Слайд 1ПОДГОТОВКА ВОДЫ ДЛЯ
СИСТЕМЫ ППД
Слайд 2Принципиальная схема сбора, подготовки и закачки сточных вод
Нагнетательная скважина
Сточные воды:
пластовые
воды 85–88 %
пресные воды 10–12 %
ливневые воды 2–3 %
Слайд 3Сточные нефтепромысловые воды, поступающие на очистку, содержат:
капельной нефти 100–500 мг/л
твердых взвешенных частиц 50–150 мг/л
Размеры загрязняющих частиц от 2
до 60 мкм.
Основная объемная доля загрязнений приходится на частицы диаметром 12–16 мкм
Слайд 4ВОДА ДЛЯ ЗАВОДНЕНИЯ
НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
ОСТ 39-225-88
Слайд 51 ПОКАЗАТЕЛИ И НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Значение рН должно находиться в
пределах от 4,5 до 8,5.
Фильтрационная характеристика
При снижении коэффициента премистости нагнетательных
скважин с начала закачки воды на 20% следует проводить работы по восстановлению фильтрационной характеристики призабойной зоны и, при необходимости, улучшать качество закачиваемой воды.
Совместимость с пластовой водой и породой
При контакте в пластовых условиях закачиваемой воды с пластовой водой и породой коллектора может быть допущено снижение фильтрационной характеристики в соответствии с п.2.
Размер частиц механических примесей и эмульгированной нефти
4. При закачке воды в поровые коллекторы проницаемостью свыше 0,1 мкм2 должно быть 90% частиц не крупнее 5 мкм;
При закачке воды в поровые коллекторы проницаемостью до 0,1 мкм2 - не крупнее 1 мкм.
Слайд 6 Содержание нефти и механических примесей
6. В зависимости от проницаемости
и относительной трещиноватости коллектора допустимое содержание нефти и механических примесей
устанавливается по таблице 1 приложения1.
Содержание растворенного кислорода
7. Содержание растворенного кислорода не должно превышать 0,5 мг/л.
Набухаемость пластовых глин
8. Набухаемость глин коллекторов в закачиваемой воде не должна превышать значения их набухаемости в воде конкретного месторождения.
Коррозионная активность
9. При коррозионной активности воды свыше 0,1 мм/год необходимо предусматривать мероприятия по антикоррозионной защите трубопроводов и оборудования.
Слайд 7 Содержание сероводорода
10. В воде, нагнетаемой в продуктивные коллектора, пластовые
воды которых не содержат сероводорода или содержат ионы железа, сероводород
должен отсутствовать.
Наличие сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ)
11. Не допускается присутствие СВБ в воде, предназначенной для закачки в пласты, нефть, газ и вода которых не содержат сероводород.
Содержание ионов трехвалентного железа
12. При заводнении продуктивных пластов, содержащих сероводород, устанавливать возможность образования сернистого железа, необходимость и мероприятия для удаления ионов трехвалентного железа из воды.
Слайд 8Нормы качества воды для системы ППД
Слайд 92 КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТБОРА ПРОБ
2.1
Технологические приемы очистки и подготовки воды выбирают в соответствии с
приложением 2.
2.2 Контроль за качеством подготовленной для заводнения воды осуществлять: на выходе из водоочистной установки и на устье наиболее удаленной нагнетательной скважины.
2.3 Периодичность контроля качества воды устанавливается по согласованию технологической и геологической службами производственных объединений в зависимости от свойств закачиваемой воды и характеристики продуктивных коллекторов.
Слайд 10Технологические схемы установок подготовки воды
Слайд 11Технологическая схема установки по подготовке сточных вод закрытого типа (гидрофобный
фильтр)
1 – каплеобразователь, 2 – резервуар-отстойник с жидкостным гидрофильным фильтром,
3 – резервуар-отстойник с жидкостным гидрофобным фильтром, 4 – емкость, 5 – насос
Слайд 12Коалесцирующий фильтр-отстойник типа ФЖ-2973
А – отстойные отсеки,
Б – фильтрационные отсеки,
В – приемный отсек
Механические примеси
Слайд 13Резервуар - флотатор
Флотационная зона
Отстойная
зона
Нефть
Шлам
Газ
Вода
Желоб
Ввод воды
Корпус
Слайд 14Справочник ?
Эффективность очистки сточных вод
от нефти
Слайд 15Каскадная система ППД и очистки вод для закачки в пласт
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
Извлечение нефти, не поддающейся вытеснению традиционными средствами.
Выработка высоко- и слабопроницаемых
пластов.
Слайд 16Причины неудовлетворительного качества очищенных вод:
незащищенность установок подготовки нефти и очистных
сооружений (ОС) от неконтролируемого поступления грязи из системы нефтегазосбора;
повышенные нагрузки
(расходы) воды на ОС;
вымывание ранее накопившихся осадков при колебаниях расхода жидкости;
частая смена и большой ассортимент деэмульгаторов;
изменение физико-химических свойств продукции скважин;
попадание загрязнений из промежуточных слоев из-за несовершенства средств контроля межфазного уровня;
неравномерность откачки жидкости с дожимных насосных станций;
применение большого ассортимента химикатов и др.
