×
20.12.2015
216.013.9cdc

Результат интеллектуальной деятельности: ИЗОТОПНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДЫ ВОДЫ В ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к газонефтедобыче и может быть использовано на стадии эксплуатации скважин газовых и газоконденсатных месторождений для определения природы воды, поступающей в продукцию скважин. Техническим результатом изобретения является определение природы воды в продукции скважин газоконденсатных месторождений путем анализа, характеризующего непосредственно природу молекул воды изотопного состава водорода и кислорода, который не зависит от химического состава и содержания растворенных в воде компонентов. Способ характеризуется тем, что на изучаемом месторождении осуществляют отбор эталонных проб технической воды, эталонных проб конденсационной и пластовой воды из газодобывающего горизонта, осуществляют отбор проб жидкости из продукции скважин данного горизонта, в указанных пробах проводят химический анализ и анализ изотопного состава водорода и кислорода, определяют границы значений изотопного состава водорода и кислорода для эталонных проб воды и проб жидкости из продукции скважин, таблично и/или графически отображают области значений изотопного состава для эталонных проб и проб из продукции скважин, по степени сходства или совпадений указанных областей или отдельных точек судят о природе каждого типа воды в продукции скважины. 1 ил., 2 табл.
Основные результаты: Изотопный способ определения природы воды в продукции скважин газовых и газоконденсатных месторождений, характеризующийся тем, что на изучаемом месторождении осуществляют отбор эталонных проб технической воды, эталонных проб конденсационной и пластовой воды из газодобывающего горизонта, осуществляют отбор проб жидкости из продукции скважин данного горизонта, в указанных пробах проводят химический анализ и анализ изотопного состава водорода и кислорода, определяют границы (области) значений изотопного состава водорода и кислорода для эталонных проб воды и проб жидкости из продукции скважин, таблично и/или графически отображают области значений изотопного состава для эталонных проб и проб из продукции скважин, по степени сходства или совпадений указанных областей или отдельных точек судят о природе воды в продукции скважины.

Изобретение относится к газонефтедобыче и может быть использовано на стадии эксплуатации (разработки) скважин газовых и газоконденсатных месторождений (ГКМ) для определения природы воды, поступающей в продукцию скважин.

Жидкость, выносимая из скважины с потоком газа, обычно представляет собой смесь конденсационной воды, выпадающей из паровой фазы при изменении термодинамических условий на пути движения газа из пласта к устью скважины, с техногенной водой, попавшей в призабойную зону и в ствол скважины в процессе бурения или ремонтных операций, или с пластовой водой, проникшей в скважину из подошвенной части залежи.

Известно определение типов вод, основанное на химическом анализе и общей минерализации /1, 2/. Данная технология широко используется в нефтегазовой геологии для определения продвижения пластовых вод в скважину при разработке месторождений и присутствия техногенной воды. Согласно данной технологии отбирают пробы воды пластовой, конденсационной, технической и воды из продукции скважин, в отобранных пробах определяют химическими методами содержание основных макрокомпонентов: анионы - Cl-, , , ; катионы - Na++K+, Mg2+, Са2+, Fe2+. На основе измерения химического состава рассчитывают эквивалентные отношения ионных компонентов. Эти же соотношения определяются для эталонных проб. По результатам сравнения химического состава воды в продукции скважин с составом пластовой, конденсационной и технической вод, принятых за эталонные, дают заключение о природе воды в продукции скважин. В случае если техническая вода изготовлена на основе хлорида натрия, а не хлорида кальция, используемые в данном случае критерии не позволяют выявить границу между технической и пластовой водами.

Недостатком данного технического решения является неоднозначность оценки природы воды в продукции скважин и соответственно источника воды на основе только химического анализа состава поступающей воды. Это обусловлено сложностью химического анализа подземных вод, состав которых формируется в многокомпонентной системе, включающей водную и газовую фазы, а также горные породы, слагающие данное месторождение. При использовании данного способа диагностики природы воды в продукции скважин остаются пробы с невыясненным источником.

Известен также способ, в котором определение доли конденсационной, техногенной и пластовой воды в жидкости, выносимой с добываемым газом, осуществляют на основе анализа химического состава поступающей воды, ее общей минерализации и дополнительно измеренных для определения общего количества воды в добываемом газе термобарических параметров работы газовой скважины /3/. По наличию в поступающей жидкости тех или иных основных макрокомпонентов и их соотношению определяют типы и долю каждого типа воды в продукции скважины. Недостатком данного способа является высокая трудоемкость, а также неоднозначность при разграничении пластовых и техногенных вод.

