Файл: Уманский Л.М. Экономика нефтяной и газовой промышленности учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 300

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

и нагнетательных скважин одновременно-раздельной эксплуа­ тации примерно вдвое. Весьма показательны результаты одновре­ менно-раздельной эксплуатации высокопродуктивных скважин Ка- рабулак-Ачалукского и Малгобек-Вознесенско-Али-Юртовского ме­ сторождений (Чечено-Ингушская АССР), приведенные в табл. 6.

 

 

Т а б л и ц а 6

Технико-экономические показатели одновременно-раздельной

эксплуатации скважин

 

 

 

Месторождение

Показатели

Карабулак-

Малгобек-

 

 

Ачалукское

Вознесенско-

 

 

Али-Юртовское

Объем внедрения, скважин ....................................

2

2

Период одновременно-раздельной эксплуатации, го­

1964—1970

1970

ды ................................................................................

Добыча из приобщенных пластов, тыс. т:

293,5

'68,8

нефти ........................................................................

газа ........................................................................

68,3

14,8

Увеличение объема реализации, тыс. руб.................

3718

926

Снижение себестоимости 1 т добычи нефти и газа, °/0

40,5

37,3

Увеличение прибыли, тыс. руб.....................................

3447

911

В восьмом пятилетии по 25 скважинам одновременно-раздель­ ной эксплуатации на промыслах Ставропольского края и Дагестана из приобщенных пластов добыто 1,4 млн. т нефти и получена эконо­ мия от снижения себестоимости 1,8 млн. руб.

В Татарии,

Западной

Сибири и в

других нефтяных районах

в значительном

объеме применяется

о д н о в р е м е н н о - р а з ­

д е л ь н а я з а к а ч к а

в о д ы .

Наибольшая эффективность

ее обеспечивается при дифференцированном давлении нагнетания. Раздельная закачка воды позволяет охватить эксплуатацией до­ полнительные горизонты, увеличить отбор нефти, сократить сроки разработки месторождений и повысить нефтеотдачу при крупной экономии капитальных вложений и эксплуатационных расходов.

Интенсификация добычи нефти путем воздействия на призабойную зону скважин

К действенным средствам повышения эффективности нефтедобы­ вающего производства относится применение методов воздействия на призабойную зону скважин — гидравлического разрыва пласта, гидропескоструйной перфорации скважин, кислотной обработки

скважин, обработки забоев

скважин растворами

ПАВ и пенами.

Г и д р а в л и ч е с к и й

р а з р ы в п л а с т

а — один из ме­

тодов повышения производительности эксплуатационных и приеми­

98


стости нагнетательных скважин. Наиболее эффективной областью его применения являются пласты с низкой проницаемостью. Ги­ дравлический разрыв пласта можно сочетать с химическими, те­ пловыми и другими способами воздействия на призабойную зону скважин.

Основа повышения эффективности при его применении — под­ держание повышенных дебитов, увеличение конечной нефтеотдачи пластов, повышение производительности труда, рост объема реали­ зации продукции, снижение себестоимости.

В 1969 г. в нефтяных скважинах было осуществлено 1093 сква- жино-операции гидравлического разрыва продуктивных горизон­ тов, что обеспечило дополнительную добычу около 100 тыс. т нефти.

Обобщение результатов гидравлического разрыва пласта на промыслах Азербайджана показало, что себестоимость дополнительно добытой нефти при этом, несмотря на безуспешность значитель­ ной части операций, оказалась на 30—40% ниже средней себестои­ мости добычи нефти. Это обусловило увеличение прибыли нефтегазо­ добывающих предприятий.

С о л я н о к и с л о т н а я о б р а б о т к а забоев скважин — весьма эффективный метод повышения производительности скважин в условиях карбонатных пород, а также песчаников, сцементирован­ ных карбонатными включениями. Она обеспечивает увеличение текущей добычи нефти, рост производительности труда, улучшение использования основных фондов, снижение себестоимости, а на этой основе — увеличение объема реализации и прибыли.

Техника и технология процесса солянокислотных обработок непрерывно совершенствуются. Для проведения этих работ Азинмашем создан специальный агрегат «Азинмаш-ЗОА». Широко при­ меняют простые кислотные, термокислотные, серийные, многообъем­ ные, с добавкой поверхностно-активных веществ и другие методы кислотных обработок.

Солянокислотные обработки способствуют освоению и повыше­ нию производительности скважин, пробуренных на меловые отло­ жения в Чечено-Ингушской АССР. Так, на Карабулак-Ачалукском месторождении за счет 51 такой обработки добыча нефти увеличена на 206 тыс. т, объем реализации на 2138 тыс. руб., себестоимость снижена на 687 тыс. руб.

Резервы повышения эффективности кислотных обработок за­ ключаются в рациональном выборе объектов, соответствии рецеп­ туры кислотных растворов, улучшении технологии производства работ и др.

Применение п о в е р х н о с т н о - а к т и в н ы х в е щ е с т в — один из важных методов интенсификации добычи нефти. Обра­ ботка призабойной зоны скважин этими веществами направлена на увеличение производительности эксплуатационных и приемистости нагнетательных скважин, уменьшение обводненности продукции скважин, ускорение их освоения, повышение эффективности кислот­ ных обработок. Экономические результаты применения ПАВ —

7*

99



прирост добычи и реализации нефти, снижение себестоимости, по­ вышение рентабельности.