Кроме того, Троновым показано, что огромное количество продуктов коррозии выносится в призабойную зону нагнетательных скважин из самой системы ППД.
Слайд 17Троновым предложено отказаться от традиционного подхода к нормированию качества воды
по взвесям (в мг/л) и перейти к дифференцированным показателям, учитывающим:
размеры
пор,
их форму,
сообщаемость друг с другом,
размеры взвесей,
грязеемкость пласта,
наличие каверн и трещин,
проницаемость кека, формируемого на фильтрующей поверхности.
Базовыми величинами предлагается считать размеры пор, размер частиц и проницаемость кека.
Для существенного снижения падения приемистости скважин необходимо, чтобы размер закачиваемых частиц был меньше диаметра пор в 4–5 раз.
Такой подход позволит подключить к фильтрации низкопроницаемые пласты, чего до настоящего времени не было по причине их быстрой кольматации.
Слайд 18Следовательно, целью очистки воды перед закачкой является удаление из нее
не всей массы загрязнений, а только той части, которая может
кольматировать поры и заиливать каналы и трещины.
Это можно сделать ступенчато по каскадной технологии.
Цель каскадной технологии подготовки воды – обеспечить водой требуемого качества пласты различной проницаемости.
Слайд 19Операции по очистке воды необходимо осуществлять
в 4 ступени:
удаление частиц размером
более 10 мкм на очистных сооружениях
удаление частиц размером более 5 мкм на КНС
удаление частиц размером более 1 мкм на КНС
удаление частиц размером более 0,5 мкм на КНС и скважинах
Вода по степени очистки разделена на три уровня качества: базовый, средний и высший.
Единых требований к показателям качества воды нет: они индивидуальны для каждого месторождения и зависят от коллекторских характеристик пласта.
Слайд 20КНС
1
2
3
4
3
3
3
13
13
10
11
12
10
6
9
8
7
5
5
КНС
КНС
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАГНЕТАТЕЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ
1- головные
очистные сооружения 1 группы качества воды; 2- гребенка; 3- водоводы
1 группы качества; 4- КНС; 5- узел доочистки воды второй ступени; 6- водовод воды второй ступени очистки; 7- узел доочистки воды третьей ступени; 8- водовод воды третьей ступени очистки; 9- узел очистки воды четвертой ступени; 10-13- нагнетательные скважины, принявшие воду соответственно первой, второй, третьей и четвертой ступеней очистки
Слайд 21Требования к качеству закачиваемой воды в зависимости от характеристики коллектора
Слайд 22Очистка воды до базового и среднего уровня качества может осуществляться
в жидкостном гидрофобном фильтре (ЖГФ) на базе резервуара или отстойника
ОГ-200.
Подготовка воды высшего качества потребует использования коалесцирующих фильтров или флотационных машин типа АОСВ.
Слайд 23Обновляющийся жидкостный гидрофобный фильтр (ОЖГФ-50) на базе булитов-отстойников ОГ-200 или
ОГ-50
1 – корпус; 2 – водовод; 3 – водораспределительный
коллектор; 4 – нефтеотводный коллектор;
5 – водоотводная труба; 6 – поворотный пробоотборник; 7 – патрубок отвода газа, 8 и 9 – задвижки;
а – фильтрующий слой нефти; б – уловленная нефть с ТВЧ; в – очищенная вода
Вода на очистку
Нефть с ТВЧ
Очищенная вода
Слайд 24Так как качество сточной воды, очищенной на СОЖГФ-200 и ОЖГФ-50,
существенно зависит от их производительности, изменяя этот параметр, можно отводить
из аппаратов очищенную воду разного качества в систему ППД с учетом коллекторских свойств заводняемых пластов.
Тронов подчеркивает, что жидкостные гидрофобные фильтры следует встраивать в технологическую схему предварительного обезвоживания продукции скважин без выделения объектов очистки сточных вод в самостоятельные узлы обслуживания.
Слайд 25Патент РФ №2166071
Каскадная технология подготовки воды
Слайд 26Для закачки в пласт требуется воды:
1370 тыс.м3/год
в т.ч.
425 тыс.м3/год
- высшего качества
355 тыс.м3/год - среднего качества
590 тыс.м3/год - базового
качества
Слайд 27ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Увеличение текущей добычи нефти.
Сокращение числа и длительности ремонтных работ
по восстановлению приемистости нагнетательных скважин.
Осуществление ремонтных работ в экологически чистом
варианте.
Дифференцирование по объему и качеству закачиваемых вод.
Сокращение затрат на очистку закачиваемых вод.
Экономия электроэнергии, затрачиваемой на поддержание пластового давления.