Эксплуатация газовых скважин в осложненных условиях Ямбургского месторождения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Сентября 2015 в 15:28, курсовая работа

Описание работы

Загрязнение приземного слоя атмосферы при добыче нефти и газа происходит также во время аварий, в основном природным газом, продуктами испарения нефти, аммиаком, ацетоном, этиленом, а также продуктами сгорания. В отличие от средней полосы, загрязнение воздуха в районах Крайнего Севера при прочих равных условиях оказывает более сильное воздействие на природу вследствие ее пониженных регенерационных способностей.

Содержание работы

Введение
Общая часть
Геологическое строение месторождения
Стратиграфия
Тектоника
Нефтегазоносность
Физико-химические свойства газа и конденсата
2.4.1. Результаты исследований скважин на газоконденсатность
2.4.2. Физико–химические свойства стабильных конденсатов
2.5. Гидрогеология
3. Состояние разработки месторождения
3.1. Фактическое состояние разработки
3.2. Технологический режим работы скважин
4. Эксплуатация газовых скважин в осложненных условиях
4.1. Эксплуатация скважин в условиях разрушений призабойной зоны и образование песчаных пробок
4.2 Эксплуатация скважин в условиях обводнения призабойной зоны
4.3. Кристаллогидраты природных газов
Заключение
Список литературы

Файлы: 1 файл

курсач.doc

— 319.50 Кб (Скачать файл)

  МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

   Кафедра  «Разработка и эксплуатация нефтяных и ГАЗОВЫХ месторождений»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ   ПРОЕКТ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ

 

Разработка  газовых  и  газоконденсатных  месторождений

 

                   

                                   На  тему:

 

 

Эксплуатация газовых скважин в осложненных условиях Ямбургского месторождения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Выполнил  студент  группы: ЭДГбз-11-2  Хижнякова Ирина Юрьевна

                                               

                                               Принял: __________ Безносиков А.Ф.

 

 

                                              Тюмень 2015 г.

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение

  1. Общая часть
  2. Геологическое строение месторождения
    1. Стратиграфия
    2. Тектоника
    3. Нефтегазоносность
    4. Физико-химические свойства газа и конденсата

2.4.1. Результаты исследований скважин на газоконденсатность

2.4.2. Физико–химические свойства  стабильных конденсатов

2.5. Гидрогеология

3. Состояние разработки месторождения

3.1.  Фактическое состояние разработки

3.2. Технологический режим работы скважин

4. Эксплуатация газовых скважин в осложненных условиях

4.1. Эксплуатация скважин в условиях  разрушений призабойной зоны  и образование песчаных пробок

4.2 Эксплуатация скважин в условиях  обводнения призабойной зоны

4.3. Кристаллогидраты природных  газов

Заключение

Список литературы

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является ведущей сферой экономики России, обеспечивающей более четверти промышленной продукции, формирующей до 40% доходной части бюджета и дающей почти половину валютных поступлений в страну. Помимо этого в течение большей части переходного периода ТЭК выступал донором других отраслей экономики и социальной сферы, кредитуя их искусственно заниженными ценами на продукцию естественных монополий (газ, электроэнергию и тепло) и в особенности массовыми неплатежами потребителей за поставленные им энергоносители.

На территории Северо-Западного федерального округа представлены все направления развития ТЭК: геологоразведка, добыча, переработка и транспорт. По мере динамичного развития непосредственно нефтегазовых проектов, топливно-энергетический сектор играет системообразующую роль в экономике региона. А потому от эффективного комплексного планирования объемов добычи, транспортировки, геологоразведочных работ, разработки программы лицензирования недр и оптимальной системы налогообложения во многом зависят экономические перспективы северо-запада России.

На сегодня в СЗФО образовался главный положительный фактор развития ТЭК - развитый полный комплекс технологических процессов (добыча, транспорт, производство и использование конечной продукции). Это, как уже отмечалось, стало возможным за счет существующих и развивающихся районов добычи ресурсов, развитой системы транспорта, перерабатывающих мощностей, налаженной системы сбыта и условий стабильного спроса. Проблемой газодобывающей отрасли является сохранение экологического равновесия в районе разрабатываемых месторождений.

В процессе освоения нефтяных и газовых месторождений наиболее активное воздействие на природную среду осуществляется в пределах территорий самих месторождений, трасс линейных сооружений (в первую очередь магистральных трубопроводов), в ближайших населенных пунктах (городах, поселках). При этом происходит нарушение растительного, почвенного и снежного покровов, поверхностного стока. Добыча нефти и газа приводит также к изменению глубоко залегающих горизонтов геологической среды.

