Preview

Наука. Инновации. Технологии

Расширенный поиск

Повышение эффективности глушения скважин на истощенных газоконденсатных месторождениях с сверх аномально низкими пластовыми давлениями

https://doi.org/10.37493/2308-4758.2024.2.7

Аннотация

Исследование данной проблемы приводилось на примере газоконденсатных месторождений, находящихся на завершающей стадии разработки, где эксплуатационные скважины имеют сверх аномально низкие пластовые давления (АНПД). И их глушение для проведения ремонтных работ является серьёзной проблемой, требующей поиска новых решений. Работа обусловлена необходимостью создания способа управления гидродинамическими процессами в предварительно заблокированной призабойной зоне пласта (ПЗП) для проведения ремонтных работ в скважинах, предотвращающих разрушение пласта-коллектора и обеспечивающих сохранение его фитльрационно-емкостных свойств. Рассмотрены возможности комплексного подхода при глушении скважин в условиях сверх АНПД, предусматривающие управление гидродинамическими процессами в системе «скважина – пласт», предварительно заблокированной ПЗП специальными технологическими жидкостями. Установлено, что применение блокирующих жидкостей (с наполнителем) способствует выравниванию профиля приёмистости и образованию изолирующего экрана в ПЗП, создавая необходимые условия для глушения скважин с целью проведения в них ремонтных работ. Для управления гидродинамическими процессами предложена математическая модель процесса блокирования ПЗП, имеющая трёхэтапную схему, обеспечивающую выравнивание профиля приёмистости в условиях сверх АНПД. Исследованы возможности использования гелеобразующих блокирующих жидкостей с наполнителем для создания временного экрана, удерживающего проникновение жидкости глушения в высокопроницаемые пласты с АНПД. По итогам проведённого исследования можно сделать вывод о том, что управление гидродинамическими процессами в ПЗП при АНПД создаёт необходимое условие для эффективного блокирования продуктивного горизонта в газовых и газоконденсатных скважинах, и за счёт последовательной обработки пласта специальной жидкостью для выравнивания профиля приёмистости и гелеобразующим блокирующим составом позволяет глушить скважину и предотвращает проникновение в глубины пласта рабочей жидкости при проведении работ.

Об авторах

Р. А. Гасумов
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия

Рамиз Алиджавад-оглы Гасумов – доктор технических наук, профессор, академик РАЕН, заведующий кафедрой проектирования объектов нефтегазовой сферы

Scopus ID: 6507302404

д. 1, ул. Пушкина, Ставрополь, 355017



Э. Р. Гасумов
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности; Азербайджанский технический университет
Азербайджан

Эльдар Рамизович Гасумов – кандидат экономических наук, доцент, докторант

Scopus ID: 57217090200

д. 20, пр. Азадлыг, Баку



Список литературы

1. Gasumov R. A., Gasumov E. R. Mathematical model for injection of viscoelastic compositions into the productive formation // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo аssets Engineering. 2023. Vol. 334. No. 03. р. 218–228.

2. Gasumov R. A., Minchenko Y. S., Gasumov E. R. Development of technological solutions for reliable well killing by temporarily blocking the productive formation under ANPD conditions (using the example of Cenomanian gas deposits) // Proceedings of the Mining Institute. 2022. Vol. 258. P. 895–905.

3. Blinov P. A., Dvoynikov M. V. Rheological and Filtration Parameters of the Polymer Salt Drilling Fluids Based on Xanthan Gum // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2020. Vol. 15. Iss. 2. P. 694–697.

4. Jouenne S., Klimenko A., Levitt D. Tradeoffs Between Emul-sion and Powder Polymers for EOR Oil Recovery Conference. Tulsa. Oklahoma. USA. April 2016. SPE-179631-MS. https://doi.org/10.2118/179631-MS

5. Гасумов Р. А., Минченко Ю. С., Костюков С. В., Толпаев В. А. Способ временного блокирования продуктивного пласта в условиях аномально низких пластовых давлений. Патент РФ 2788935. C1. МПК E21B 43/32. C09K 8/42. 2022. Опубликовано: 2023.01.25.

6. Бакирова А. Д., Шаляпин Д.В., Двойников М. В. Исследование вязкоупругих составов в качестве жидкости глушения скважин // Академический журнал Западной Сибири. 2018. Т. 14. № 4. с. 44–45.

