Введение к работе
Актуальность проблемы
Интенсификация извлечения нефти из низкопродуктивных пластов, представленных карбонатными коллекторами, проводится с применением одной из самых распространенных технологий, путем осуществления соляно-кислотных обработок призабойной зоны скважин. Однако, несмотря на значительную изученность геолого-физических и фильтрационных характеристик призабойной зоны коллектора и технологических параметров самой технологии успешность соляно-кислотных обработок (СКО) для отдельных месторождений не превышает 50-60%. Одной из причин низкой эффективности СКО связывается с низкой достоверностью определения карбонатной составляющей (кальцит + доломит) в общем разрезе перфорированной мощности призабойной зоны пласта и объекта. Установлено, что чем меньше карбонатная составляющая в разрезе, тем меньше эффективность СКО. Причем эффективность СКО имеет склонность к снижению при хаотичной послойной неоднородности коллектора, когда карбонатная составляющая имеет различное распределение с другими породами по разрезу наиболее значимо с глинами, что препятствует образованию эффективных червоточин (каналов с высокой удельной проводимостью) при взаимодействии кислоты с карбонатной породой. Поэтому достоверное прогнозирование и построение карт карбонатной составляющей по объекту для осуществления технологий СКО является чрезвычайно актуальной задачей. Представленная работа направлена на решение этой проблемы в комплексе с разработкой комбинированных геолого-технических мероприятий (ГТМ), направленных на увеличение эффективности притока нефти с СКО из пород с карбонатной составляющей по единичной скважине и в целом по изучаемому объекту.
Цель работы – совершенствование методологических основ распространения карбонатной составляющей в разрезе пород по объекту с построением совмещенных карт карбонатности с текущими запасами нефти и использование их при определении и выборе скважин под СКО.
Для решения поставленной цели были сформулированы следующие основные задачи исследований:
-
Анализ и обобщение результатов геофизических исследований скважин (ГИС) для выделения карбонатной составляющей по различным методам ГИС;
-
Изучение и обобщение результатов СКО на Сорочинско-Никольском месторождении для выявления причин низкой эффективности технологий СКО;
-
Анализ методик выбора скважин для СКО и выделение неустойчивых по определению (низкой достоверности) параметров объекта и технологий;
-
Совершенствование и научное обоснование методики выделения карбонатной составляющей пород в разрезе скважин и построение комбинированной карты карбонатности и остаточных извлекаемых запасов нефти;
-
Формирование комплексных геолого-технических мероприятий (ГТМ) по объекту с использованием совмещенных карт карбонатности в технологиях с СКО.
Методы решения поставленных задач. Решение поставленных задач базируются на основе анализа состояния разработки выбранного объекта, результатов исследований данных ГИС, методов построения карт карбонатности с выделением карбонатной составляющей по разрезу пласта с использованием современных способов обработки исходной статистической информации путем применения методов математической статистики и обобщения результатов промысловых и численных исследований для создания ГТМ.
Научная новизна результатов работы
-
Исследовано по данным измерений ядерно-физическими методами (ЯФМ) и промысловой статистики изменение коэффициентов карбонатности от коэффициента пористости, проницаемости, расчлененности, глинистости и коэффициента послойной неоднородности, песчанистости по разрезу и установлено, что наиболее значимо влияющими параметрами на коэффициент карбонатности являются коэффициенты песчанистости, расчлененности и послойной неоднородности.
-
Получена формула для определения коэффициента карбонатности для единичной скважины зависящей от коэффициентов песчанистости, расчлененности, послойной неоднородности и коэффициента средней карбонатности по объекту в целом.
-
Создан алгоритм для формирования ГТМ с использованием карт карбонатности, наложенных на карту остаточных извлекаемых запасов нефти и разработана методика определения технологического эффекта от СКО по объекту.
-
Представлена комбинированная технология, состоящая из элемента увеличивающей контакт кислоты с породой с нефтями с повышенным содержанием асфальто-смоло-парафиновых отложений путем нагнетания перед кислотой растворителя и агента понизителя реакции в смеси с кислотой переменной концентрации и расхода.
На защиту выносятся:
-
Методика определения коэффициента карбонатности для единичной скважины;
-
Методика построения комбинированных карт остаточных запасов нефти и карбонатности и их использование в промысловой практике;
-
Алгоритм формирования ГТМ с картами карбонатности и остаточных запасов;
-
Методика расчета технологического эффекта и расхода кислоты на обработку скважин с СКО для конкретного объекта.
Практическая ценность результатов работы
-
Результаты диссертационной работы использованы при разработке и внедрении геолого-технических мероприятий (ГТМ) на Сорочинско-Никольском месторождении.
-
Внедрение новой методики выбора скважин для СКО позволило дополнительно получить 3240 т нефти с экономическим эффектом в 5,380 млн руб.
Апробация результатов работы
Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на семинарах (2009-2010 гг), проведенных в ГУП «ИПТЭР», ООО НПО «Нефтегазтехнология», «РН-УфаНИПИнефть» (г. Уфа, 2008-2010 гг.), на научно-технических советах ОАО «Оренбургнефть» и его подразделениях (г. Бугуруслан, 2006-2010 гг.), нефтяной компании «ТНК-ВР» (г. Москва, 2008-2010 гг.).
Публикации и личный вклад автора
Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 8 научных трудах, в том числе 7 в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.
В рассматриваемых исследованиях автору принадлежит постановка задач, их решение, анализ полученных результатов и организация внедрения рекомендаций в промысловых условиях.
Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных выводов и рекомендаций, списка литературы, включающего 94 наименований. Работа изложена на 111 страницах машинописного текста, содержит 13 таблиц, 53 рисунков.