+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Разработка системного анализа рациональной эксплуатации месторождений на основе гидродинамического моделирования

Разработка системного анализа рациональной эксплуатации месторождений на основе гидродинамического моделирования
  • Автор:

    Гапонова, Лариса Михайловна

  • Шифр специальности:

    05.13.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2002

  • Место защиты:

    Тюмень

  • Количество страниц:

    140 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1. Принятие решений при регулировании разработки нефтяных месторождений 
1.1 Особенности разработки месторождений в Ноябрьском регионе


Содержание
Введение

1. Принятие решений при регулировании разработки нефтяных месторождений

1.1 Особенности разработки месторождений в Ноябрьском регионе


1.2 Анализ методов и подходов, лежащих в основе принципов выбора ГТМ. Проблемы принятия оптимальных решений

1.3 Задачи исследования


2. Создание базы данных по истории разработки месторождений и методики оценки эффективности ГТМ
2.1 Особенности формирования баз данных по истории разработки нефтяных месторождений

2.2 Структура базы данных

2.3 Формулы ремонта для детального анализа КРС

2.4 Методы оценки эффективности ГТМ


2.5 Результативность ГТМ в ОАО «Сибнефть-ННГ»
3. Изучение особенностей применения ГРП в ОАО «Сибнефть-ННГ»
3.1 Анализ применения ГРП в Ноябрьском регионе
3.2 Обоснование методики выбора скважин и планирования ГРП
3.3 Перспективы развития метода ГРП
4. Проектирование эффективных технологий разработки на основе горизонтального бурения
4.1 Принципы проектирования на основе гидродинамических моделей
4.2 Обоснование параметров для ГДМ на основе анализа разработки месторождений
4.3 Применение гидродинамического моделирования при мониторинге Сугмутского месторождения
Заключение
Список литературы

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы
Современное состояние разработки месторождений нефти и газа в Тюменском регионе определяется тем, что большинство крупных месторождений в нефтяных компаниях вступило в позднюю стадию разработки, характеризующуюся снижением дебитов скважин, повышенной их обводненностью, наличием большого фонда простаивающих скважин.
Эффективность работ по воздействию на пласт снижается, что связано, с одной стороны, с истощением запасов и ухудшением их структуры, с другой - с отсутствием системного анализа различных методов воздействия на пласт и выявления области применения каждого из них.
В последнее десятилетие активно проводятся гидроразрывы пластов (ГРП) - на многих месторождениях до 50 % скважин интенсифицировано подобным образом. При этом пока не решены вопросы рационального применения таких дорогостоящих мероприятий, так как многие операции ГРП не дают ожидаемых результатов. При разбуривании новых перспективных площадей активно осваивается горизонтальное бурение.
Весьма важным является то, что принятие оптимальных решений на современном этапе развития производства возможно только на основе системного подхода к анализу сложных процессов вытеснения нефти, создания содержательных геолого-гидродинамических моделей (ГДМ), которые должны обеспечить реальное повышение качества мониторинга разработки месторождений.
Цель работы. Оптимизировать и повысить результативность выбора рациональных геолого-технических мероприятий (ГТМ) на основе использования системного анализа разработки и эксплуатации месторождений.
Научная новизна
1. Разработана новая структура базы данных, включающая наиболее полное формализованное описание всех технологических операций в

скважинах в виде «формул ремонта», осуществляемых при эксплуатации скважин, которая отображает наиболее полно историю разработки месторождения.
2. Обоснованы методики определения рациональных ГТМ при ежемесячном планировании мероприятий на основе обработки информации по ранее реализованным методам воздействия.
3. Разработана методика выбора скважин и проектирования сложных ГТМ (таких как ГРП), предусматривающая системный анализ выработки запасов на соответствующих участках пласта.
4. Доказана необходимость проведения специальных аналитических исследований по обоснованию исходных параметров пласта для построения гидродинамических моделей. Разработаны новые приемы изучения особенностей вытеснения нефти на отдельных участках залежи, связанные с построением динамических карт разработки, изменения продуктивности скважин и гидродинамических параметров.
Практическая ценность работы
1. Сформирована база данных по истории разработки месторождений, включающая подробное описание всех ГТМ, выполненных с начала разработки.
2. Составлено “Методическое руководство по выбору скважин для проведения ГРП в нефтяной компании ОАО «Сибнефть-ННГ», по которому в настоящее время выполняются ГРП в Ноябрьском регионе.
3. Разработана методика обоснования параметров для моделирования, которая применена при создании гидродинамической модели Сугмутского месторождения.
На основе созданной модели Сугмутского месторождения выполнено моделирование различных сценариев выработки запасов на центральном участке, выбран наиболее эффективный вариант разработки этого участка с редкой сеткой скважин и горизонтальными стволами длиной до 1200 м. В результате, пробурена наиболее продуктивная горизонтальная скважина № 2445, которая работает с дебитом 1410 м3/сут.

14. 1п((1 - /,)//в) - 1//в = а + Ь ■ Ун Эршпаги-Оморидж
15. (1 - /в)//в - а - Ун/Ь Мовмыга-Черепахин
16. ((1-/е)//в)'/2 = а+Ь/У„ Григорьев
17. 1п/в = а + Ь ■ Ун Островский-Джапаров-
18. 1п /, - и + Ь • 1п Ун Островский-Джапаров-
19. У,Д = а + Ь ■ Уж Ирматов
20. 1п(Ув/Ун) = а + Ь-{ ГАРБ-
21. 1п/„ ~ 1п (Ь - с) - с ■ Уж , Ун = а~Ь ■ ехр(-с ■ Уж)
Стасенков-Рахимкулов-Рудчук
22. /„ = Ь-2 ■ с ■ Уж , Ун = а + Ь • Уж - с ■ Уж
Ткаченко-Меркулова-Г инзбург
23. 1п /, = 1п(Ь(1- с)/с) - (1п Уж)/с У„ = а-Ь- Ум°~1/с)
Праведников и др. (0<с<1)
24. 1п/„ = 1п(Ь- (с- 1)/с) - (1п Уж)/с Ун = а + Ь-Уж°-щ
Праведников и др. ( с>1)
25. /„ = а2 (1 + с ■ Ь ■ У31/1/с)
Ун = а/(Ь ■ (1 - с)) - а2 • (1 + с • Ь ■ У,,/1' т/(Ь • (1 - с))
Гиперболический закон II Кривые падения
26. 1/У„ = й + Ь ■ I Кубагушев
27. Ун = а - Ь ■ 7 ^ Пирвердян
28. У„ = а- Ь ■ (Копытов
29. Ун = а + Ь - пЛ Сазонов
30. 1п У„ = а + Ь - 1п ( Абызбаев
31. Ун - а + Ь-1 Постоянный дебит нефти
32. 1п Чи = а-Ь- У„ АРПС-
33. 1п <7,, = 1п (Ьс) - с - ( Ун = а-Ь ■ ехр(-с ■
Стасенков-Рахимкулов-Рудчук

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.136, запросов: 967