×
10.11.2015
216.013.8de8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ЗАЛЕГАНИЯ ГАЗОНОСНЫХ ПЛАСТОВ В СКВАЖИНЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002567935
Дата охранного документа
10.11.2015
Аннотация: Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к геофизическим исследованиям скважин, и может быть использовано для оценки местоположения газонасыщенных терригенных и карбонатных пород. Технический результат направлен на повышение точности определения интервалов залегания газоносных пластов в скважине. При определении интервалов залегания газоносных пластов в скважине исследования проводят на стадии разбуривания кондуктора скважины. Предварительно оценивают глубинность исследования всех каротажных приборов и выявляют прибор с наименьшей глубинностью исследования. Ствол скважины бурят долотом с диаметром, позволяющим выполнять исследования прибором с наименьшей глубинностью исследования, прорабатывают ствол скважины долотом и устраняют сужения ствола скважины. Заполняют ствол скважины глинистым буровым раствором, проводят плотностной гамма-гамма-каротаж (ГГКп) совместно с нейтронным каротажем по тепловым нейтронам (ННКт) и гамма-каротажем (ГК), дублируют каротаж в предполагаемом интервале залегания. Поднимают приборы из скважины, разбуривают ствол скважины долотом с диаметром в соответствии с диаметром кондуктора. При анализе полученных результатов выделяют интервалы с высокими показаниями ННКт и с симметричными низкими показаниями кривой плотности по ГГКп и ГК. 2 ил.
Основные результаты: Способ определения интервалов залегания газоносных пластов в скважине, включающий проведение геофизических исследований в скважине и анализ полученных результатов, отличающийся тем, что исследования проводят на стадии разбуривания кондуктора скважины, предварительно оценивают глубинность исследования всех каротажных приборов и выявляют прибор с наименьшей глубинностью исследования, ствол скважины бурят долотом с диаметром, позволяющим выполнять исследования прибором с наименьшей глубинностью исследования, прорабатывают ствол скважины долотом и устраняют сужения ствола скважины, заполняют ствол скважины глинистым буровым раствором, проводят плотностной гамма-гамма-каротаж (ГГКп) совместно с нейтронным каротажем по тепловым нейтронам (ННКт) и гамма-каротажем (ГК), дублируют каротаж в предполагаемом интервале залегания, поднимают приборы из скважины, разбуривают ствол скважины долотом с диаметром в соответствии с диаметром кондуктора, а при анализе полученных результатов выделяют интервалы с высокими показаниями ННКт и с симметричными низкими показаниями кривой плотности по ГГКп и ГК.

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к геофизическим исследованиям скважин, и может быть использовано для оценки местоположения газонасыщенных терригенных и карбонатных пород.

Известен способ изучения геологических разрезов скважин, включающий геофизические исследования, определение плотности пород по шламу, непрерывно отбираемому в процессе бурения. Операцию разделения разреза на геологические циклы осадконакопления проводят по данным гармонического анализа кривых геофизических исследований скважин, преобразуя кривые геофизических исследований скважин в последовательности кривых - главных гармонических составляющих с периодами, равными размерам элементарных циклитов в соответствующих интервалах разреза. Выявляют границы интервалов с непрерывной гармонической характеристикой, определяя тем самым точки смены циклов осадконакопления, по которым судят о местоположении несогласий (Опубликованная заявка на изобретение РФ №92003522, опубл. 19.06.1995).

Недостатком известного способа является неточность соответствия местоположения несогласий с наличием газа в продуктивных пластах.

Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ определения газонасыщенных интервалов в заколонном пространстве скважины, согласно которому по стволу скважины проводят акустический каротаж, регистрируют и проводят анализ полного волнового сигнала и фазокорреляционных диаграмм. При этом отраженные от муфтовых соединений поверхностные волны регистрируют после полного затухания прямых акустических волн, проходящих от излучателя к приемникам без отражений. Наличие и положение газонасыщенных интервалов определяют по отсутствию или многократному ослаблению отраженных поверхностных волн (Патент РФ №2304215, опубл. 10.08.2007 - прототип).

Известный способ не обладает достаточной точностью определения интервалов газоносных пластов, т.к. его проведение невозможно в открытом стволе скважины и способ проводится через эксплуатационную колонну.

В предложенном изобретении решается задача повышения точности определения интервалов залегания газоносных пластов в скважине.

