Top.Mail.Ru

Научно-технический журнал

«Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море»

ISSN 0130-3872

Анализ эффективности применения гидравлического разрыва пласта на месторождениях Ставропольского края

УДК: 622.245
DOI: -

Авторы:

ВЕРИСОКИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ1,
СТАСЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ1,
АХМЕДОВ КУРБАН САПИЖУЛЛАЕВИЧ1,
БЛИЗНЮКОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ2,
ШЕСТЕРИКОВА РАИСА ЕГОРОВНА1
1 Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия
2 РАЕН, Москва, Россия

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, скважина, нефть, газ, порода-коллектор, призабойная зона пласта (ПЗП), пропант, кислотный гидроразрыв пласта (КГРП), дебит, низкопроницаемые коллекторы, осложнения при ГРП

Аннотация:

В статье представлен комплексный анализ двухэтапной программы гидроразрыва пласта (ГРП) на 24 скважинах некоторых месторождений Ставропольского края за исследуемый период. Исследование охватывает технологические аспекты проектирования, выполнения и мониторинга операций с акцентом на адаптацию методов к геологическим особенностям территории Северного Кавказа. Рассмотрены технологические аспекты выполнения работ, включая разработку рецептур жидкостей разрыва, подбор скважин-кандидатов, проведение мини-ГРП и основных операций. Проанализированы ключевые проблемы, такие как преждевременные остановки закачки, отклонения в эффективности жидкостей и геологические осложнения. На основе полученных данных предложены некоторые рекомендации по оптимизации процесса. Необходимо акцентировать, что после данных рекомендаций средний прирост дебита нефти составил 15–40 т/сут, что подтвердило эффективность ГРП для низкопроницаемых коллекторов.

Список литературы:

1. Реагенты и жидкости для ГРП. – URL: https://gubkin.ru/science/nauchnaya-infrastruktura/institutes_and_centers/Field_Chemistry/hydrofracing.pdf (дата обращения 03.09.2025).
2. Ингибитор коррозии OSC® CI-400. – URL: https://oilspecchem.com/product/ingibitor-korrozii-osc-ci-400/ (дата обращения 03.09.2025).
3. Alpkiray M., Dundar E.C. A Glance on Hydraulic Fracturing: Benefits, Concerns, and Future // Science Journal of Energy Engineering. – 2023. – Vol. 11, Issue 2. – P. 19–25. – DOI: 10.11648/j.sjee.20231102.11
4. Борхович С.Ю., Колесова С.Б., Коньков И.С. Выбор жидкости и проппанта при гидроразрыве пласта // Приоритеты стратегии научно-технологического развития России и обеспечение воспроизводства инновационного потенциала высшей школы: материалы Всероссийской научной конференции, Ижевск, 27 февр. 2019 г. – Ижевск: Издательский дом "Удмуртский университет", 2019. – С. 19–27.
5. Борхович С.Ю., Коньков И.С., Колесова С.Б. Лабораторное тестирование жидкости разрыва // Приоритеты стратегии научно-технологического развития России и обеспечение воспроизводства инновационного потенциала высшей школы: материалы Всероссийской научной конференции, Ижевск, 27 февр. 2019 г. – Ижевск: Издательский дом "Удмуртский университет", 2019. – С. 28–32.
6. Босиков И.И., Клюев Р.В., Майер А.В. Комплексная оценка эффективности технологии гидравлического разрыва пласта для проведения скважин при добыче углеводородов // Записки Горного института. – 2022. – Т. 258. – С. 1018–1025. – DOI: 10.31897/PMI.2022.98
7. Применение горизонтальных скважин с множественными трещинами ГРП для разработки низкопроницаемых пластов на примере опытного участка Приобского месторождения / Г.Г. Гилаев, И.С. Афанасьев, А.В. Тимонов [и др.] // Научно-технический вестник ОАО "НК "Роснефть". – 2012. – № 2. – С. 22–26.
8. Королев М.И., Нанишвили О.А., Юсупов И.М. Обоснование оптимального дизайна гидравлического разрыва пласта в условиях сложнопостроенных коллекторов // Бюллетень науки и практики. – 2023. – Т. 9, № 8. – С. 126–133. – DOI: 10.33619/2414-2948/93/13
9. Инновационные дизайны ГРП и рекомендации по выводу скважин на режим в условиях сверхнизкопроницаемых коллекторов на примере Эргинского ЛУ Приобского месторождения / А.М. Садыков, Д.Ю. Капишев, С.А. Ерастов [и др.] // Экспозиция Нефть Газ. – 2022. – № 7(92). – С. 80–85. – DOI: 10.24412/2076-6785-2022-7-80-85
10. Суфиянова О.А. Актуальность применения гидроразрыва пласта при разработке низкопроницаемых коллекторов // Вестник науки. – 2023. – Т. 2, № 6(63). – С. 865–871.
11. Токарев М.А., Хаертдинов Р.Р. Анализ эксплуатации осложненного фонда скважин после проведения гидравлического разрыва пласта // Нефтепромысловое дело. – 2021. – № 6(630). – С. 22–28. – DOI: 10.33285/0207-2351-2021-6(630)-22-28
12. Анализ и классификация причин преждевременных остановок закачки при проведении гидравлического разрыва пластов / А.М. Хайдар, Г.А. Борисов, А.Н. Горин, И.Д. Латыпов // Нефтяное хозяйство. – 2008. – № 11. – С. 38–41.
13. Экономидес М., Олини Р., Валько П. Унифицированный дизайн гидроразрыва пласта: от теории к практике / под ред. А.Г. Загуренко; пер. с англ. И.И. Вафина [и др.]. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2007. – 234 с.
14. Яркеева Н.Р., Хусаинов Б.И., Самушкова Э.С. Анализ проведения гидравлического разрыва пласта по технологии Slug Frac // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2019. – № 4(120). – С. 58–64. – DOI: 10.17122/ntj-oil-2019-4-58-64