Все способы, основанные на химическом анализе, имеют один главный недостаток, заключающийся в том, что природу воды определяют по содержанию в ней химических компонентов. В тоже время выносимая из скважин жидкость всегда содержит некоторое количество минеральных солей, захваченных из техногенных или пластовых вод и поступающих с газоконденсатным флюидом в продукцию скважин.

Известен геохимический способ определения природы воды, не зависящий от присутствия в ней химических компонентов, основанный на определении изотопного состава кислорода и водорода воды, принятый за прототип /4, например, стр. 131-151/.

Указанный способ находит применение в геохимических исследованиях для определения генезиса природных вод и позволяет разделить воды морского генезиса от вод метеорных и поверхностных водоемов (реки, озера). В геологической практике данный способ используется для выделения вод различных водоносных горизонтов нефтегазоносных бассейнов. Однако данный способ не может быть применен для определения природы жидкости, поступающей в продукцию эксплуатационных ГК скважин, так как в нем, как и в других известных нам источниках информации, изотопные составы кислорода и водорода не рассматриваются как характерные для вод разного типа (конденсационной, пластовой, технической), выносимых из скважин ГК месторождений.

Задачей изобретения является повышение достоверности в определении природы воды, поступающей в продукцию скважин ГК месторождений.

Техническим результатом изобретения является определение природы воды в продукции скважин ГК месторождений путем анализа изотопного состава водорода и кислорода вод, характеризующего непосредственно природу молекул воды, не зависящую от состава и содержания растворенных в воде компонентов.

Заявленный технический результат достигается тем, что на изучаемом месторождении осуществляют отбор эталонных проб технической воды, эталонных проб конденсационной и пластовой воды из газодобывающего горизонта, осуществляют отбор проб жидкости из продукции скважин данного горизонта, в указанных пробах проводят химический анализ и анализ изотопного состава водорода и кислорода, определяют границы (области) значений изотопного состава водорода и кислорода для эталонных проб воды и проб жидкости из продукции скважин, таблично и/или графически отображают области значений изотопного состава для эталонных проб и проб из продукции скважин, по степени сходства или совпадений указанных областей или отдельных точек судят о природе воды в продукции скважины.

В основу способа положена эмпирическая зависимость изотопного состава водорода от изотопного состава кислорода для различных типов вод, которую можно представить линейным уравнением:

δD=Аδ18O+В.

Коэффициенты А и В определяют на основе значений изотопного состава эталонных проб воды на изучаемом месторождении.

Доля каждого типа воды в продукции скважин газодобывающего горизонта определяется из следующих уравнений:

а) доля пластовой воды (Nп):

δDпр=δDпл.ср×Nп+δDк.ср×(1-Nп)

δ18Oпр18Oпл.ср×Nп18Oк.ср×(1-Nп)

б) доля технической воды (Nт):

δDпр=δDт.ср×Nт+δDк.ср×(1-Nт)

δ18Oпр18Oт.ср×Nт18Oк.ср×(1-Nт)

Долю пластовой воды (Nп) определяют при условии:

δ18Oпр и δDпр > δDк.ср и δ18Oк.ср

Долю технической воды (Nт) определяют при условии:

δDпр и δ18Oпр < δDк.ср и δ18Oк.ср.,

где: δDпр., δ18Опр - изотопный состав водорода и кислорода воды в продукции скважин;

δDпл.ср, δ18Oпл.ср - средний изотопный состав водорода и кислорода пластовой воды;

δDк.ср, δ18Oк.ср - средний изотопный состав водорода и кислорода конденсационной воды;

δDт.ср, δ18Oт.ср - средний изотопный состав водорода и кислорода технической воды.

На чертеже приведен график (палетка), иллюстрирующий способ, согласно изобретению.

Способ согласно изобретению реализуется следующим образом.

На изучаемом газоконденсатном месторождении отбирают две коллекции проб воды: первая (эталонная) - пробы пластовой и конденсационной воды из скважин газодобывающего горизонта и пробы технической воды и вторая - пробы жидкости из продукции скважин газодобывающего горизонта.

Для качественной характеристики вод в отобранных пробах обеих коллекций химическим методом определяют макрокомпонентный состав и общую минерализацию.

В указанных пробах масс-спектрометрическим методом определяют изотопный состав водорода и кислорода. Определяют границы (области) полученных значений для указанных эталонных проб воды. Таблично и графически в координатах δD и δ18O отображают полученные области значений изотопного состава эталонных проб воды.

