Разделы презентаций


Лекция 2. Качество заканчивания скважин. Гидродинамически совершенная скважина

Содержание

КАЧЕСТВО ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН Качество заканчивания скважин может быть оценено по результатам проведения испытаний пласта как эксплуатационного объекта, на финальной стадии заканчивания. Реальная скважина оценивается по степени её несовершенства по сравнению

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекция 2. Качество заканчивания скважин. Гидродинамически совершенная скважина
Преподаватель: к.т.н., доцент ОНД

ИШПР
Ковалев Артем Владимирович

Лекция 2. Качество заканчивания скважин. Гидродинамически совершенная скважинаПреподаватель: к.т.н., доцент ОНД ИШПР Ковалев Артем Владимирович

Слайд 2КАЧЕСТВО ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН
Качество заканчивания скважин может быть оценено

по результатам проведения испытаний пласта как эксплуатационного объекта, на финальной

стадии заканчивания.

Реальная скважина оценивается по степени её несовершенства по сравнению с гидродинамически совершенной скважиной.
КАЧЕСТВО ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН  		Качество заканчивания скважин может быть оценено по результатам проведения испытаний пласта как эксплуатационного

Слайд 3 Скважина, несовершенная по степени вскрытия:
вскрывает продуктивный пласт

не на всю толщину.
Схема притока в скважину, несовершенную по степени

вскрытия

КАЧЕСТВО ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН

Степень совершенства по степени вскрытия оценивается отношением:


где b - толщина вскрытой части пласта;
h - мощность пласта.

Скважина, несовершенная по степени вскрытия:вскрывает продуктивный пласт не на всю толщину.Схема притока в скважину,

Слайд 4 Скважина, несовершенная по характеру вскрытия:
связь пласта со

скважиной осуществляется не через открытый забой, а через перфорационные каналы,

либо через отверстия в фильтре.

Схема притока в скважину, несовершенную по характеру вскрытия

КАЧЕСТВО ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН

Степень совершенства по характеру вскрытия оценивается отношением:

где ΣSперф – суммарная площадь перфорационных отверстий,
Sскв - площадь стенки скважины в интервале продуктивного пласта.

Скважина, несовершенная по характеру вскрытия:связь пласта со скважиной осуществляется не через открытый забой, а

Слайд 5 Скважина, несовершенная по качеству вскрытия:
Проницаемость коллектора в

призабойной зоне пласта (ПЗП) снижена по сравнению с естественной проницаемостью

пласта.

Схема притока в скважину, несовершенную по качеству вскрытия

КАЧЕСТВО ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН

Степень совершенства по характеру вскрытия оценивается отношением:

где kпзп –проницаемость на забое (в ПЗП),
kпл - проницаемость продуктивного пласта.

Скважина, несовершенная по качеству вскрытия:Проницаемость коллектора в призабойной зоне пласта (ПЗП) снижена по сравнению

Слайд 6Схема прискважинной зоны пласта после вскрытия его бурением:

1 - стенка

скважины;
2 - фильтрационная корка;
3 - зона кольматации (зона проникновения твердой

фазы бурового раствора);
4 - зона проникновения фильтрата бурового раствора;
k, k1, k2 - проницаемости в удаленной зоне пласта, в зоне кольматации и в зоне проникновения фильтрата.

КАЧЕСТВО ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН

Схема прискважинной зоны пласта после вскрытия его бурением:1 - стенка скважины;2 - фильтрационная корка;3 - зона кольматации

Слайд 7 Гидродинамически совершенная скважина – это cкважина, совершенная по степени, характеру

и качеству вскрытия.
Дебит гидродинамически совершенной скважины QС может быть рассчитан

по формуле Дюпюи (для вертикальной скважины):

где kпл – проницаемость пласта в м2,
h – мощность пласта в м,
Pпл – пластовое давление в МПа,
Pз – забойное давление в МПа,
 - вязкость пластового флюида в (МПа*с),
Rпзп – радиус призабойной зоны пласта в м,
Rс – радиус скважины в м.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИ СОВЕРШЕННАЯ СКВАЖИНА

Гидродинамически совершенная скважина – это cкважина, совершенная по степени, характеру и качеству вскрытия.		Дебит гидродинамически совершенной скважины QС

Слайд 8Формула Дюпюи для реальной скважины отличается от формулы Дюпюи для

гидродинамически совершенной скважины тем, что в ней вводятся параметры С1,

С2, С3, характеризующие несовершенную скважину, которые рассчитываются через степень совершенства скважины по формулам:

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИ СОВЕРШЕННАЯ СКВАЖИНА

Для расчета притока пластового флюида к системе взаимодействующих несовершенных скважин важное значение имеет понятие приведенного радиуса. Приведенным радиусом Rпр называется радиус такой фиктивной совершенной скважины, дебит которой при прочих равных условиях равен дебиту гидродинамически несовершенной скважины.