Задача решается тем, что в способе определения интервалов залегания газоносных пластов в скважине, включающем проведение геофизических исследований в скважине и анализ полученных результатов, согласно изобретению исследования проводят на стадии разбуривания кондуктора скважины, предварительно оценивают глубинность исследования всех каротажных приборов и выявляют прибор с наименьшей глубинностью исследования, ствол скважины бурят долотом с диаметром, позволяющим выполнять исследования прибором с наименьшей глубинностью исследования, прорабатывают ствол скважины долотом и устраняют сужения ствола скважины, заполняют ствол скважины глинистым буровым раствором, проводят плотностной гамма-гамма-каротаж (ГГКп) совместно с нейтронным каротажем по тепловым нейтронам (ННКт) и гамма-каротажем (ГК), дублируют каротаж в предполагаемом интервале залегания, поднимают приборы из скважины, разбуривают ствол скважины долотом с диаметром в соответствии с диаметром кондуктора, а при анализе полученных результатов выделяют интервалы с высокими показаниями ННКт и с симметричными низкими показаниями кривой плотности по ГГКп и ГК.

Сущность изобретения

Оценка местоположения газоносных пластов в интервалах терригенного и карбонатного разреза имеет важное практическое значение. Так, газоносные пласты (насыщенные азотом) в карбонатном разрезе нижнепермских и верхнекаменоугольных отложений затрудняют, а то и вовсе не позволяют выполнять проводку ствола скважины при бурении на нижележащие горизонты. Необходимо в этом случае перекрывать промежуточной колонной интервалы газонасыщенных пород.

Существующие способы оценки местоположения газоносных пластов в интервале терригенных отложений верхнепермских, неогеновых и четвертичных отложений, перекрываемых кондукторными колоннами, основаны на сопоставлении кривой цементометрии кондуктора по методу ГГКп (гамма-гамма-цементомер) и НГК. Газоносные пласты определяются по высоким показаниям ГГКп и НГК при условии качественного цементажа кондуктора по акустическому цементомеру. При некачественном цементаже кондукторных колонн (по АКЦ) метод не работает. Кроме того, данный способ практически неприменим для оценки местонахождения газоносных пластов в карбонатных отложениях нижнепермского и каменоугольного возраста, перекрытых эксплуатационной колонной, в силу значительно меньшего коэффициента пористости карбонатных коллекторов по сравнению с терригенными и недостаточной разрешающей способностью гамма-гамма-цементомеров.

Решение данной проблемы возможно путем применения для оценки кривой плотности пород двухзондового прибора метода рассеянного гамма-излучения (ГГКп). Регистрация рассеянного гамма-излучения двумя зондами: большим (IБ) и малым (IM) позволяет при расчете плотности пород исключить значительное влияние бурового раствора и глинистой корки на показания метода. Так, на малый зонд большее влияние оказывает буровой раствор и глинистая корка, а на большой зонд - вскрытые скважиной породы. Расчет кривой плотности двухзондовых приборов основан на показаниях большого и малого зонда, результатов калибровки каналов и измерения в эталонных средах (IМЭ) и (IБЭ). Так, для получения диаграммы плотности с аппаратурой РГП-2 является выражение

F(δ)=K1(IБ/IМ)-K2IM,

где Κ1 находится по отношению IМЭ/IБЭ, а K2=0.6/IМЭ; K1 и K2 - метрологические характеристики прибора.

Физическая сущность технологии основана на том, что газонасыщенные породы обладают меньшей плотностью по сравнению с водо- и нефтенасыщенными. Показания нейтронных методов (НГК или ННКт) зависят от водородосодержания горных пород. При этом для заинверсионных зондов зависимость показаний от водородосодержания пород обратная. Так, для пород, насыщенных газом, показания НГК или ННКт бóльшие, чем для тех же пород, насыщенных водой или нефтью (в газонасыщенных коллекторах общее количество водорода меньше, чем в тех же коллекторах, насыщенных водой или нефтью).

Итак, по кривой ГК выделяют пласты с низкими показателями, или неглинистые пласты, по ГГКп рассчитывают кривую плотности пород, производят нормализацию кривых (наложение) кривой большого зонда компенсационного нейтронного каротажа с кривой плотности, рассчитанной по ГГКп, признаком наличия газоносного пласта является несовпадение кривых, а именно интервалы с высокими показаниями ННКт и с симметричными низкими показаниями кривой плотности по ГГКп и ГК.