Далее для отобранных проб второй коллекции осуществляют анализ изотопного состава водорода и кислорода в соответствии с описанной выше последовательностью.

По степени сходства или совпадения полученных областей (или отдельных точек) изотопного состава водорода и кислорода проб жидкости из продукции скважин со значениями эталонных палеток судят о природе исследуемой воды из продукции скважин.

Ниже приведен пример реализации способа.

Апробация способа согласно изобретению была произведена на газоконденсатном месторождении Западной Сибири (Заполярное НГКМ), где были проблемы с определением типа воды в продукции скважин, эксплуатирующих сеноманский горизонт (верхний мел К2). Предложенным способом была определена природа воды, поступающей в продукцию сеноманских эксплуатационных скважин этого месторождения.

На первом этапе были отобраны эталонные пробы: конденсационной и пластовой вод из скважин, технической воды из водовода и поверхностных водоисточников, а также пробы жидкости из продукции скважин, источники воды в которой необходимо было определить. Выполнены измерения изотопного состава и химического состава вод обеих коллекций и определены области значений для каждого типа вод. Результаты представлены в табл. 1 и показаны графически на чертеже (палетке).

Взаимосвязь изотопного состава водорода и кислорода для эталонных вод всех типов на этом месторождении представлена зависимостью: δD=7δ18O+12, где значения коэффициентов (А=7, В=12) вычислены на основе измеренных значений изотопных составов эталонных проб (табл. 1). Как видно из табл. 1 и полученной палетки, области значений изотопных составов кислорода и водорода для эталонных проб разных типов не перекрываются и четко разделились на три области значений, соответственно пластовой (П), конденсационной (К) и технической (Т) воды. Все три области имеют статистически значимые различия в изотопном составе водорода и кислорода вод. Область значений изотопного состава проб воды из продукции скважин (Пр) не выходит за пределы значений для эталонных проб конденсационной, пластовой и техногенной вод. По приведенным выше формулам рассчитаны значения δ18О и δD для жидкости (воды) в продукции, содержащей разную долю пластовой, конденсационной и технической воды (табл. 2, точки 1-11 на графике).

По результатам сравнения изотопных составов водорода и кислорода (табл. 1 и показанный график, палетка) были выделены типы вод, поступивших в продукцию скважин Заполярного газоконденсатного месторождения. Как видно из приведенного графика и данных таблиц 1-2, вода в продукции скважин - это, преимущественно, конденсационная вода сеноманского горизонта или смесь этих вод с разной долей пластовой (сеноманского горизонта) и технической воды.

Кроме того, с использованием взаимозависимости изотопного состава кислорода и водорода вод способ согласно изобретению позволил достоверно определить источники поступления воды в продукцию пятнадцати эксплуатационных скважин сеноманского горизонта Заполярного НГКМ.

Источники информации

1. Жданов М.А. Нефтепромысловая геология. - М.: Гостоптехиздат, 1962, с. 186-190.

2. Воды нефтяных и газовых месторождений СССР. Справочник. Под ред. Л.М. Зорькина. М.: Недра, 1989, 382 с.

3. Патент РФ №2128280, Е21В 43/00. «Способ диагностики по данным химического анализа выносимой из газовых скважин воды».

4. Ферронский В.И., Поляков В.А. Изотопия гидросферы. М.: «Наука», 1983, 277 с.

Изотопный способ определения природы воды в продукции скважин газовых и газоконденсатных месторождений, характеризующийся тем, что на изучаемом месторождении осуществляют отбор эталонных проб технической воды, эталонных проб конденсационной и пластовой воды из газодобывающего горизонта, осуществляют отбор проб жидкости из продукции скважин данного горизонта, в указанных пробах проводят химический анализ и анализ изотопного состава водорода и кислорода, определяют границы (области) значений изотопного состава водорода и кислорода для эталонных проб воды и проб жидкости из продукции скважин, таблично и/или графически отображают области значений изотопного состава для эталонных проб и проб из продукции скважин, по степени сходства или совпадений указанных областей или отдельных точек судят о природе воды в продукции скважины.
ИЗОТОПНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДЫ ВОДЫ В ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-46 of 46 items.
17.02.2018
№218.016.2d6c

Способ автоматического управления технологическими процессами куста газовых и газоконденсатных скважин

Изобретение относится к области добычи природного газа и газового конденсата, в частности к управлению технологическими процессами куста скважин при добыче газа и газового конденсата. Используя результаты гидродинамических исследований и промысловых данных по всем скважинам, осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643884
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.2ebf