Особо следует остановиться на возможных необратимых деформациях земной поверхности в результате извлечения из недр нефти, газа и подземных вод, поддерживающих пластовое давление. Предприятия по добыче и переработке газа загрязняют атмосферу углеводородами, главным образом в период разведки месторождений (при бурении скважин).

Загрязнение приземного слоя атмосферы при добыче нефти и газа происходит также во время аварий, в основном природным газом, продуктами испарения нефти, аммиаком, ацетоном, этиленом, а также продуктами сгорания. В отличие от средней полосы, загрязнение воздуха в районах Крайнего Севера при прочих равных условиях оказывает более сильное воздействие на природу вследствие ее пониженных регенерационных способностей.

В данной работе рассматривается эксплуатация газовых скважин в осложненных условиях, таких как гидратообразование, обводнение скважин, разрушение призабойного пласта и образование песчаных пробок Ямбургского месторождения.

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Ямбургское месторождение расположено на Тазовском полуострове – территории Надымского и Тазовского районов Ямало – Ненецкого автономного округа Тюменской области (рисунок 1.1).

Ближайшим населенным пунктом является вахтовый п.Ямбург, построенный с целью размещения персонала для обустройства и разработки Ямбургского месторождения. Районный центр п.Тазовский расположен в 120 км к юго – востоку от Ямбургского месторождения.

Доставка грузов на месторождение осуществляется по железной дороге Новый Уренгой – ст. Ямбург, а также по автомобильной дороге от г. Новый Уренгой до порта  Ямбург. В период навигации основные грузы доставляются по Обской и Тазовской губе. На месторождении построена автомобильная дорога, соединяющая установки комплексной подготовки газа (УКПГ). Транспорт газа осуществляется по системе магистральных газопроводов Ямбург – Центр, а для транспорта конденсата построен конденсатопровод  Ямбург – Уренгой. В зимнее время перевозка грузов и оборудования осуществляется по зимникам, а также круглогодично вертолетами.

Коренное население состоит из ненцев, хантов и русских. Основные занятия населения – оленеводство, рыболовство, охота, геологоразведочные работы, в последнее время - работы, связанные с добычей газа.

Абсолютные отметки рельефа над уровнем моря изменяются от 10м в долинах рек до 60 – 70м на водораздельных участках.

Гидрографическая сеть представлена реками Поелаваяха и Хадуттэ, впадающими в Тазовскую губу, а также многочисленными их притоками. Вскрываются реки ото льда в первой половине июня, ледостав начинается в октябре. В ноябре лед становится прочным и возможно безопасное передвижение гусеничного транспорта. Почва междуречий сильно заболочена. Максимальная глубина озер составляет 0,5 – 5,6 м.

 

 

 

 

Характерно повсеместное и почти сплошное распространение многолетнемерзлых пород (ММП). Глубина кровли ММП изменяется от 0,3 до 1,5 м, а в долинах крупных рек поверхность ММП погружается до 2 – 5 м и ниже. Подошва ММП залегает на глубине от 318 до 465 м, а на преобладающей территории – от 400 до 450 м.

Суровость континентального климата района месторождения определяется суровой и продолжительной зимой, лето холодное и прохладное. Средняя температура воздуха зимой   минус 27°С; минимум температур достигает минус 58°С. Средняя температура воздуха 5–6°С. Средняя годовая температура воздуха составляет минус 8 – 10°С. Годовое количество осадков составляет 350 – 400 мм, основная их часть выпадает в весенне – осенний период.

Водоснабжение газопромысловых объектов осуществляется с водозабора на Обской губе, используются поверхностные источники – реки и озера.

Территория, в пределах которой находится Ямбургское месторождение, характеризуется сплошным развитием четвертичных отложений, которые представлены песками различной зернистости, супесчано-суглинистыми осадками, редко грубообломочными породами.

На северо-западном побережье Тазовского полуострова расположено Кругломысское проявление песчано-гравийной  смеси и представлено средне - и мелкозернистыми песками, обогащенными гравием и галькой. Наиболее вероятные прогнозные запасы песчано-гравийной  смеси порядка 65 млн. м3.

В 50 – 60 км на юго-восток от площади выявлено Хадуттинское месторождение строительного песка, прогнозные запасы которого выше 1млрд.м3.

 

 

 

2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ  МЕСТОРОЖДЕНИЯ

2.1. Стратиграфия

Геологический разрез Ямбургского месторождения представлен песчано-глинистыми отложениями мезозойско-кайнозойского осадочного чехла и породами палеозойского фундамента. Разрез осадочного чехла в контуре продуктивности неокомских шельфовых пластов вскрыт на максимальную глубину 4515 м (скв. №500).