7. Shagiakhmetov A. M., Podoprigora D. G., Terleev A. V. The study of the dependence of the rheological properties of gelforming compositions on the crack opening when modeling their flow on a rotational viscometer // Periódico Tchê Química. 2020. Vol. 17. No. 34. P. 933–939.

8. Гасумов Р. А. Гасумов Э. Р. Особенности проведения ремонтно-восстановительных работ в газовых скважинах месторождений западной Сибири, находящихся на стадии падающей добычи // Наука. Инновации. Технологии. 2023. № 2. с. 177–190.

9. Mardashov D. V., Bondarenko A. V., Raupov I. R. Technique for calculating technological parameters of non – Newtonian liquids injection into oil well during workover // Journal of Mining Institute. 2022. Vol. 258. р. 881–894.

10. Rogov E. A. Study of the well near-bottomhole zone permeability during treatment by process fluids // Journal of Mining Institute. Vol. 242. р. 169–173.

11. Wagle V., Al-Yami A. S., AlSafran A. Designing invert emulsion drilling fluids for HTPT conditions // SPE Kingdom of Saudi Arabia Annual Technical Symposium and Exhibition. Dammam. Saudi Arabia. April 2018. 13 p. SPE-192192-MS. https://doi.org/10.2118/192192-MS

12. Каракетов А. В. Математическое моделирование процесса блокирования продуктивного пласта при проведении капитального ремонта скважин // Газовая промышленность. 2020. № 2 (796). с. 96–102.

13. Басниев К. С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Институт компьютерных исследований, 2006. 488 с.

14. Raupov I. R., Shagiakhmetov A. M. The results of the complex rheological studies of the cross – linked polymer composition and the grounding of its injection volume // International Journal of Civil Engineering and Technology 2019 Vol 10 No 2 P. 493–509.

15. Егорова Е. В., Минченко Ю. С., Каверзин С. А. Гелеобразующие жидкости для эффективного глушения газовых скважин в условиях поглощений сеноманских залежей месторождений Западной Сибири // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 2023. № 10(370). с. 46–53.

16. Quintero L., Ponnapati R., Felipe M. J. Cleanup of Organic and Inorganic wellbore Deposits Using Microemulsion Formulations // Laboratory Development and Field Applications Offshore Technology Conference. Houston. Texas. USA. May 2017 No OTC-27653-MS https://doi.org/10.4043/27653-MS

17. Крылов В. И., Крецул В. В., Меденцев С. В. Современные технологические жидкости для заканчивания и капитального ремонта скважин // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 2015. № 1. с. 36–44.

18. Жариков М. Г., Ли Г. С., Копылов А. и. и др. Разработка и испытание жидкостей глушения и блокирующих составов на углеводородной основе при капитальном ремонте газовых скважин Уренгойского НГКМ // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 2018. № 1. с. 20–23.

19. Mardashov D. V., Limanov M. N. Increasing the efficiency of killing oil wells in the fields of the Volga-Ural oil and gas province with abnormally low reservoir pressures // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University Geo Assets Engineering. 2022. Vol. 333 (7). р. 185–194.

20. Leusheva E. L., Morenov V. A. Study on rheological properties of clayless drilling fluids influenced by fractional composition of carbonate weighting agents // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020 No. 921. 10 p. https://doi.org/10.1088/1757-899X/921/1/012013

21. Leusheva E., Morenov V., Tabatabaee Moradi S. Effect of carbonate additives on dynamic filtration index of drilling mud // International Journal of Engineering. 2020. Vol. 33. No. 5. P. 934–939.


Рецензия

Для цитирования:


Гасумов Р.А., Гасумов Э.Р. Повышение эффективности глушения скважин на истощенных газоконденсатных месторождениях с сверх аномально низкими пластовыми давлениями. Наука. Инновации. Технологии. 2024;(2):165-186. https://doi.org/10.37493/2308-4758.2024.2.7

For citation:


Gasumov R.A., Gasumov E.R. Increasing the efficiency of well killing in depleted gas condensate fields with extremely low reservoir pressures. Science. Innovations. Technologies. 2024;(2):165-186. (In Russ.) https://doi.org/10.37493/2308-4758.2024.2.7

Просмотров: 152


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2308-4758 (Print)