Т е п л о в ы е . м е т о д ы в о з д е й с т в и я н а п р и з а ­ б о й н у ю з о н у с к в а ж и н — паропрогрев, электропрогрев, прогрев горячей водой, прогрев нефтью и нефтепродуктами, огне­ вой прогрев, термокислотная обработка — при правильном выборе объектов весьма эффективны.

За 1966—1972 гг. в результате применения термического воз­ действия на призабойную зону скважин (и на нефтяные пласты) в СССР дополнительно добыто около 1,7 млн. т нефти и по непол­ ным данным получен экономический эффект свыше 2,5 млн. руб. В 1968 г. на промыслах СССР проведено 2937 тепловых обработок призабойной зоны скважин. По 1583 обработкам нефтяных скважин дополнительно добыто 294 тыс. т нефти, 101 скважина на конец года находилась в освоении, а 1253 обработки оказались неэффек­ тивными. Прирост добычи нефти на одну скважино-обработку со­ ставил 100 т, а на одну успешную обработку — 186 т. Эти обработки проводились в 17 нефтяных районах.

Эффективность тепловых обработок сдерживается недостатками в выборе скважин, несовершенной технологией, отсутствием спе­ циальных передвижных паровых установок, забойных нагревателей и другого специализированного оборудования, соответствующего условиям процесса.

При проведении паротепловой обработки скважин с помощью передвижного парогенератора годовой экономический эффект на одну скважину в условиях месторождения Зыбза (Краснодарский край) составит 6,5 тыс. руб., а срок окупаемости дополнительных капитальных вложений около одного года [16]. На месторождении Южный Аламышик (Узбекистан) себестоимость 1 т дополнительно добытой нефти за счет электротепловой обработки призабойной зоны скважин оказалась в 3 раза меньше средней себестоимости.

Выбор и применение рационального способа добычи нефти

В последние годы крупнейшие нефтяные месторождения УралоПоволжья — Туймазинское, Ромашкинское, Шкаповское, Арланское — вплотную подошли к водному периоду разработки. Это обусловило снижение доли фонтанного способа добычи нефти. Од­ нако и в 1972 г. на фонтанный способ приходилось 50,2%, глубинно­ насосный 47,4% и компрессорный 2,4% всей добычи нефти, в то время как их доля в числе скважин соответственно составляла 15,3, 80,7 и 3,7.

В отдельных нефтедобывающих районах эти соотношения вы­ ступают еще более резко, а производственная себестоимость фонтан­ ной добычи в 1,4—7,5, а в Чечено-Ингушской АССР в 13,3 раза ниже, чем насосной. В этих условиях повышается значение рацио­

100


нального выбора способов механизированной добычи нефти и их со­ вершенствования.

П о г р у ж н ы е э л е к т р о н а с о с ы — эффективное сред­ ство механизированной добычи нефти. Наиболее эффективной сфе­ рой их применения являются высокодебитные, сильно обводненные, глубокие и наклонные скважины. Погружные центробежные электро­ насосы обеспечивают высокие отборы жидкости, не требуют приме­ нения насосных штанг и громоздкого наземного оборудования, облегчают борьбу с отложениями парафина в подъемных трубах, увеличивают межремонтный период скважин, снижают трудоемкость обслуживания и подземного ремонта, эффективны при эксплуа­ тации наклонно-направленных и морских скважин.

За 1959—1972 гг. число скважин, эксплуатируемых погружными электронасосами, возросло в 7,5 раза (с 838 до 6285), а добыча нефти увеличилась в 4 раза (с 29 до 116,5 млн. т). Эти насосы в основном применяют в Урало-Поволжье и частично в Азербайджане.

Значительное экономическое преимущество погружных электро­ насосов — высокий межремонтный период. Так, в среднем по Баш­ кирии он составляет 173 и в Татарии 194 суток, достигая в отдель­ ных НГДУ 251—264 суток. В скв. 1101 НГДУ Иркеннефть (Татария) он превысил средние сроки в несколько раз.

Однако для выбора наиболее эффективного способа эксплуатации после прекращения фонтанирования необходимо технико-экономиче­ ское обоснование с учетом: 1) геолого-технических особенностей скважин — дебит жидкости, содержание нефти, динамический уро­ вень и др.; 2) количества добываемой нефти при разных насосных установках; 3) величины капитальных затрат на приобретение и монтаж комплекта насосного оборудования (с учетом ремонта и резерва); 4) индивидуальной себестоимости добычи нефти; 5) насосногц оборудования, исходя из минимума приведенных затрат.

Азинмаш определил область экойомически целесообразного при­ менения штанговых и погружных электронасосных установок в за­ висимости от глубин подвески насоса и дебита жидкости и в грани­

цах технических возможностей установок этих видов.

 

На промыслах СССР

к о м п р е с с о р н ы м

способом эксплуа­

тируется (1972 г.) лишь

3,7% всех скважин

и

добывается

2,4%

общей добычи нефти. В основном компрессорные

скважины

(1382

из 2026) сосредоточены в Азербайджане, где доля компрессорной добычи составляет 22,0%. Однако при создании прогрессивных машин для компрессорной эксплуатации область ее эффективного применения может значительно расшириться, в частности, за счет наклонных скважин малого диаметра на новых месторождениях, а также раздельной эксплуатации и форсированного отбора жидкости. Экономическая эффективность компрессорной эксплуатации сни­ жается рядом факторов — более высокими капитальными вложе­ ниями, применением электромоторных, а не газомоторных компрес­ соров, потерями легких фракций нефти при использовании сжатого воздуха и др.

101