Смекни!
smekni.com

Поддержание пластового давления на примере Западно-Лениногорской площади Ромашкинского месторождения (стр. 8 из 13)

3.2.1 Анализ внедрения индивидуальных насосов малой производительности на Западно-Лениногорской площади

С вступлением Ромашкинского месторождения в позднюю стадию разработки, истощением нижележащих пластов горизонта ДI возникла необходимость более детально заняться вытеснением нефти с верхних пластов девона, представленными алевролитами, глинистыми отложениями, проницаемость которых очень низка. Внедрение очагового заводнения при разработке верхних малопродуктивных пластов поставило перед ППД задачу перехода на менее производительное оборудование. Для извлечения нефти из пластов необходимы были высокие давления при малых объемах закачки.

Начиная с конца 80-х годов в НГДУ «Лениногорскнефть» получило начало применение насосного оборудования высокого давления: насосы типа ЦН-200 , ЦНС-180´1900 , ЦНС-63´320 и другие. Это была попытка вовлечения в разработку слабопроницаемые пласты. Стали применяться погружные установки высокого давления, так на УЭНП-6221”а” давление нагнетания достигало до 270 кг/см2 , а насосная установка ЦНС-63´320 развивала давление до 300 кг/см2. Но эти насосные агрегаты быстро выходили из строя и не дали ожидаемого результата. Поэтому в начале 90-х годов начали применять насосные установки малой производительности и высокого давления. Это были установки РЭДА производительностью от 200 до 1500 м3/сут с давлением нагнетания от 150 до 230 кг/см2.

Таблица №4. Данные по экспериментальным насосам РЭДА.

№ КНС Агрегат Моточасы заОтчет. мес. Закачказа мес. Моточасыс нач эксп Закачка снач. эксп. Параметры и дата установки
1 2 3 4 5 6 7
121 1 62.21 3465 9237.38 415371 РВЫК=175 РПР=24 РЭДА-1000/180 27.07.99
121 2 0.00 0 8635.17 422651 РВЫК=150 РПР=22 РЭДА-1000/180 29.11.97
121С 3 718.51 34454 7634.03 349968 РВЫК=145 РПР=17 РЭДА-1000/150 26.04.98
121С 4 4.12 190 11825.07 556713 РВЫК=150 РПР=10 РЭДА-1000/150 08.01.98
14 1 0.00 0 3203.58 50711 РВЫК=80 РПР=0 РЭДА-1000/80 25.11.98
14 2 487.28 8202 16264.53 359403 РВЫК=170 РПР=17 РЭДА-500/150 05.04.99
3 2 214.13 10496 9695.44 469906 РВЫК=180 РПР=21 РЭДА-1000/180 15.10.99
10 1 122.49 2589 124.49 2641 РВЫК=40 РПР=32 РЭДА-1000/180 24.09.01

С внедрением ГНУ (горизонтальная насосная установка) стало возможным разработка слабопроницаемых пластов горизонта ДI. В конце 90-х годов промышленность освоила выпуск российских насосов малой производительности высокого давления. Начали выпускаться насосы - ЦНС 45´1900 , ЦНС 63´1800 , ЦНС 40´2000 , ЦНС 80´1900. Этот ряд насосов позволил успешно проводить разработку слабопроницаемых коллекторов.

Таблица №5. Данные по экспериментальным насосам малой производительности высокого давления

№КНС Агрегат Моточасыза мес. Закачказа мес. Моточасыс нач. эксп. Закачкас нач. эксп. Параметры и дата установки
10С 1 13.48 928 17874.56 1512628 РВЫК=0 РПР=8ЦНС 63/1250 № 11-9801.12.98
10С 2 728.49 100297 972.11 133090 РВЫК=105 РПР=15ЦНС 180/1100 №70918.09.01
122 1 345.01 29165 1918.33 181556 РВЫК=170 РПР=15ЦНС 63/1800 №2823.03.01
122 2 128.48 13735 7941.42 799030 РВЫК=160 РПР=24ЦНС 63/1800 №3-9804.02.00
124П 1 273.40 19674 8848.06 567050 РВЫК=0 РПР=16ЦНС 63/1400 №19-9818.02.99
124П 2 395.54 28738 13702.08 864488 РВЫК=160 РПР=16ЦНС 63/1400 №28-9716.05.98
124С 3 205.33 16891 7394.57 660998 РВЫК=150 РПР=6.5ЦНС 63/1400 №18-97 01.03.00
129 1 219.36 20837 7477.04 860413 РВЫК=135 РПР=27ЦНС 90/1422 №4-98 15.07.99
14 3 0.00 0 284.24 16937 РВЫК=0 РПР=14ЦНС 63/1400 №47-200027.07.01
14 4 70.3 4325 382.17 23417 РВЫК=0 РПР=14ЦНС 63/1400 №55-200027.07.01
3 3 296.19 17738 674.47 39171 РВЫК=0 РПР=9ЦНС 45/1900 №10-200003.08.01

