- •Отчет по летней практике. Тема: «Основы нефтегазового дела»
- •Оглавление
- •11. Методы повышения нефтеотдачи пластов 60
- •Введение:
- •1. Краткая история применения нефти и газа
- •2. Понятие скважины. Назначение скважины.
- •3. Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений.
- •3.1 Общее представление о поисково-разведочном процессе.
- •3.2 Общее представление о ресурсах и запасах. Их классификации.
- •3.3 Методы поисково-разведочных работ, или откуда геологи знают то, что они знают.
- •4. Нефтегазопромысловая геология.
- •4.1 Геология земной коры
- •4.2. Строение Земли
- •5. Бурение нефтяных и газовых скважин
- •6. Разработка нефтяных и газовых месторождений
- •6.1.Режимы работы залежей
- •7. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин
- •7.1. Способы эксплуатации
- •7.2. Оборудование забоя скважин
- •7.3.Оборудование ствола скважин
- •7.4. Оборудование устья скважин
- •8. Промысловые исследования скважин и пластов
- •8.1.Основные виды исследований
- •8.2.Гидродинамические методы
- •8.2.1 Исследования методами установившихся и неустановившихся отборов
- •8.2.2. Исследование методом фильтрационных волн давления
- •8.2.3.Контроль температурного режима залежей
- •8.2.4.Глубинные приборы, применяемые при исследованиях
- •8.3.Промыслово-геофизические методы
- •8.3.1.Контроль за заводнением и полнотой выработки пластов
- •8.3.2.Разделение пород импульсными нейтронными методами
- •9. Текущий и капитальный ремонт скважин
- •9. 1. Виды и классификация подземных работ в скважинах
- •9. 2. Оборудование для проведения ремонта скважин
- •10. Сбор и подготовка нефти и газа
- •10.1. Промысловая подготовка нефти
- •10.2. Промысловая подготовка газа
- •11.Методы повышения нефтеотдачи и газоотдачи пластов
- •11.2. Классификация методов увеличения нефтеотдачи
- •12. Методы повышения производительности работы скважин.
- •12.1. Кислотные обработки скважин
- •12.2. Гидравлический разрыв пласта
- •13.Транспортировка нефти и газа
- •13.1.Железнодорожный транспорт
- •13.2.Водный транспорт
- •13.3.Автомобильный транспорт
- •13.4.Трубопроводный транспорт нефти и газа
- •14.4.1.Классификация трубопроводов
- •14.4.2.Состав трубопроводов
- •14.Хранение нефти и газа
- •14.1.Хранение нефти
- •14.2.Хранение газа
- •15.Переработка нефти и газа
- •16.Структура, управление и основные показатели деятельности предприятий нефтяной и газовой промышленности
- •Заключение
3.3 Методы поисково-разведочных работ, или откуда геологи знают то, что они знают.
3.3.1Аэрокосмические методы применяются всюду, где средствами картографии изображаются объекты и процессы, происходящие в природе. Преимущество аэрокосмических методов заключается в том, что благодаря фотогенерализации, геологические тела предстают перед наблюдателем в их естественных границах и соотношениях с другими телами. Однако при применении аэрокосмических методов для нефтегазогеологических работ нужно иметь в виду, что нефть и газ находятся на глубине, а на снимках видна исключительно земная поверхность, ее ландшафт. Иногда говорят о «рентгеноскопическом эффекте» аэрокосмических методов о прогнозе нефтегазоносности какого-то глубинного горизонта. Но это означает лишь то, что благодаря системным свойствам Земли, ее глубинное строение отражается на земной поверхности и в ландшафте. Понятно, что на снимках выделяются только линии и пятна, образованные фототоном (участками с различной степенью потемнения снимка) и фоторисунком (территорий с различной структурой фотоизображения).
При аэрокосмосъемках регистрируются различные количественные характеристики электромагнитного излучения, солнечной радиации, отраженной от поверхности Земли и собственного теплового излучения земной поверхности и атмосферы.
3.3.2 Геохимические методы поисков залежей нефти и газа связаны с тем, что идеальных покрышек в природе не существует, и углеводороды проникают на поверхность Земли и в приповерхностные части атмосферы. В практике нефтегазопоисковых работ выделяются следующие задачи проведения геохимических работ.
Геохимические поиски, направленные на выявление приповерхностных аномалий, отражающих возможную продуктивность глубинных геоструктурных элементов.
Глубинный (разноуровенный) прогноз нефтегазоносности и выявление продуктивных пластов по результатам бурения поисково-разведочных скважин.
3.3.3 Геофизические методы. В настоящее время основные сведения о недрах мы получаем косвенным путем, на основании дистанционного изучения физических свойств Земли и ее частей. Эти методы получили название геофизических, а сама наука – геофизики. Геофизика включает две части.
Общую геофизику литосферы (физику Земли), изучающую строение Земли в целом.
Прикладную геофизику, изучающую верхние части земной коры. В прикладной геофизике существуют два самостоятельных направления.
Разведочная (полевая геофизика). Главная задача разведочной геофизики - поиски и разведка полезных ископаемых. Кроме того, ее методы используются для решения различных практических задач в области инженерной геологии и в других областях.
Геофизические исследования скважин (ГИС, промысловой геофизики, каротаж)
Эти методы используют одни и те же физические поля - гравитационное, электрическое, магнитное, электромагнитное, но отличаются по решаемым задачам. В нефтегазовой геологии используются методы прикладной геофизики.
Перечень основных методов разведочной геофизики и их краткая характеристика приведены в табл. 2.
Таблица 2.
Основные методы разведочной геофизики
Физическое поле |
Физическое свойство |
Метод и его разновидности |
Измеряемый параметр |
Гравитационное |
Плотность (σ), пористость (kп) |
Гравиметрическая разведка, |
Ускорение притяжения и вторые производные потенциала притяжения |
Магнитное |
Магнитная восприимчивость (א).Остаточное намагничивание (Jr) |
Магнитная разведка |
Модуль полного вектора магнитного поля, компонента напряженности магнитного поля (вертикальная). |
Электрического тока постоянного, или переменного |
Электрическое (омическое) сопротивление (ρ) |
Электропрофилирование Электрозондирование |
Распределение потенциала электрического поля на земной поверхности и внутри скважин. Электрический и магнитный веторы переменного электромагнитного поля |
Упругих (сейсмических) колебаний |
Модуль Юнга (Е) Коэффициент Пуассона (σ) Скорость распространения продольных упругих колебаний (ν) |
Сейсмологические исследования строения земной коры. Корреляционный метод изучения землетрясений (КМИЗ). Сейсморазведка методом преломленных волн (МПВ), в т.ч. корреляционным (КМПВ). Сейсморазведка методом отраженных волн (МОВ) и др. |
Время (сек) и скорость распространения отраженных и преломленных волн от пункта возбуждения, до пункта приема колебаний. |
Термическое |
Теплопроводность (λ). Теплоемкость (С) |
Съемка земной поверхности в инфракрасных лучах (10-20 мкм) |
Радиационная температура |
Электро- магнитное |
Радиоактивное излучение |
Гамма - съемка, |
Радиоактивность |
[10]