Пример практического применения.

Проводят исследования в скважине на стадии разбуривания кондуктора скважины. Оценивают глубинность исследования всех каротажных приборов и выявляют прибор с наименьшей глубинностью исследования. В нашем случае методы нейтронного каротажа (ННКт двумя зондами: большим ННКб и малым ННКм) и ГК регистрируют аппаратурой КСАТ - РК5 (разработка ОАО «Геотрон», г. Тюмень), а плотностной каротаж - аппаратурой ГГК-2 (разработка ОАО НПФ «ГЕОФИЗИКА», г. Уфа). Глубинность исследования нейтронных зондов 40-45 см, глубинность исследования прибора плотностного каротажа - 15 см с диаметром исследования скважин от 146 до 300 мм. То есть прибором с наименьшей глубинностью исследования является прибор плотностного каротажа (аппаратура ГГК-2). Ствол скважины бурят долотом с диаметром, позволяющим выполнять исследования прибором с наименьшей глубинностью исследования, в наших примерах практического применения в терригенном разрезе исследования были проведены в скважине диаметром 150 мм, а в примере карбонатного разреза - 215,9 мм. Прорабатывают ствол скважины долотом и устраняют сужения ствола скважины. Заполняют ствол скважины глинистым буровым раствором. Проводят плотностной гамма-гамма-каротаж (ГГКп) совместно с нейтронным каротажем по тепловым нейтронам (ННКт) и гамма-каротажем (ГК). Дублируют каротаж в предполагаемом интервале залегания, поднимают приборы из скважины, разбуривают ствол скважины долотом с диаметром в соответствии с диаметром кондуктора. При анализе полученных результатов выделяют интервалы с высокими показаниями ННКт и с симметричными низкими показаниями кривой плотности по ГГКп и ГК.

В результате выявлено следующее.

Терригенный разрез шешминского горизонта уфимского яруса в скважине №23 Ново-Елховского месторождения представлен на фиг. 1.

Интервал: 108,6-131,0 м представлен песчаниками по верхнему прослою 108,6-120,2 м (заштрихован) газонасыщенными (низкие показания кривой плотности по ГГКп и высокие показания кривой ННКб) и по нижнему прослою битумонасыщенными (в этом интервале кривые плотности по ГГКп и ННКб практически совпадают друг с другом).

Карбонатный разрез каширского горизонта московского яруса в скважине №7637 Ново-Елховского месторождения представлен на фиг. 2. В данной скважине в процессе бурения в интервале каширского горизонта возникли осложнения, связанные с газопроявлением. Для продолжения бурения до проектного горизонта возникла необходимость определения интервалов газоносных пластов с целью перекрытия их промежуточной колонной. Для этого в скважине был проведен промежуточный каротаж. Выполнена предлагаемая в изобретении технология нормализации кривых ННКт (на фиг. 2 кривая NKDT тонкая) с кривой плотности по ГГКп (кривая GGK, толстая), которая позволила выявить интервалы газоносных пластов (на фиг. 2 интервалы газоносных пластов заштрихованы), перекрыть их промежуточной колонной и успешно завершить бурение скважины до проектного горизонта.

Применение предложенного способа позволит решить задачу повышения точности определения интервалов залегания газоносных пластов в скважине.

Способ определения интервалов залегания газоносных пластов в скважине, включающий проведение геофизических исследований в скважине и анализ полученных результатов, отличающийся тем, что исследования проводят на стадии разбуривания кондуктора скважины, предварительно оценивают глубинность исследования всех каротажных приборов и выявляют прибор с наименьшей глубинностью исследования, ствол скважины бурят долотом с диаметром, позволяющим выполнять исследования прибором с наименьшей глубинностью исследования, прорабатывают ствол скважины долотом и устраняют сужения ствола скважины, заполняют ствол скважины глинистым буровым раствором, проводят плотностной гамма-гамма-каротаж (ГГКп) совместно с нейтронным каротажем по тепловым нейтронам (ННКт) и гамма-каротажем (ГК), дублируют каротаж в предполагаемом интервале залегания, поднимают приборы из скважины, разбуривают ствол скважины долотом с диаметром в соответствии с диаметром кондуктора, а при анализе полученных результатов выделяют интервалы с высокими показаниями ННКт и с симметричными низкими показаниями кривой плотности по ГГКп и ГК.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ЗАЛЕГАНИЯ ГАЗОНОСНЫХ ПЛАСТОВ В СКВАЖИНЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ЗАЛЕГАНИЯ ГАЗОНОСНЫХ ПЛАСТОВ В СКВАЖИНЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 481-490 of 654 items.
29.03.2019
№219.016.f608