Палеозойский фундамент

Отложения палеозойского фундамента на территории Надым-Пурского междуречья вскрыты единичными скважинами (Тюменская сверхглубокая СГ-6; Уренгойская площадь, скв. 414; Надымская, скв.№7; Юбилейная, скв.№200; и др.). Фундамент в пределах Ямбургского месторождения может быть представлен кремнисто-глинистыми, песчаными метаморфизованными породами, известняками. К кровле фундамента приурочен отражающий горизонт «А». Глубина залегания фундамента 7,0 – 10,0 км.

Триасовая система

Триасовая система в пределах  Надым-Пурского междуречья представлена эффузивно-осадочным и осадочным комплексом пород и относится к тампейской серии. Эффузивно-осадочный комплекс представлен покровами базальтов с корой выветривания в нижней части, аргиллитами, алевролитами с отпечатками растений, туфогенными породами, содержание которых уменьшается вверх по разрезу. Комплекс развит в пределах Уренгойского прогиба.

Вышележащий осадочный комплекс в Уренгойском районе подразделяется на пурскую, варенгаяхенскую и витютинскую свиты. Пурская свита, представлена конгломератами, песчаниками каолинизированными с прослоями аргиллитов. Варенгояхинская свита сложена темно – серыми аргиллитами с прослоями песчаников и

конгломератов. К кровле свиты, приурочен отражающий горизонт «Iб». Витютинская свита, представлена серыми песчаниками. К кровле виты, приурочен сейсмический отражающий горизонт «Iа». Общая толщина триасовых отложений по данным сейсмических исследований составляет 2км (на своде) – 4км (на восточном погружении). Установлено выклинивание нижней части разреза к своду Ямбургского поднятия.

Юрская система

Отложения юрской системы Надым-Пурского района подразделяются на береговую, ягельную, котухтинскую, тюменскую и абалакскую свиты.

-Береговая свиты (геттанг-синемюр) представлена песчаниками грубозернистыми, гравелитами, конгломератами с подчиненными  прослоями аргиллитоподобных глин. По разрезу отмечается растительный  детрит. Толщина свиты порядка 600 м.

-Ягельная свита (нижний плинсбах) сложена глинами аргиллитоподобными  темно-серыми, серыми от тонкоотмученных  до алевритовых, с зеркалами скольжения, с прослоями гравелитистых песчаников, иногда карбонатных. Толщина свиты до 150 м.

-Котухтинская свита (плинсбах-тоар-нижний  аален) в Надым-Пурском районе  подразделяется на две подсвиты: нижнюю и верхнюю. Нижняя часть нижней подсвиты, сложена чередованием песчаников, алевролитов, аргиллитоподобных глин, прослоями битуминозных пород. Верхняя часть (тогурская пачка) представлена глинами уплотненными темно-серыми, тонкоотмученными и слабоалевритистыми, с тонкими прослоями алевролитов и песчаников. В глинах отмечаются стяжения пирита, остатки микрофауны (фораминиферы, филлоподы), в отдельных прослоях встречен углистый растительный детрит. Верхняя подсвита также имеет двухчленное строение. Пачка 1 – песчаники серые, зеленовато-серые, чередующиеся с алевролитами и уплотненными глинами. Пачка 2 (радомская) представлена

глинами уплотненными, темно-серыми, иногда с зеленоватым оттенком, реже битуминозными, с прослоями алевролитов и песчаников со следами оползания. Толщина свиты около 500 м.

-Тюменская свита (аален-бат) представлена  сложным чередованием аргиллитов, алевролитов и песчаников. Алевролиты серые, темно-серые, слюдистые, крепкосце-ментированные, с горизонтальной и волнистой слоистостью. Песчаники серые, мелкозернистые, слюдистые, крепко сцементированные, прослоями карбонатные. Аргиллиты темно-серые, почти черные, алевритовые, слюдистые, плотные, прослоями сидеритизированные. По разрезу наблюдаются обильные включения углистого и углисто-глинистого материала. Песчано-алевритовые пласты характеризуются резкой невыдержанностью по площади и по разрезу, значительной глинистостью. В районе четко выделяется регионально нефтегазоносный пласт Ю2, залегающий в кровле свиты. К ней приурочен и отражающий сейсмический горизонт Т1. Толщина свиты 580 - 620 м. В скв. 500 кровля тюменской свиты, вскрыта на глубине 3754 м.

Абалакская свита (келловей-кимеридж) представлена глинами аргиллитоподобными темно-серыми, тонкоотмученными, алевритистыми, слабо слюдистыми, с глинисто-карбонатными конкрециями и пиритовыми стяжениями. Толщина свиты 30 - 50 м (скв. 113, 500).

Информация о работе Эксплуатация газовых скважин в осложненных условиях Ямбургского месторождения