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
Охлаждение электроники при помощи света. Изображение сгенерировано нейросетью

Свет вместо кулера: ученые СПбГУ создали технологию охлаждения электроники

2 мин. чтения
Горючий лед. Фото: Magnific

В России предложили отапливать удаленные поселки с помощью «горючего льда»

1 мин. чтения
Представители технологических стартапов на конференции «Разумный венчур»

Как сделать научный стартап успешным: советы тех, у кого получилось

4 мин. чтения
Кольская АЭС. Фото: «Страна Росатом»

На российских АЭС запустили отечественного цифрового помощника для контроля за оборудованием

1 мин. чтения
Сотрудники Омского НПЗ

От винта: российский компрессор для НПЗ прошел испытания с первого запуска

1 мин. чтения

По Неве против течения: история первого электрохода

4 мин. чтения
Фото: Shutterstock

Остынь, батарея: в Петербурге создали полимерный «предохранитель» для литийионных аккумуляторов

2 мин. чтения
Ветрогенераторы на закате во время безветренной погоды

«Темный штиль»: как традиционная энергетика помогает возобновляемой

3 мин. чтения

Токамак или синхрофазотрон— что построили в Дубне? Узнайте из квиза о городах-новаторах

1 мин. чтения
Фото: iStock

«Зеленая» очистка: ученые из Петербурга научили одноклеточные водоросли улавливать углекислый газ из дыма ТЭЦ

1 мин. чтения