Способ кислотной обработки призабойной зоны пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - повышение эффективности обработки призабойной зоны скважины и увеличение продуктивности скважины за счет увеличение охвата кислотной обработкой вскрытого пласта. Способ кислотной обработки призабойной зоны пласта включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451176
Дата охранного документа: 20.05.2012
04.04.2019
№219.016.fba4

Способ установки перекрывателя из профильных и цилиндрических труб в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к технологии установки перекрывателей из профильных и цилиндрических труб в скважине. Способ включает формование ниппельных и муфтовых концов труб с образованием конусности, соответствующей конусности резьбы, выполнение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002265115
Дата охранного документа: 27.11.2005
04.04.2019
№219.016.fc96

Способ защиты от сероводородной коррозии кровли резервуара системы сбора и подготовки продукции скважин

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при защите от сероводородной коррозии резервуаров системы сбора и подготовки продукции скважин. При осуществлении способа организуют подачу в газовое пространство резервуара расчетного количества углеводородного газа, не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414587
Дата охранного документа: 20.03.2011
04.04.2019
№219.016.fcc1

Способ очистки скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при освоении и восстановлении дебита эксплуатационных скважин, в частности, для интенсификации притоков пластовых флюидов. При осуществлении способа проводят разобщение скважины над интервалом перфорации продуктивного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451159
Дата охранного документа: 20.05.2012
04.04.2019
№219.016.fcf5

Устройство для очистки скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при освоении и восстановлении дебита эксплуатационных скважин, в частности для интенсификации притоков пластовых флюидов. Обеспечивает возможность снижения пескопроявления при воздействии, регулирования величины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447261
Дата охранного документа: 10.04.2012
04.04.2019
№219.016.fd12

Способ разработки залежи сверхвязкой нефти с использованием скважин с наклонными участками

Изобретение относится к разработке залежи высоковязкой нефти, сложенной из продуктивных пластов малой толщины. Технический результат - увеличение площади охвата прогревом залежи, увеличение объема отбора разогретой сверхвязкой нефти за счет постепенного увеличения общего объема паровой камеры в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468194
Дата охранного документа: 27.11.2012
10.04.2019
№219.016.ff38

Способ строительства накопительного амбара

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при обустройстве нефтяного месторождения, в частности при строительстве накопительного амбара, предназначенного для размещения отходов бурения скважин. Способ строительства накопительного амбара включает выемку грунта,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272869
Дата охранного документа: 27.03.2006
10.04.2019
№219.017.000e

Устройство для герметизации заколонных перетоков

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Обеспечивает повышение эффективности и упрощение работ по герметизации заколонных перетоков. Устройство включает корпус с клиновыми участками, взаимодействующие с ними плашки и гидравлический привод, приводящий их в действие. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287664
Дата охранного документа: 20.11.2006
10.04.2019
№219.017.005b

Способ локального прогноза нефтеносности

Изобретение относится к нефтяной геологии, в частности к поиску, разведке и оконтуриванию нефтегазовых залежей. Способ осуществляется путем сопоставления комплекса геофизических и газо-геохимических признаков изучаемого поднятия (объекта) с использованием математической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002298817
Дата охранного документа: 10.05.2007
10.04.2019
№219.017.0063

Насосная установка для одновременной раздельной эксплуатации двух пластов в скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к скважинным насосным установкам. Обеспечивает возможность раздельного замера дебита каждого пласта и раздельного промыслового сбора продукции пластов при необходимости, а также возможность исследования каждого пласта в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291953
Дата охранного документа: 20.01.2007
Showing 481-481 of 481 items.
14.05.2023
№223.018.5606

Способ эксплуатации нефтяной скважины с подошвенной водой

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при эксплуатации нефтяной скважины с наличием подошвенной воды. Технический результат - повышение эффективности эксплуатации нефтяной скважины с подошвенной водой. По способу осуществляют вторичное вскрытие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002730163
Дата охранного документа: 19.08.2020
+ добавить свой РИД