Top.Mail.Ru
Новости

Выявлены оптимальные условия для проведения гидроразрыва пласта на старых месторождениях

1 июня 2022

Для повышения отдачи нефтяных скважин на старых месторождениях применяют технологию гидроразрыва пласта. В скважину с помощью насосных станций закачивается жидкость под давлением, а для поддержания в открытом состоянии образующихся в пласте трещин используется расклинивающий агент — пропант. Метод считается эффектным, однако не всегда приводит к желаемому результат — в некоторых случаях дебет скважин после гидроразрыва, наоборот, падает.

На фото: Южно-Приобское месторождение Газпром Нефти, где применяется технология ГРП. Фото: "Газпром Нефть"

Ученым Пермского Политеха удалось определить оптимальные условия проведения гидроразрыва, что позволяет существенно повысить эффективность применения этой технологии.

Исследование проводилось на примере одной из залежей Архангельской области, где в процессе эксплуатации интенсивно снижались дебиты и приемистость нагнетательных скважин. После применения гидроразрыва пласта дебиты, согласно проведенным расчетам, увеличились в 3,2 раза, а индекс продуктивности вырос вдвое. При этом ученым удалось выяснить зависимость между размером трещин после гидроразрыва пласта и объемом закачиваемого вещества. Так, увеличение массы закачиваемого пропанта с двух до трех тонн на один метр толщины пласта приводит к увеличению ширины трещины в среднем на 0,5 мм, а полудлины — на 40 метров.

Кроме того, в ходе исследования было установлено, что объем дополнительной добычи нефти обусловлен уровнем забойного давления, и в скважинах с низким давлением происходит после гидроразрыва резкое снижение дебита. При этом наблюдалась прямая корреляция между коэффициентами продуктивности скважин после гидроразрыва и значениями забойных давлений.

0
Haha
Haha
0
0
Love
Love
0
0
0
Читать также

Сейсморазведка без бурения: «Газпром нефть» испытала комплекс для экологичного изучения недр

2 мин. чтения
Беспроводная зарядка смартфона

Как мы научились передавать энергию без проводов и что из этого получилось

7 мин. чтения

Эволюция скорости: как инженеры и их технологии меняют автоспорт

4 мин. чтения
термоядерный реактор внутри

В Томске создали защитную оболочку для термоядерных реакторов, способную «залечивать» дефекты при экстремальных температурах

2 мин. чтения
Заснеженные поля в зоне вечной мерзлоты

Стеклопластик вместо стали: ученые из Петербурга создали легкие и прочные сваи для промышленного строительства на вечной мерзлоте

2 мин. чтения
Ученые в лаборатории

«Торнадо» из жидкого металла от российских физиков позволит ускорить отвод тепла из ядерных реакторов

1 мин. чтения

«Дыхание скважины»: как управлять непредсказуемыми процессами под землей

3 мин. чтения

Петербургские инженеры создали генератор для судов, который производит энергию из водорода и кислорода

1 мин. чтения
Металл в научной лаборатории

Цифровой двойник помог ученым из Белгорода создать жаропрочную сталь для энергетики

2 мин. чтения
EnergySpace

Актуальные вызовы и тенденции энергетической отрасли обсудят участники международного форума EnergySpace

1 мин. чтения