Расчет дебитов скважин при различных устьевых давлениях и способах эксплуатации, страница 2

Забойное давление после снижения линейного составит 19,75 МПа и тогда дебит жидкости будет равен 47,12 м3/сут. Таким образом прогнозный дебит при снижении линейного давления на 1,36 МПа состаит 47 м3/сут, т.е. увеличится на 14 м3/сут (42%)

При снижении линейных давлений с 1,56 МПа до 0,2 МПа буферное давление снизилось с 3,13 МПа до 2,14 МПа, дебит скважины увеличился с 33,1 м3/сут до 43,2  м3/сут т.е. на 10,1 м3/сут (30,5%). Обводненность увеличилась с 5% до 18%.

Скважина № 40. Речицкое месторождение.

·  Дебит жидкости  81,27м3/сут

·  Буферное давление ¾ 2,38 МПа

·  Линейное давление ¾ 0,93 МПа

·  Пластовое давление ¾ 23,03 МПа

·  Забойное давление ¾ 21,0 МПа

·  Соотношение линейного и буферного давления ниже критического равного 0,546, т.е. при снижении линейного давления буферное изменяться не будет и, следовательно, прироста дебита быть не должно.

-Оборудованных УШГН.

Схема расчета следующая:

По формуле для турбулентного движения жидкости рассчитываем величину утечек при существующем режиме работы и устьевом давлении. Затем проводим расчет утечек при изменении устьевого давления на заданную величину. Разница в утечках даст величину дополнительной добычи нефти.

Скважина № 27.Золотухинского месторождения

·  Дебит жидкости — 10 м3/сут

·  Динамический уровень ¾ 1462м

·  Линейное давление ¾ 1,9 МПа

·  Линейное давление после снижения ¾ 0,2 МПа

·  Прирост дебита жидкости при снижении линейного давления на 1,7 МПа составит 0,69 м3/сут (6,9%)

Скважина № 76. Золотухинского месторождения

·  Дебит жидкости ¾ 9 м3/сут

·  Динамический уровень ¾ 1120м

·  Линейное давление ¾ 1,9 МПа

·  Линейное давление после снижения ¾ 0,2 МПа

·  Прирост дебита жидкости при снижении линейного давления на 1,7 МПа составит 0,70 м3/сут (7,8%)

Скважина № 108. Золотухинского месторождения

·  Дебит жидкости ¾ 10 м3/сут

·  Динамический уровень ¾ 992м

·  Линейное давление ¾ 1,9 МПа

·  Линейное давление после снижения ¾ 0,2 МПа

·  Прирост дебита жидкости при снижении линейного давления на 1,7МПа составит 0,88 м3/сут (8,8%)

Скважина № 109. Золотухинского месторождения

·  Дебит жидкости ¾ 12 м3/сут

·  Динамический уровень ¾ 1440м

·  Линейное давление— 1,9 МПа

·  Линейное давление после снижения ¾ 0,2 МПа

·  Прирост дебита жидкости при снижении линейного давления на 1,7 МПа составит 0,84 м3/сут (7,0%)

При проведении промыслового эксперимента проводился групповой замер дебитов по всем скважинам на ЗУ Булит.

После проведения промыслового эксперимента можно отметить следующее:

По скважинам оборудованным УШГН

средний суммарный дебит по скважинам при Рлин = 0,2 МПа составил 29,6 м3/сут, при Рлин = 1,9МПа ¾ 24,3м3/сут. Разница в дебитах при снижении устьевого давления на скважинах в этом случае определена примерно в 6,7 м3/сут при увеличении обводненности продукции по скв.№ 108 и 76 на 34,4% и 29,3% соответственно.

По фонтанным скважинам

№40 Речицкого месторождения средний дебит по скважине при Рлин = 0,93 МПа составил 81,6 м3/сут, при Рлин = 0,16 МПа ¾ 85,3 м3/сут, а разница в дебитах при снижении устьевого давления на 0,77 МПа в этом случае определена примерно в 4,03 м3/сут при увеличении обводненности продукции с 56% до 69%

№ 38 Южно-Александровского месторождения средний дебит по скважине при Рлин = 1,56 МПа составил 36,4 м3/ сут, а при Рлин = 0,2 МПа – 43,6 м3/сут разница в дебитах при снижении устьевого давления на 1,36 МПа в этом случае определена примерно в 10,1 м3/сут.

По скважинам оборудованным УЭЦН

Средневзвешенный дебит по жидкости за время совместной работы на установившихся режимах составил порядка 179,9 м3/сут при среднем Рсеп = 0,17МПа, что свидетельствует о повышении суммарного среднесуточного дебита по двум скважинам на 20,4 м3 при снижении линейного давления на 2,63 МПа.

          Для снижения устьевого давления на скважинах я предлагаю два способа:

          Первый: Мультивазный насос

Редукторный двухвинтовой насос является ротационным насосом объемного типа, который состоит из двух винтовых валов противоположного вращения. Винты на этих валах находятся в зацеплении между собой с сохранением ограниченного зазора и свободно вращаются внутри втулки. В результате этого создается вакуумная среда (под давлением), что вызывает движение жидкости к насосу. Перекачиваемая жидкость поступает через приемное отверстие насоса, затем поток разделяется, поступает на гидравлические части насоса, а затем проходит до центра и на выкид насоса.

Оба вала удерживаются на подшипниках и выставлены по оси с не приводной стороны валов. Подшипники не подвержены никаким нагрузкам в силу осевого гидравлического баланса между винтами.

Использование мультифазных насосы целесообразнее для перекачки многофазных жидкостей, так же экономия на трубопроводах для газа.