Фрагмент для ознакомления
2
ВВЕДЕНИЕ
3
Актуальность темы исследования. Быстринское нефтегазоконденсатное
месторождение расположено в Сургутском районе Ханты-Мансийского
Автономного округа Российской Федерации к Северо-Западу от г. Сургут.
Быстринское месторождение было открыто в 1964 году скважиной №170
«Главтюменьгеологии». Приурочено к Быстринскому, Вынгинскому и
Минчимкинскому локальным поднятиям Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции. Все 3 поднятия по отражающему горизонту «Б»
оконтуриваются изогипсой - 2625 м с амплитудой 125 м. Вверх по разрезу
амплитуда уменьшается и по палеоцену составляет 10 м. Фундамент вскрыт
на глубине 3003 м и представлен порфиритами и туфолавовыми породами.
На породах фундамента залегают отложения юры, мела и палеогена. Неоген
отсутствует, а четвертичные образования имеют толщину до 70 м. Общая
толщина осадочного чехла 3000 - 3200 м.
1 ОЗНАКОМЛЕНИЕ РАЙОНОМ ПРАКТИКИ
1.1 Административное положение и краткая геолого-промысловая
характеристика месторождения
Быстринское месторождение находится на территории Газимуро-Заводского
района Забайкальского края. Ближайшими населенными пунктами являются
поселок Новоширокинский в 14 км к северо-востоку и районный центр —
поселок Газимурский Завод в 25 км к северо-западу.
«Быстринское» месторождение находится на территории ГазимуроЗаводского района Забайкальского края. Ближайшими населенными
пунктами являются поселок Новоширокинский в 14 км к северо-востоку и
районный центр — поселок Газимурский Завод в 25 км к северо-западу.
В 2010 году завершены предпроектные изыскания для проектирования
горно-обогатительного комбината на базе «Быстринского» месторождения. В
2011 году Компанией начаты работы по строительству подъездных
железнодорожных и автомобильных путей к будущему ГОКу.
4
В 2012 году завершены инженерно-геологические изыскания под объекты
Быстринского ГОКа и Институтом «Гипроникель» разработана проектная
документация на строительство Быстринского ГОКа. В 2012 году
выполнялось строительство подъездных путей к перевалочной базе ГОКа —
станции Быстринской.
2 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ
2.1 Должностная инструкция оператора по добыче нефти и газа
Характеристика работ. Ведение технологического процесса при всех
способах добычи нефти, газа и газового конденсата, обслуживание, монтаж и
демонтаж оборудования и механизмов под руководством оператора по
добычи нефти и газа более высокой квалификации. Осуществление работ по
поддержанию заданного режима работы скважин, установок комплексной
подготовки газа, групповых замерных установок, дожимных насосных и
компрессорных станций, станций подземного хранения газа и других
объектов, связанных с технологией добычи нефти, газа и газового конденсата
и подземного хранения газа. Разборка, ремонт и сборка отдельных узлов и
механизмов простого нефтепромыслового оборудования и арматуры.
Очистка насосно-компрессорных труб в скважине от парафина и смол
механическими и автоматическими скребками и с использованием реагентов,
растворителей, горячей нефти и пара. Обработка паром высокого давления
подземного и наземного оборудования скважин и выкидных линий. Замер
дебита скважин на автоматизированной групповой замерной установке.
Расшифровка показаний приборов контроля и автоматики.
2.2 Способы эксплуатации и неполадки в работе скважин
В современной добыче нефти и газа, необходимых для удовлетворения ряда
человеческих потребностей, применяется бурение скважин, с помощью
которых можно извлечь искомые вещества из их залежей в пластах.
Эксплуатация нефтяной скважины может происходить различными
5
способами, выбор которых зависит от характеристик горных пластов, в
которых пробурена скважина, а также ее собственных свойств. На выбор
способа эксплуатации может влиять состав нефти и газа, степень
обводненности, напор жидкости в стволе скважины и ряд других факторов.
Энергия пласта также играет немаловажную роль в выборе способа
эксплуатации скважины, поэтому нефтяные и газовые продукты могут быть
извлечены посредством фонтанного, насосного или газлифтного способа
эксплуатации. Все эти разновидности способов известны под общим
наименованием – механизированная добыча полезных ископаемых (нефти и
газа).
Для данного месторождения характерны особенности эксплуатации с
помощью штангового насоса.
Чаще всего, чтобы добыть нефть и газ, используют штанговые насосы: они
отличаются простой конструкцией, способны выкачивать большой объем
жидкости и газа и довольно долговечны. Больше 50% всех современных
нефтяных и газовых скважин обслуживается при помощи штанговых
насосных станций. При этом способе эксплуатации такое оборудование
можно отремонтировать в ходе эксплуатации, не отвозя его в специальный
сервис, а для первичных моторов эксплуатируются все типы приводов.