Формула Дюпюи для реальной скважины отличается от формулы Дюпюи для гидродинамически совершенной скважины тем, что в ней

Слайд 9 Для оценки качества заканчивания скважины можно использовать коэффициент гидродинамического совершенства

φ (относительная продуктивность ОП, гидропроводность призабойной зоны пласта), под которым

понимают отношение дебита реальной скважины Qр к дебиту Qс этой же скважины, если бы она была гидродинамически совершенной. Из этого определения и ранее представленных формул можно записать:

КАЧЕСТВО ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН

Оценка качества заканчивания:
ОП меньше 0,7 – неудовлетворительное;
ОП, равная 0,7÷0,8 – удовлетворительное;
ОП, равная 0,8÷0,9 – хорошее;
ОП больше 0,9 – высококачественное.

Для оценки качества заканчивания скважины можно использовать коэффициент гидродинамического совершенства φ (относительная продуктивность ОП, гидропроводность призабойной зоны

Слайд 10 За рубежом для оценки степени совершенства скважины по качеству вскрытия

продуктивного пласта применяют такой показатель загрязнения продуктивного пласта, как скин‑фактор

Sк:

Оценка качества заканчивания по скин-фактору:
Sk  –2 – проницаемость прискважинной зоны повышена, например, вследствие проведения ГРП;
1 Sk 1 – проницаемость ПЗП изменена незначительно;
Sk  3 – проницаемость ПЗП заметно понижена, что может служить основанием для проведения работ по увеличению фильтрационных характеристик пласта;
2  Sk  3 – оптимальное значение скин-эффекта.

КАЧЕСТВО ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН

где RПЗП – радиус загрязненной зоны пласта;
Rс – радиус скважины с учетом коэффициента кавернозности;
kпл – проницаемость в незагрязненной зоне пласта;
kПЗП – проницаемость загрязненной зоны пласта.

За рубежом для оценки степени совершенства скважины по качеству вскрытия продуктивного пласта применяют такой показатель загрязнения продуктивного

Слайд 11ΔР
Загрязнение пласта
Загрязнение призабойной зоны действует как штуцер, ограничивающий приток жидкости

в скважину и создающий дополнительные потери давления

ΔРЗагрязнение пластаЗагрязнение призабойной зоны действует как штуцер, ограничивающий приток жидкости в скважину и создающий дополнительные потери давления

Слайд 12Определение скин-эффекта
С гидродинамической точки зрения скин-эффект представляет собой дополнительное фильтрационное

сопротивление
Основное падение давление происходит в призабойной зоне – таким образом

влияние на дебит ухудшения свойств призабойной зоны значительно
Определение скин-эффектаС гидродинамической точки зрения скин-эффект представляет собой дополнительное фильтрационное сопротивлениеОсновное падение давление происходит в призабойной зоне

Слайд 13Количественно скин-фактор выражается как величина S, которая отражает падение давления

в поврежденной зоне (after van Everdingen).
Это падение давления пропорционально дебиту:
Определение

скин-эффекта
Количественно скин-фактор выражается как величина S, которая отражает падение давления в поврежденной зоне (after van Everdingen).Это падение

Слайд 14Определение скин-фактора с помощью уравнения Хоукинса
rw
rd
ks
k

Определение скин-фактора с помощью уравнения Хоукинсаrwrdksk

Слайд 15Кислотная обработка
ГРП
Стимуляция скважины приводит к уменьшению депрессии (S

с точки зрения понимания причин ухудшения и способов улучшения фильтрационных

свойств призабойной зоны

Увеличение продуктивности скважины

Кислотная обработкаГРПСтимуляция скважины приводит к уменьшению депрессии (S

Слайд 16Загрязнение пласта
Частичное вскрытие
Неэффективное перфорирование
Двухфазное течение
Отклонение от закона Дарси (турбулентность)
Скважина вне

центра контура питания
Горизонтальные / наклонные скважины
Типы скин-фактора
Причины изменения продуктивности

скважины:
Загрязнение пластаЧастичное вскрытиеНеэффективное перфорированиеДвухфазное течениеОтклонение от закона Дарси (турбулентность)Скважина вне центра контура питания Горизонтальные / наклонные скважиныТипы

Слайд 17Тестирование перфорационных зарядов

Тестирование перфорационных зарядов

Слайд 18 h – мощность пласта
hp – перфорированная мощность
hs – высота элемента

симметрии
Скин-фактор за счет частичного вскрытия

h – мощность пласта	hp – перфорированная мощность	hs – высота элемента симметрииСкин-фактор за счет частичного вскрытия

Слайд 19Неэффективное перфорирование
Детонация старых зарядов
Перфораторы, дающие осечки
Неточное перфорирование определенного интервала

Неэффективное перфорированиеДетонация старых зарядовПерфораторы, дающие осечкиНеточное перфорирование определенного интервала

Слайд 20Двухфазное течение
Двухфазное течение приводит к понижению общей проницаемости пласта

Двухфазное течениеДвухфазное течение приводит к понижению общей проницаемости пласта

Слайд 21Отрицательный скин-фактор
Горизонтальные/наклонные скважины
Площадь контакта скважины с продуктивным пластом многократно увеличивается

Отрицательный скин-факторГоризонтальные/наклонные скважиныПлощадь контакта скважины с продуктивным пластом многократно увеличивается

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика