Анализ разработки залежи нефти в отложениях турнейского яруса Павловского месторождения (Барановское поднятие)
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК РИСУНКОВ 4
СПИСОК ТАБЛИЦ 5
ВВЕДЕНИЕ 8
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЙОНА РАБОТ 9
2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАВЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 11
2.1. Стратиграфия Павловского месторождения 11
2.2. Тектоника Павловского месторождения 17
2.3. Нефтегазоносность Павловского месторождения 23
2.4. Гидрогеология Павловского месторождения 30
3. ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ 32
3.1. Вещественный состав, коллекторские свойства и нефтенасыщенность продуктивных пластов 32
3.2. Зональная и послойная неоднородность продуктивных пластов 35
3.3. Состав и физико-химические свойства пластовых флюидов 36
3.4. Начальные запасы нефти и газа 41
4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖИ 42
4.1. История разработки Павловского месторождения 42
4.2. Анализ текущего состояния разработки 43
4.3. Анализ энергетического состояния разработки 49
4.4. Сопоставление проектных и фактических показателей разработки 50
4.5. Анализ результатов исследований скважин и пластов 52
4.5. Анализ выработки запасов нефти из пластов 54
4.6. Применение методов и технологий повышения нефтеотдачи пластов 51
4.7. Геолого-гидродинамическая модель 57
4.8. Основные выводы по результатам анализа состояния разработки объекта 59
5. АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 60
5.1. Конструкция добывающих и нагнетательных скважин 60
5.2. Технология вскрытия продуктивных пластов при бурении и освоении скважин 62
5.3. Анализ фонда скважин 65
5.4. Анализ технологического режима работы добывающих скважин 66
5.5. Анализ технологического режима работы нагнетательных скважин 74
5.6. Применение методов и технологий повышения нефтеотдачи пластов 75
5.7. Анализ подземных ремонтов скважин 78
5.8. Анализ промывок скважин 82
5.9. Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин 85
5.10. Сбор и подготовка скважинной продукции на промысле 87
5.11. Осложнения при эксплуатации систем промыслового сбора и оборудования для подготовки скважинной продукции на промысле 90
5.12. Выводы по результатам анализа эксплуатации скважин 92
6. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СПЕЦВОПРОСУ 93
6.1. Введение 93
6.2. Подсчет запасов 94
6.3. Определение пластовых давлений по гидродинамическим исследованиям 96
6.4. Выбор скважины - кандидата для перевода под нагнетание 98
6.5. Расчёт гидравлических потерь давления от КНС до забоя нагнетательной скважины 99
6.6. Расчёт давления на забое нагнетательной скважины 100
6.7. Оценка состояния УЗП и ПЗП скважины, переводимой под нагнетание 102
6.8. Расчёт приёмистости нагнетательной скважины 110
6.9. Оценка гидродинамической связи между скважинами 112
6.10. Расчёт пластовых давлений 114
6.11. Расчет дебитов скважин 118
7. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОДА ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ ПОД НАГНЕТАНИЕ 119
7.1. Введение 119
7.2. Технологический эффект рекомендуемых мероприятий 122
7.3. Величина капитальных затрат 123
7.4. Величина эксплуатационных затрат 123
7.5. Оценка выручки от реализации продукции 124
7.6. Оценка прибыли от реализации продукции 126
7.7. Оценка денежного потока от реализации продукции 127
8. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 130
8.1. Введение 130
8.2. Анализ наиболее опасных и вредных производственных факторов влияющих на работающих при переводе добывающей скважины в нагнетательную 131
8.2.1. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека 131
8.2.2. Движущиеся машины и механизмы 133
8.2.3. Повышенная загазованность воздуха рабочей зоны 134
8.2.4. Повышенный уровень шума на рабочем месте 135
8.3. Методика оценки безопасности рабочего места 136
8.4. Оценка безопасности рабочего места работающего при переводе добывающей скважины в нагнетательную 139
8.5. Расчёт опасной зоны грузоподъёмного крана 143
8.6. Заключение по разделу безопасность жизнедеятельности 145
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 146
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 148
СПИСОК РИСУНКОВ 4
СПИСОК ТАБЛИЦ 5
ВВЕДЕНИЕ 8
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЙОНА РАБОТ 9
2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАВЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 11
2.1. Стратиграфия Павловского месторождения 11
2.2. Тектоника Павловского месторождения 17
2.3. Нефтегазоносность Павловского месторождения 23
2.4. Гидрогеология Павловского месторождения 30
3. ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ 32
3.1. Вещественный состав, коллекторские свойства и нефтенасыщенность продуктивных пластов 32
3.2. Зональная и послойная неоднородность продуктивных пластов 35
3.3. Состав и физико-химические свойства пластовых флюидов 36
3.4. Начальные запасы нефти и газа 41
4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖИ 42
4.1. История разработки Павловского месторождения 42
4.2. Анализ текущего состояния разработки 43
4.3. Анализ энергетического состояния разработки 49
4.4. Сопоставление проектных и фактических показателей разработки 50
4.5. Анализ результатов исследований скважин и пластов 52
4.5. Анализ выработки запасов нефти из пластов 54
4.6. Применение методов и технологий повышения нефтеотдачи пластов 51
4.7. Геолого-гидродинамическая модель 57
4.8. Основные выводы по результатам анализа состояния разработки объекта 59
5. АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 60
5.1. Конструкция добывающих и нагнетательных скважин 60
5.2. Технология вскрытия продуктивных пластов при бурении и освоении скважин 62
5.3. Анализ фонда скважин 65
5.4. Анализ технологического режима работы добывающих скважин 66
5.5. Анализ технологического режима работы нагнетательных скважин 74
5.6. Применение методов и технологий повышения нефтеотдачи пластов 75
5.7. Анализ подземных ремонтов скважин 78
5.8. Анализ промывок скважин 82
5.9. Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин 85
5.10. Сбор и подготовка скважинной продукции на промысле 87
5.11. Осложнения при эксплуатации систем промыслового сбора и оборудования для подготовки скважинной продукции на промысле 90
5.12. Выводы по результатам анализа эксплуатации скважин 92
6. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СПЕЦВОПРОСУ 93
6.1. Введение 93
6.2. Подсчет запасов 94
6.3. Определение пластовых давлений по гидродинамическим исследованиям 96
6.4. Выбор скважины - кандидата для перевода под нагнетание 98
6.5. Расчёт гидравлических потерь давления от КНС до забоя нагнетательной скважины 99
6.6. Расчёт давления на забое нагнетательной скважины 100
6.7. Оценка состояния УЗП и ПЗП скважины, переводимой под нагнетание 102
6.8. Расчёт приёмистости нагнетательной скважины 110
6.9. Оценка гидродинамической связи между скважинами 112
6.10. Расчёт пластовых давлений 114
6.11. Расчет дебитов скважин 118
7. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОДА ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ ПОД НАГНЕТАНИЕ 119
7.1. Введение 119
7.2. Технологический эффект рекомендуемых мероприятий 122
7.3. Величина капитальных затрат 123
7.4. Величина эксплуатационных затрат 123
7.5. Оценка выручки от реализации продукции 124
7.6. Оценка прибыли от реализации продукции 126
7.7. Оценка денежного потока от реализации продукции 127
8. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 130
8.1. Введение 130
8.2. Анализ наиболее опасных и вредных производственных факторов влияющих на работающих при переводе добывающей скважины в нагнетательную 131
8.2.1. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека 131
8.2.2. Движущиеся машины и механизмы 133
8.2.3. Повышенная загазованность воздуха рабочей зоны 134
8.2.4. Повышенный уровень шума на рабочем месте 135
8.3. Методика оценки безопасности рабочего места 136
8.4. Оценка безопасности рабочего места работающего при переводе добывающей скважины в нагнетательную 139
8.5. Расчёт опасной зоны грузоподъёмного крана 143
8.6. Заключение по разделу безопасность жизнедеятельности 145
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 146
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 148
Другие работы
Лабораторная работа № 5 по дискретной математике
migsvet
: 7 апреля 2012
Поиск компонент связности графа
Граф задан его матрицей смежности. Требуется определить количество компонент связности этого графа (по материалам главы 3, п. 3.2.3 и 3.4). При этом должны быть конкретно перечислены вершины, входящие в каждую компоненту связности.
Выбор алгоритма поиска компонент связности – произвольный. Например, приветствуется использование одного из видов обхода (поиск в глубину или поиск в ширину по материалам п. 3.4.3).
Пользователю должна быть предоставлена возможность ред
100 руб.
Зарождение криптографии
VikkiROY
: 10 ноября 2012
“Тайна головы раба”
Понятие "Безопасность" охватывает широкий круг интересов как отдельных лиц, так и целых государств. В наше мобильное время видное место отводится проблеме информированной безопасности, обеспечению защиты конфиденциальной информации от ознакомления с ней конкурирующих групп Недаром великий психолог Вильям Шекспир в "Короле Лире" изрек: "Чтоб мысль врага узнать, сердца вскрывают, а не то что письма".
О важности сохранения информации в тайне знали уже в древние времена, когда с
19 руб.
Теплотехника Задача 13.156
Z24
: 4 февраля 2026
Влажный пар объемом 1,5 м³, влажностью 21 % и плотностью 0,2 кг/м³ сжимается вначале адиабатно до давления 20 бар, а затем изотермически до давления 30 бар.
Определить изменение внутренней энергии пара, количество передаваемой теплоты и работу совокупности процессов. Изобразить процессы на i-s, p-υ и T-s — диаграммах.
200 руб.
ФМРМ.ХХХХХХ.600 ВО Зажим дифференциальный
vermux1
: 5 сентября 2018
Дифференцеальный зажим предназначен для закрепления разъемов, а также установки угла, удобного для их спайки.
В основании 5 запрессована направляющая 6. На направляющей установлен ползунок 7, к которому винтом 9 крепится станина 8. На станине закреплены зажим 12, винт 14 и направляющая планка 15.
ФМРМ.ХХХХХХ.600 ВО СБ_Зажим дифференциальный
ФМРМ.ХХХХХХ.600 ВО СП_Зажим дифференциальный
ФМРМ.ХХХХХХ.605_Основание
ФМРМ.ХХХХХХ.606_Направляющая
ФМРМ.ХХХХХХ.607_Ползунок
ФМРМ.ХХХХХХ.608_Станина
ФМРМ.ХХ
600 руб.