Штанговый насос может эксплуатироваться в сложных условиях, в том числе
при наличии коррозийных жидкостей и песка.
3 ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН И ПЛАСТОВ
3.1 Должностная инструкция оператора по исследованию скважин
Характеристика работ:
- Замер забойного и пластового давления в эксплуатационных и
нагнетательных скважинах.
- Измерение уровней жидкости в скважине с помощью эхолота и волномера,
прослеживание восстановления (падения) уровня.
6
- Участие в проведении замеров дебита нефти и газа, динамометрирования
скважин, исследовании скважин глубинными приборами.
3.2 Виды исследования и применяемое оборудование
Гидродинамические исследования скважин – это комплекс работ, которые
позволяют получить сведения о составе геологических, в том числе
углеродосодержащих пластов и их свойствах, требующиеся в рамках
изучения как действующих, так и заброшенных или пробуриваемых скважин.
Исследованиям подлежат плодородные слои, и в ходе изучения можно
установить максимально полную картину состояния слоев грунта в
месторасположении скважины, а также установить ряд важных моментов
касательно качества ее освоения, перспективности и возможностей в
эксплуатации. При гидродинамических исследованиях становится
возможным определить основные качества как самой скважины, так и
пластов грунта, имеющие важное значение для последующей работы.
Для чего нужны исследования?
Гидродинамические исследования скважин позволяют определить
следующие свойства:
Давление в грунтах.
Коэффициенты фильтрования.
Степень содержания вод в пластах.
Наличие газов различных видов.
Способность к проведению и впитыванию пластами жидкостей.
Расположение зон пластов по удаленности от поверхности.
Степень насыщаемости пластов полезными ресурсами.
Физические качества содержащихся в скважине веществ: плотность, объем,
давление, процент вязкости и другие свойства.
Исследования гидродинамическими методами включают в себя ряд
манипуляций, в том числе отборы в нескольких режимах функционирования,
которые позволяют определить результативность конкретной скважины и
7
узнать точный параметр гидропроводности послойно. Также
гидродинамическое изучение позволяет взять глубинные анализы полезных
ископаемых, чтобы узнать их свойства, исходя из которых будет определена
целесообразность работы всей скважины.
Кроме того, гидродинамические исследования позволяют изучить общее
состояние, что особенно актуально, если ранее она уже использовалась, и
сейчас встал вопрос о продуктивности ее дальнейшей эксплуатации.
Какие скважины можно исследовать гидродинамическим путем?
Поскольку гидродинамические исследования направлены на выявление
важных свойств и факторов, влияющих на геологическую добычу полезных
ископаемых, то их применение целесообразно для следующих видов
скважин:
Нефтяная скважина с высокими показателями фонтанирования. Чаще всего
их разработка была остановлена посредством закупоривания устья, и в ходе
исследований приоритетным является установка уровня давления в стволе.
Нефтяная скважина с низким уровнем давления в стволе: фонтанирование в
них весьма слабое или его нет вообще. Для гидродинамических
исследований необходимо вызвать приток жидкости, для чего уровень в
стволе искусственно понижается. В ходе работ также устанавливаются
свойства нефтепродукта, который можно добыть.
Газовая скважина, а также те, в которых газ смешивается с конденсатом. В
процессе изучения устанавливаются ключевые качества веществ, которые
предстоит добывать, также анализ дает представление о постоянных и
временных процессах, которые могут происходить в грунте по тем или иным
причинам и способны повлиять на работу.
4 ВНУТРИПРОМЫСЛОВЫЙ НЕФТЕГАЗОСБОР И ПОДГОТОВКА
СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ
4.1 Примерная система и технологическая схема нефтегазосбора
8
Совместное движение нефти и газа по трубопроводам неразрывно связано с
развитием закрытой системы эксплуатации месторождений. Сначала оно
осуществлялось только до сепарационно-замерных установок,
расположенных на расстоянии 200—300 м от устья скважин. При этом
отдельные скважины или небольшие группы скважин оборудовались
индивидуальной установкой. После разделения при давлении 0,6 МПа и
замера количеств нефти и газа движение их продолжалось раздельно по
самостоятельным трубопроводным коммуникациям. Газ под собственным
давлением транспортируется до компрессорной станции или сразу на
газоперерабатывающий завод (ГПЗ), если он расположен поблизости.
Жидкая фаза направляется на вторую ступень сепарации. Выделившийся
здесь газ используется на собственные нужды. Нефть самотеком (за счет
разности нивелирных высот) поступает в резервуары участковых сборных
пунктов и далее насосами перекачивается в сырьевые резервуары
центрального сборного пункта (рис.4).