Таблица №6. Характеристики насосов ЦНС63-1000, ЦНС63-1400, ЦНС63-1800

подача номинальная, м3/час 63 63 63
подача минимальная, м3 /час 44 44 44
подача максимальная, м3/час 75 75 75
Напор, м 1000 1400 1800
Мощность насоса, кВт, не более, при
подаче Qном и плотности рабочей среды:
1000кг/м3 447 572 654
1120 кг/м3 515 640 733
Мощность агрегата максимальная при подаче
1,2 Qном и плотности рабочей среды 1 120 кг/м3
579 704 805
КПД, % не менее 52 54 54
число секций 9 13 16
Электродвигатель насосного агрегата : ВАО, СТДМ, ВАО, СТДМ, ВАО, СТДМ,
АРМ АРМ АРМ
номинальная мощность 630 800 1000
номинальное напряжение 6000 6000 6000
род тока переменный переменный переменный
номинальная частота вращения об/мин 3000 3000 3000
Масса агрегата, кг 8930 9000 10300

Внедрение насосов высокого давления не полностью решило вопрос разработки слабопроницаемых коллекторов. В частности, на устье удаленных от КНС скважин имеют место значительные потери давления. На существующих КНС подключенные нагнетательные скважины имеют различную приемистость (от 20 до 600 м3/сут) и различное необходимое рабочее давление (13,0-20,0 МПа). Группировка скважин по приемистости ограничена возможностями насосного оборудования на КНС. Кроме того, наблюдаются потери давления вследствие большой протяженности водоводов (1,5 - 3,5 км). Увеличение же давления на самих КНС свыше 19,5 МПа нецелесообразно вследствие возникновения порывов. До недавнего времени нагнетательные скважины со слабопроницаемыми коллекторами, как правило, не участвовали в процессах разработки.

Для решения этого вопроса в НГДУ «Лениногорскнефть» параллельно с внедрением малопроизводительных насосов начались работы с погружными установками с верхним наземным и погружным приводом на основе скважинных насосов ЭЦН. Задачей нового способа закачки является повышение эффективности разработки выравниванием фронта вытеснения и вовлечения в разработку слабопроницаемых коллекторов.. Этот способ закачки воды в нагнетательные скважины включает подачу воды по трубопроводу через устьевую запорную арматуру на прием насоса ЭЦН, при этом закачку воды в пласт осуществляют при обеспечении необходимого давления через обратный клапан по НКТ, а для защиты эксплуатационной колонны от перепадов давления используют пакер.

Насосная установка для осуществления данного способа состоит из насосно - компрессорных труб, устьевой запорной арматуры, патрубка, погружного электродвигателя и насоса, при этом погружной электродвигатель расположен в верхней части насосной установки, насос выполнен секционным, количество секций насоса взаимосвязано с давлением нагнетания, а в нижней части установки размещен компенсатор вертикальных нагрузок для снятия линейных перемещений НКТ и веса насосной установки.

В эксплуатационную колонну на перфорированном патрубке спущена насосная установка, содержащая компенсатор, погружной электродвигатель с кабелем, который через протектор соединен с секционным насосом, обратным клапаном и эксцентричной муфтой, служащей для передачи давления на выходы секционного насоса по импульсной трубке на электро-контактный манометр (ЭКМ), установленный на устьевой запорной арматуре. ЭКМ позволяет отключить насосную установку при достижении рабочего давления выше допустимого, а также при падении давления на входе в насос ниже допустимого. Расположенный ниже эксцентричной муфты компенсатор вертикальных нагрузок предотвращает линейные перемещения НКТ и снимает их вес с насосной установки. НКТ оборудованы пакером, расположенным выше кровли пласта. Межтрубное пространство заполняется ингибированной водой. Насосная установка регулирует и поддерживает режим работы нагнетательной скважины следующим образом: вода от системы разводящих трубопроводов низкого давления поступает по трубопроводу через устьевую запорную арматуру на прием секционного насоса. Приобретая необходимое для нагнетания давление, вода поступает в пласт через обратный клапан, предотвращающий излив из пласта при остановке и НКТ. Для защиты эксплуатационной колонны от повышенного давления используют пакер, установленный выше кровли пласта.