способ разработки и обустройства многокупольных газо и/или газоконденсатнонефтяных месторождений, находящихся вблизи магистрального газопровода

Классы МПК:E21B43/00 Способы или устройства для добычи нефти, газа, воды, растворимых или плавких веществ или полезных ископаемых в виде шлама из буровых скважин
Автор(ы):, , , , , , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Черномырдин Виктор Степанович,
Вяхирев Рем Иванович,
Ремизов Валерий Владимирович,
Ермилов Олег Михайлович,
Кононов Виктор Иванович,
Дмитриевский Анатолий Николаевич,
Конторович Алексей Эмильевич,
Басниев Каплан Сафербиевич,
Дегтярев Борис Васильевич,
Голубкин Виктор Константинович,
Фесенко Сергей Сергеевич,
Каприелов Константин Любнардович,
Васильев Владимир Ильич
Приоритеты:
подача заявки:
1999-08-09
публикация патента:

Изобретение относится к газодобывающей и нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при разработке месторождений, находящихся вблизи магистральных газопроводов. Технической задачей изобретения является упрощение технологической цепочки и тем самым снижение затрат на оборудование. Для этого на каждом куполе, предназначенном для бурения, выделяют по два участка, при этом на первом участке бурят скважины наклонно направленным способом с максимальным отклонением 1750 м. Пробуренные кусты скважин каждого купола последовательно соединяют между собой телескопическим коллектором, диаметр которого дискретно увеличивается после каждого купола по мере приближения к магистральному трубопроводу. В процессе газ с дальнего от магистрального газопровода купола подают в коллектор без обработки, со следующего купола - после сепарации, а с ближнего купола - после сепарации и абсорбции. Технологическое оборудование для подготовки газа или конденсата изготавливается унифицированным и его используют для различных флюидов. 1 з.п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Способ разработки и обустройства многокупольных газо- и/или газоконденсатнонефтяных месторождений, находящихся вблизи магистрального газопровода, отличающийся тем, что бурят скважины, соединяют их между собой коллектором, проводят подготовку газа для транспортировки и подают в магистральный газопровод, на каждом куполе выделяют по два участка бурения, при этом на первом участке бурение производят наклонно направленным способом с максимальным отклонением 1750 м, последовательно соединяют скважины каждого купола между собой телескопическим коллектором, диаметр которого дискретно увеличивается после каждого купола по мере приближения к магистральному трубопроводу, при этом в процессе подготовки газ с дальнего от магистрального газопровода купола подают в коллектор без обработки, со следующего купола - после сепарации, а с ближнего купола - после сепарации и адсорбции.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что технологическое оборудование для подготовки газа и/или конденсата унифицировано и его используют для различных флюидов.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области газодобывающей и нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при разработке месторождений, находящихся вблизи магистральных газопроводов.

Известен способ разработки и обустройства скважин, при котором газ из пробуренной скважины через коллектор поступает в установку комплексной подготовки и далее в магистральный газопровод (А.И. Ширковский. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. - М.: "Недра", 1987, с. 212-213).

Недостатком известного способа является большая энергоемкость и необходимость установки оборудования комплексной подготовки газа для каждой отдельной скважины, что резко повышает затраты.

Технический результат изобретения заключается в упрощении технологической цепочки и тем самым снижении затрат на оборудование.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что при осуществлении способа разработки и обустройства многокупольных газо- и/или газоконденсатнонефтяных месторождений, находящихся вблизи магистрального газопровода, на каждом куполе, предназначенном для бурения, выделяют по два участка, при этом на первом участке бурение производят наклонно направленным способом с максимальным отклонением 1750 м. Пробуренные кусты скважин каждого купола последовательно соединяют между собой телескопическим коллектором, диаметр которого дискретно увеличивается после каждого купола по мере приближения к магистральному трубопроводу. В процессе подготовки газ с дальнего от магистрального газопровода купола подают в коллектор без обработки, со следующего купола - после сепарации, а с ближнего купола - после сепарации и абсорбции. Технологическое оборудование для подготовки газа или конденсата изготавливается унифицированным и его используют для различных флюидов.

Способ осуществлялся следующим образом.

Систему размещения эксплуатационных скважин выбирали, учитывая характер положения залежей в структурном плане, распределение конденсатосодержащего газа на участках освоения, изменчивость фильтрационно-емкостных параметров продуктивных пластов и другие особенности месторождения.

Перед бурением скважин на месторождении выделялись два участка освоения. Принятая система размещения скважин предусматривала равномерное размещение забоев на площади газоносности с расстоянием между ними в пределах первого участка освоения 1000 м. Для второго участка расстояния между забоями скважин принимались в пределах 600-800 м, что вызвано несколько худшими добывными возможностями скважин.

Бурение скважин на 1 участке освоения производилось наклонно направленным способом с максимальным отклонением от вертикали 1750 м при использовании ранее изысканных площадок. Это позволило в одном кусте сконцентрировать в зависимости от местоположения забоев и устьевых площадок от двух до восьми скважин.

Кусты скважин каждого купола между собой и с магистральным трубопроводом соединялись телескопическим коллектором. Длина коллектора между первым и вторым куполами 9,2 км, диаметр 530 мм, длина между вторым и третьим 12,5 км, диаметр 1020 мм, длина между третьим куполом и магистральным трубопроводом 44,5 км, диаметр 1420 мм. Дискретное изменение диаметра коллектора позволило максимально оптимизировать подачу газа от скважин в магистральный газопровод.

Влагосодержание природного газа является основным исходным параметром для расчета режимов различных технологических процессов добычи, подготовки и транспорта газа. В связи с этим перед подачей в магистральный трубопровод после дальнего купола газ подавали без обработки, после второго купола - после сепарации, а непосредственно в магистральный трубопровод - после сепарации и абсорбции. Такая технологическая схема позволила резко сократить затраты на подготовку газа. Унификация оборудования для подготовки газа дает возможность его использования для различных флюидов.

Класс E21B43/00 Способы или устройства для добычи нефти, газа, воды, растворимых или плавких веществ или полезных ископаемых в виде шлама из буровых скважин

способ электромагнитного воздействия на скважинное пространство при добыче углеводородного сырья -  патент 2529689 (27.09.2014)
способ разработки углеводородных месторождений арктического шельфа и технические решения для реализации способа -  патент 2529683 (27.09.2014)
системы для обработки подземного пласта с циркулируемой теплопереносящей текучей средой -  патент 2529537 (27.09.2014)
устройство для регулирования расхода флюида -  патент 2529316 (27.09.2014)
скважинная установка -  патент 2529310 (27.09.2014)
полупогружная буровая платформа катамаранного типа -  патент 2529098 (27.09.2014)
способ воздействия на застойную зону интервалов пластов гарипова и установка для его реализации -  патент 2529072 (27.09.2014)
устройство для избирательной имплозионной обработки продуктивного пласта -  патент 2529063 (27.09.2014)
способ термошахтной разработки месторождения высоковязкой нефти по одногоризонтной системе -  патент 2529039 (27.09.2014)
способ добычи газа из газовых гидратов -  патент 2528806 (20.09.2014)
Наверх