Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Глава 14. Смена интервала воздействия / Изоляция горизонтовСодержание книги
Поиск на нашем сайте
В главе, посвященной дизайну ГРП, мы рассмотрели влияющие на проведение ГРП контролируемые и неконтролируемые факторы. Большинство факторов мы не можем контролировать и должны рассчитывать с помощью пласта и его свойств. Мы знаем, что свойства горных пород и границы пластов оказывают влияние на рост трещины в высоту и на ее распространение. Когда целью является разрыв одной зоны, желательно ограниченное развитие трещины, особенно если она может прорваться в смежные водо- или газонасыщенные зоны.
Однако продуктивные интервалы во многих пластах гетерогенны и попытка развить трещину через общую совокупность продуктивных зон может быть невозможной. Часто при перфорировании и разрыве нескольких интервалов эффективность воздействия максимальна в пластах с наилучшей проницаемостью и пористостью. И это действительно так, потому что пласты с высокой проницаемостью обычно имеют меньшее минимальное горное напряжение.
При проведении однократного ГРП одновременно в нескольких интервалах, в жидкости разрыва полезно использовать меченые атомы. Последующее проведение радиоактивного каротажа после завершения ГРП показывает область развития трещины. Эта информация может быть использована для оценки эффективности ГРП и планирования следующих операций.
Существуют технологии, с помощью которых возможно проведение эффективного воздействия на многопластовые залежи. Наиболее распространенные из них представлены в таблице 19, а их преимущества и недостатки в таблице 20.
Таблица 19. Технологии смены интервалов воздействия | ||
| Технология | Определение | ||
| Ограниченное количество перфорационных отверстий (Рис.53) | Ограничение числа перфорационных отверстий для достижения пропускной способности не менее 1 барр/мин/перф.отв. (или достаточной для создания достаточных потерь давления на трение). Процесс зависит от создания противодавления для направления жидкости в другие участки зон. Производится попытка ограничить количество жидкости, поступающей в зону, подверженную разрыву в большей степени. | ||
| Уплотняющие шарики (Рис.54) | Во время ГРП для герметизации перфорационных отверстий, принимающих жидкость разрыва, закачиваются уплотняющие шарики; успешность применения зависит от способности шариков перекрывать доступ жидкости в зоны первоначально подверженные разрыву и направлять ее к перфорационным отверстиям необработанных зон. | ||
| Перегородки (Рис.55) | Перегородки представляют собой ниппели, являющиеся частью обсадной колонны; перфорируется нижний интервал, проводится ГРП, интервал изолируется с помощью пробки, фиксирующейся в ниппеле; перфорируется верхний интервал, проводится ГРП. После проведения ГРП во всех интервалах пробки выносятся на поверхность, а перегородки разбуриваются с помощью ГНКТ. Перегородки также могут быть установлены в обыкновенных обсадных колоннах (как постоянные пакеры или пробки-мосты). | ||
| Песчаные пробки (Рис.56) | Также известна как технология Pine Island и используется в новых скважинах – производится перфорирование и разрыв нижнего интервала; закачивается песок или проппант для закрытия интервала. Вершина песчаной пробки обычно на 40-50 футов выше интервала перфорации. После опрессовки песчаной пробки перфорируется второй интервал и проводится разрыв. Перед сменой интервала создается следующая песчаная пробка. | ||
| Извлекаемые пакеры и пробки-мосты (Рис.57) | Способ изоляции интервалов с помощью извлекаемых пакеров и пробок-мостов. Инструменты спускаются одновременно, устанавливается пробка-мост, НКТ перемещаются к намеченному интервалу, который перфорируется и подвергается гидравлическому разрыву. После ГРП пакер освобождается, спускается до пробки-моста и фиксирует ее. Устройства перемещаются к следующей зоне и процесс повторяется. | ||
| Разбуриваемые пробки (Рис.58) | Разбуриваемые пробки изготавливаются из композитных легко разбуриваемых материалов. Сначала производится перфорирование нижнего интервала и проведение ГРП, затем устанавливается пробка, изолирующая обработанный интервал. Затем перфорируется второй интервал и производится ГРП, процесс повторяется. Пробки разбуриваются с помощью ГНКТ или обыкновенной буровой установки. Также могут быть использованы менее дорогие чугунные пробки, хотя они разбуриваются медленнее. | ||
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Рис.54. Изоляция интервалов уплотняющими шариками
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
Рис.55. Изоляция интервалов перегородками
![]() | ![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Рис.57. Изоляция интервалов извлекаемым пакером и пробкой-мостом
![]() |
![]() |
Рис.58. Изоляция интервалов разбуриваемыми пробками
|
Таблица 20. Сравнение технологий изоляции интервалов | ||
| Технология | Преимущества | Недостатки |
| Ограниченное число перфорационных отверстий | · легка в использовании · могут быть проперфорированы определенные зоны интервала · легко применима в глубоких скважинах | · не применима в далеко расположенных друг от друга зонах (>150 футов) · эффективность значительно зависит от создаваемого давления · требует тщательного планирования · ограниченное число перфорационных отверстий может ограничить добычу |
| Уплотняющие шарики | · легка в использовании · экономична | · значительно зависит от эффективности герметизации шариками перфорационных отверстий · нет способа убедиться, какой интервал обрабатывается первым · эффективное размещение шариков и рабочей жидкости может быть не оптимальным для размещения проппанта |
| Перегородки | · эффективна · применима для различных пластовых условий (давление глубина и т.д.) | · должна быть спланирована до спуска обсадных колонн, кроме случая спуска на кабеле · более дорогостоящая, чем некоторые другие технологии · зависит от эффективности установки пробки в ниппель |
| Песчаная пробка | · легка в использовании · эффективна · экономична | · требует маркировки вершины пробки и опрессовки · требует промывки для удаления проппанта · только нижний интервал может быть опрессован индивидуально |
| Извлекаемый пакер и пробка-мост | · очень эффективна · применима для различных пластовых условий | · требуется вышка для подъема НКТ · зависит от повторных установок и съема пакера и пробки-моста · необходимые операции могут быть дорогостоящими (время и т.д.) |
| Разбуриваемые пробки | · очень эффективна · применима как для вертикальных зон высокой мощности, так и для многочисленных секций горизонтальных скважин | · пробки должны быть разбурены · необходима герметичность (над и под пробкой) · более дорогостоящая, чем некоторые другие технологии |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-06-14; просмотров: 146; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.01 с.)