Сетевое издание ENERGOSMI (ЭНЕРГОСМИ). Номер свидетельства СМИ ЭЛ № ФС 77 — 63300.

При разработке старых нефтяных месторождений применяются различные технологии повышения нефтеотдачи. Одна из них — гидравлический разрыв пласта. Это способ «возродить» работу скважины, при котором в нефте- или газоносном пласте искусственно создаются трещины. Применяемые подходы проведения гидроразрыва в трещиноватых карбонатных коллекторах не всегда обеспечивают продолжительный рост добычи скважин. Однако ученые Пермского Политеха запатентовали технологию проведения гидравлического разрыва в трещиноватых карбонатных пластах, которая позволяет увеличить объем нефтедобычи. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

«Применяемые сегодня способы гидроразрыва пласта обладают рядом серьезных недостатков, часто приводящих к тому, что сама операция гидроразрыва становится нерентабельной. Как показывает промысловая практика, дебиты скважин после процедуры непрерывно понижаются и через некоторое время — от нескольких месяцев до нескольких лет — возвращаются к исходному состоянию. Разработанная нами технология направлена на повышение эффективности проведения гидравлического разрыва пласта в карбонатных породах, то есть на рост объемов добычи нефти. Результат достигается за счет закачки жидкости на низкой скорости для вовлечения дополнительного количества естественных трещин», — рассказывает доцент кафедры нефтегазовых технологий, кандидат технических наук Дмитрий Мартюшев.

Предложенная разработчиками методика предполагает закачку жидкости в несколько этапов. Перед проведением гидравлического разрыва пласта на первом этапе осуществляют закачку жидкости разрыва на малой скорости. Это позволяет вовлечь в процесс разрыва естественные трещины карбонатного коллектора. Затем в образованные на первом этапе трещины жидкость закачивают с более высокой скоростью, чтобы создать несколько основных трещин. На заключительном этапе осуществляется закачка жидкости разрыва для создания гидродинамической связи между трещинами, образовавшимися на первом и втором этапах, и пустотами, расположенными в удаленной части пласта.

Эффективность представленной технологии проведения гидроразрыва пласта подтверждена экспериментально. Ее применение при разработке трещиноватых карбонатных коллекторов позволяет повысить производительность скважин. Технология уже тестируется на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Читайте Insider

Журнал о кабельном бизнесе

Слушайте Kabel.FM

Первое кабельное радио!

Рекомендации по теме

Завершилось строительство крупнейшей магнитной системы в мире
Ничто не останется незамеченным: произошла успешная аттестация световых маркеров для ЛЭП
ГК «Терра-Ток» реализовала 800 проектов по обустройству электрических сетей на базе шинопровода
Миссия выполнена: готов аналитический обзор по созданию опытно-промышленного термоядерного реактора ИТЭР за 15 лет своего существования
Передача энергии по оптоволокну? Да, это реально и становится все эффективнее.
ООО «Росатом МеталлТех» рассказал о видах и возможностях применения низкотемпературных сверхпроводников собственного производства
Как в Красноярском крае повышают устойчивость связи?
Надежность на грани: как провода CCS предотвращают катастрофы в энергетике
Российские инновации в электрике для нефтегазового сектора