники

Вибрационный источник сейсмических сигналов CВ-30/ Толкающее усилие - 30*10 5 Н 2. Частотный диапазон – 10 – 80 Гц 3. Максимальная сейсмическая мощность – 30 к Вт

Речицкое месторождение Сейсмическая мощность вибросейсмическ ого источник а – 20 к Вт Число источников в группе – 5 Дополнительная добыча нефти – 5000 т

Показатели работы скважины 191g1 (IV пачка)

Изменение обводненности продукции и плотности попутно добываемой воды скв. 191 g2 Речицкого месторождения при проведении вибросейсмического воздействия

Кривая вытеснения по высокообводненным скважинам IV пачки Речицкого месторождения

Мощность ГИМ виброисточника – 1500 к Вт К оличество энергии за цикл вибровоздействия – 1,3*10 9 к Дж Технические характеристики

Достоинства импульсного способа: 1. реализованные возможности получать импульсы нагружения горной породы нефтяного пласта, в спектре которых содержатся 2 и более доминантных частот; 2. простота обслуживания, надежность в работе; 3. высокое отношение развиваемой силы в импульсе на единицу массы источника; 4. широкополосный спектр возбуждаемых колебаний горной породы.

Универсальный импульсный сейсмоисточник «ГЕОТОН» 1. Сила воздействия в импульсе – кН; 2. Потребляемая мощность (6 источников) – 5 к Вт; 3. Мощность силового импульса – 0.3 – 0.6 МВт; 4. Масса сейсмоисточника – 500 кг

Вибросейсмическое воздействие с использованием импульсного источника МЭМ-3000

Благодарим за внимание