4.2 Промысловая подготовка нефти
Промысловая подготовка нефти – это многоступенчатый технологический
процесс.
Суть промысловой подготовки нефти заключается в:
- разрушении водонефтяных эмульсий;
- предварительном обезвоживание углеводородов;
- утилизации воды, полученной в результате проведения предыдущей
операции непосредственно на месторождениях;
- обезвоживании и обессоливании «черного золота».
Все эти процессы обеспечивают промысловую подготовку энергоресурсов
непосредственно на месторождениях и нефтесборных пунктах. Они должны
выполняться максимально грамотно.
Промысловое обустройство нуждается в капитальных вложениях, основная
часть которых рассчитана для сооружений основных коммуникаций,
9
предполагающих сбор и транспортировку «черного золота». Поэтому
осмысленная промысловая подготовка нефти имеет очень большое значение.
Она способствует снижению всех затрат и расходов. Также она позволяет
сократить сроки по обустройству новых месторождений.
Нефть – это природная маслянистая горючая жидкость, употребляется в
качестве топлива, а также как энергоресурс для извлечения различных
продуктов бензина керосина и т.п, посредством переработки. Поступающее
сырье из скважин, не является однофазовой системой.
5 ПОДЗЕМНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
5.1 Виды текущего и капитального ремонта скважин
Длительная эксплуатация нефтяных или газовых скважин приводит к тому,
что периодически их требуется ремонтировать. При ремонте может
потребоваться замена НКТ или спуско-подъемного оборудования, прочистка
обвалившихся элементов ствола, промывка и ряд других процедур. Чаще
всего работы проводятся под землей, и их классифицируют на текущий и
капитальный ремонт скважин. В первом случае они проводятся в плановом
порядке: они могут касаться очистки всего ствола или отдельных элементов,
внесения изменений в режим функционирования и т.д. Капитальный ремонт
подразумевает масштабную замену оборудования, устранение серьезных
неисправностей, углубление или расширение ствола, а также вторичное
бурение.
Для текущего и капитального ремонта нефтяной скважины используется
профессиональное оборудование, а перед ремонтом необходимо подготовить
к спуско-подъемным работам, провести исследование ствола и забоя, а также
прилегающих пластов на предмет давления, наличия инородных предметов,
воды и другие параметры. При ремонте, вне зависимости от того, текущий он
или капитальный, важно соблюдать технику безопасности, а также
природоохранные нормативы.
Особенности ремонта.
10
Подготовительный этап перед текущим или капитальным ремонтом
скважины должен включать в себя работы, которые обеспечивают
безопасность дальнейших действий и позволяют без помех провести
последующую прочистку или замену агрегатов. Прежде всего при
необходимости скважина должна быть заглушена, а затем на объект
перемещается бригада по обслуживанию и ремонту вместе с оборудованием.
Среди работ на подготовительном этапе перед текущим или капитальным
ремонтом выделяют следующие действия:
- Сбор документации: схемы строительства скважины, схемы оборудования,
параметров извлекаемого вещества, особенности эксплуатации и т.д.
- Проверка и восстановление функциональности подъемного оборудования;
если его потребуется заменить, чаще всего нужно демонтировать его. Тем не
менее, несложные поломки или очистка производится непосредственно на
месте.
- Подбор инструментов, который осуществляется, исходя из параметров
конкретной скважины, типа предстоящих ремонтных работ, конструкцией
НКТ.
Промывка ствола, перед чем необходимо установить, что газ и нефть не
выделяются в процессе; демонтаж оборудования, расположенного в устье.
Визуальная проверка состояния труб, установка колец в местах соединений.
Спуск и поднятие труб осуществляется плавно, чтобы конструкция не была
повреждена; извлеченные трубы укладываются на специально
оборудованные стеллажи.
Фрагмент для ознакомления
3
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Геологический отчет НГДУ «Арланнефть» за 2011 год: отчет / НГДУ «Арланнефть»;- пос. Редькино, 2011. - 74 с.
2. Ибрагимов Г. З., Хисамутдинов Н. И. Справочное пособие по применению химических реагентов в добыче нефти. – М.: Недра, 1983.- 312 с.
3. Кудинов В.И., Борхович С.Ю. Методические указания к дипломному проектированию для студентов очной и заочной форм обучения. УдГУ. Ижевск, 2009. 68 с.
4. Каменщиков В.Е. , Мищенко И.Т. Солеобразование при добыче нефти.- М.: 2004. - 432 с.
5. Каменщиков Ф.А. Удаление асфальтосмолопарафиновых отложений растворителями. - Москва-Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика"; Ижевский институт компьютерных исследований, 2008.- 384 с.
