OOO «Системы подготовки и транспорта»

Моделирование и инжиниринг

Гидравлические и газодинамические расчеты скважин, трубопроводов и технологического оборудования для снижения издержек и повышения надежности системы сбора и внешнего транспорта.

Динамические расчеты

Динамические расчеты нестационарных режимов потока в скважинах, промысловых и межпромысловых трубопроводах, включая выдачу рекомендаций по процедурам предотвращения накопления жидкости, гидратообразования, парафиноотложения, и способам повышения пропускной способности.

Потребность в новых технологиях для добычи в новых тяжелых условиях: В связи с истощением месторождений с легкоизвлекаемыми  запасами, добывающие компании начали активное освоение объектов повышенной сложности.
Сложность освоения новых месторождений связана как с географическими факторами (шельфовые месторождения, рельефная местность), так и с тяжелыми условиями добычи (АВПД, АВПТ) и с составом продукции (жирный газ, конденсат).
Температурные колебания, перепады высот и наличие тяжелых фракций приводят к повышенным перепадам давления, пробковым режимам, образованию гидратов, АСПО, что неминуемо приводит к увеличению эксплуатационных затрат, а иногда и к полной остановке добычи.

Потребность в новых технологиях для добычи на основных истощающихся месторождениях:
Низкие пластовые давления и высокая обводненность продукции на истощающихся крупных месторождениях также приводят к нестабильной работе систем добычи и сбора продукции. Десятки миллиардов рублей ежегодно тратятся на устранение последствий нестационарных режимов работы скважин и трубопроводов. При использовании старых технологий затраты будут только расти.

Интегрированное моделирование технологических процессов с целью оптимизации энергосистем и уменьшения углеводородных потерь

Метод пинч-анализа разработанный компанией  KBC для оптимизации тепловой системы НПЗ и самые современные программы оптимизации и моделирования энергосистем, используемые крупнейшими нефтегазовыми компаниями для энергетического обследования и оптимизации энергосистем.

В среднем удается достичь экономии энергии в масштабах НПЗ и НХК в объеме 15%, при этом четверть объема обеспечивается за счет не требующих инвестиций изменений режима эксплуатации, а оставшаяся часть — за счет реализации быстроокупаемых инвестиционных проектов.

Данный подход называется «Комплексное управление энергопотреблением объектов нефтепереработки и нефтехимии». В нем определяются  принципы разработки структурированного взаимосвязанного плана мероприятий для повышения эффективности использования энергии на отдельной установке или предприятии в целом путем скрупулезного систематического анализа процессов теплообмена, выработки и потребления энергии.

 

Основу повышения эффективности эксплуатации оборудования составляют три ключевых элемента:

Успех данной методологии заключается в управлении рисками — стандарта мировой практики управления активами. Основные результаты применения данной методологии: сокращение сроков простоя, повышение надежности и операционной готовности, сокращение числа отказов, сокращения стоимости ремонтов

Интегрированное моделирование пласт-скважина-инфраструктура для краткосрочного и долгосрочного прогноза работы добывающего актива, включая расчет экономики

Оптимизация производственных систем нефтегазовых месторождений, представляет собой серьезную задачу за счет сложных и многочисленных взаимодействий между различными параметрами. Обычные аналитические методы способны найти локальные оптимумы на основе отдельных детерминированных моделей. Они менее применимы для эффективного рассмотрения альтернативных сценариев. Практические реализации процессов оптимизации интегрированы с оценкой альтернативных сценариев разработки и нескольких реализаций неопределенности.

Предлагается упрощенный, но комплексный подход использованием схемы пласт-сеть сбора в рамках оптимизации параметров. Методы оптимизации используются для нахождения оптимальных сочетаний параметров, которые улучшают ключевые показатели производительности системы.

Полученные значения NPV идентифицируются в качестве меры риска для оптимизированной системы. Многоцелевой подход к оптимизации будет применяться для исследования целей максимизации NPV и снижения риска добычи нефти.