6. Кудинов В.И., Сучков Б.М.Методы повышения производительности скважин. - Самарское книжное издательство, 1996.
7. Кудинов В.И., Сучков Б.М. Новые технологии повышения добычи нефти. - Самара, 1998. 11. Методическое руководство по освоению и повышению производи- тельности скважин в карбонатных коллекторах. РД - 39-1-442-80.- М.-, 1980. - С.-81-93.
8. Мазур И.И., Иванцов О.М. Безопасность трубопроводных систем. — М.: ИЦ «ЕЛИМА», 2004. — 1104 с.
9. 26. Мищенко И.Т. Расчеты при добыче нефти и газа. - Москва: изд-во «НЕФТЬ и ГАЗ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008. — 296 с.
10. Мулявин С.Ф. Научно-методическое обоснование разработки малых залежей нефти и газа/ С.Ф. Мулявин, А.Н. Лапердин, А.В.Бяков., Н.И.Зуева, М.В.Кравцова, А.С.Лебедев, А.Н.Юдаков. г. Санкт-Петербург: Издательство «Недра», типография «Полипресс», 2012. - 300 с.
11. Научно-технические обзоры ВНИИОЭНГ: И. Ф. Рахматкулов, Р. Х. Алмаев и др. Усовершенствованная методика прогнозирования добычи нефти на поздней стадии разработки месторождений // Нефтепромысловое дело. – М.: ВНИИОЭНГ, 1992. - 14 с.
12. Первый мировой опыт проведения геофизических исследований в добывающих скважинах с использованием ГНКТ с оптоволоконным кабелем Ноя В. [и др.] // Время колтюбинга. - 2011. - №37(сент.)
13. Проект доразработки Арланского месторождения, ООО «ИК БНИ и проектный институт нефти»,Уфа,2004 г.-280 ст16
14. Сафонов В.С., Одишария Г.Э., Овчаров С.В., Швыряев А.А. Об особенностях использования статистической информации при анализе риска эксплуатации трубопроводов // Морские и арктические нефтегазовые месторождения и экология: Сб. трудов. - М.: ВНИИГАЗ, 1996. - С. 152-178.
15. Теория и практика применения методов увеличения нефтеотдачи пластов : Мат. IV Междунар. науч. симпозиума. – В 2 т. - Т. 1. - М.: ОАО "Всерос. нефтегаз. науч.- исслед. ин-т", 2013. – 242 с.
16. Федеральные нормы и правила в области промышленной безо-пасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности".- М: ЗАО НТЦ, 2016
17. Аварии на скважине. - http://aquabur.ru/stati/likvidacija-avarii-pri-burenii-skvazhin/
18. Быстринское месторождение. - http://chem21.info/info/1528808/
19. Быстринское месторождение. - http://www.nftn.ru/oilfields/russian_oilfields/khanty_mansijskij_ao/bystrinskoe/6-1-0-1135
20. Быстринское месторождение. - http://nedradv.ru/invest/project/?id_obj=c1aa75568145898d9a4fe5dae7010e8d
21. Геолого-гидрогеологическая характеристика участка работ. - http://studbooks.net/1787785/geografiya/vliyanie_prognoz_izmeneniya_sostoyaniya_podzemnyh_osvoenii_bystrinskogo_mestorozhdeniya
22. Как проводятся гидродинамические исследования скважин? - http://snkoil.com/press-tsentr/polezno-pochitat/kak-provodyatsya-gidrodinamicheskie-issledovaniya-skvazhin/
23. Ликвидация нефтяных и газовых скважин. - http://snkoil.com/press-tsentr/polezno-pochitat/likvidatsiya-neftyanykh-i-gazovykh-skvazhin/
24. Оператор по добыче нефти и газа должностная инструкция. - http://www.zarabotu.ru/statyi/dobyicha-nefti-i-gaza/operator-po-dobyiche-nefti-i-gaza-4.html
25. Промысловая подготовка нефти. - http://www.neftegaz-expo.ru/ru/articles/2016/promyslovaya-podgotovka-nefti/
26. Сбор и транспортировка. - http://sborpodgotovka.blogspot.com/2009/04/1.html
27. Способ ликвидации скважины. - http://www.findpatent.ru/patent/252/2527446.html
28. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин. - http://snkoil.com/press-tsentr/polezno-pochitat/ekspluatatsiya-neftyanykh-gazovykh-skvazhin/
29. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений. - http://fire-declaration.ru/faq/trebovaniya-pozharnoy-bezopasnosti-predyavlyaemye-k-obektam-obustroystva-neftyanyh-i-gazovyh