Способ рационального распределения отбора газа по скважинам на кусте нефтегазоконденсатных месторождений крайнего севера

Изобретение относится к области добычи природного газа. Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) газового промысла в реальном масштабе времени контролирует устьевое давление Р, устьевую температуру Т, расход газа каждой скважины Q, а также давления газа Р в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644433
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.316e

Способ автоматического прослушивания газовых и газоконденсатных скважин на месторождениях крайнего севера

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано для исследования проницаемости пластов газовых и газоконденсатных месторождений Крайнего Севера, оценки газогидродинамической взаимосвязи между отдельными скважинами. Техническим результатом является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645055
Дата охранного документа: 15.02.2018
27.12.2018
№218.016.ac64

Способ приготовления универсального бифункционального катализатора для превращения синтез-газа и углеводородов в бензиновые фракции

Изобретение относится к области каталитического синтеза бензиновых фракций из синтез-газа и процессов превращения углеводородов в среде синтез-газа, в частности к способам приготовления универсального бифункционального катализатора (БФК) для упомянутых процессов, и может быть использовано в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676086
Дата охранного документа: 26.12.2018
18.05.2019
№219.017.541b

Устройство для определения влажности продукции газовых скважин

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для определения количества воды, содержащейся в продукции газовых скважин. Устройство содержит рабочую камеру, средства для контроля давления и температуры, импульсную трубку, с которой соединен дифференциальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263781
Дата охранного документа: 10.11.2005
18.05.2019
№219.017.5522

Способ экспрессного определения влагосодержания в продукции газовых скважин

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для определения количества воды, содержащейся в продукции газовых скважин. Способ применим на газовых скважинах, оборудованных устьевой обвязкой, имеющей устьевое гнездо манометра. Осуществляют отбор продукции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255218
Дата охранного документа: 27.06.2005
Showing 71-80 of 102 items.
19.06.2019
№219.017.8400

Способ сейсмического мониторинга образования техногенных залежей углеводородов при разведке и разработке месторождений углеводородов на акваториях

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для контроля, оптимизации и повышения безопасности разработки месторождений углеводородов на акваториях Арктики и других морей. Предложен способ оперативного мониторинга образования техногенных залежей углеводородов в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691630
Дата охранного документа: 17.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e42

Способ оценки фазового состояния углеводородных флюидов в поровом пространстве коллекторов нефтегазоконденсатных месторождений комплексом нейронных методов

Использование: для геофизических исследований нейтронными методами обсаженных нефтегазоконденсатных скважин (НГКС), а именно для оценки фазового состояния легких углеводородов в поровом пространстве коллекторов. Сущность изобретения заключается в том, что применяют нейтрон-нейтронный каротаж по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692088
Дата охранного документа: 21.06.2019
22.06.2019
№219.017.8ea5

Способ автоматического поддержания плотности нестабильного газового конденсата, подаваемого в магистральный конденсатопровод, с применением аппарата воздушного охлаждения, на установках низкотемпературной сепарации газа в районах крайнего севера

Изобретение относится к области добычи и подготовки газа и газового конденсата к дальнему транспорту. Способ включает очистку поступающей газоконденсатной смеси, поступающей из добывающих скважин, от механических примесей и разделение газоконденсатной смеси на НГК, газ и водный раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692164
Дата охранного документа: 21.06.2019
27.06.2019
№219.017.990e

Способ предотвращения миграции нефти в подземные воды из загрязненных тундровых почв

Изобретение относится к геоэкологии и, в частности, к охране окружающей среды на Крайнем Севере в районах добычи нефти. Способ предотвращения миграции нефти в подземные воды из загрязненных тундровых почв включает отбор на загрязненном участке усредненного образца почвы для определения в ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692616
Дата охранного документа: 25.06.2019
03.07.2019
№219.017.a3e8

Способ определения минерализации пластовой жидкости в обсаженных нефтегазовых скважинах на основе стационарных нейтронных методов

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, к методам нейтронного каротажа для определения минерализации скважинной жидкости по химическим элементам с аномальным поглощением нейтронов, с целью определения геологических параметров разрезов обсаженных нефтегазовых скважин....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693102
Дата охранного документа: 01.07.2019
15.08.2019
№219.017.bff4

Способ автоматического поддержания плотности нестабильного газового конденсата, подаваемого в магистральный конденсатопровод, с применением турбодетандерного агрегата, на установках низкотемпературной сепарации газа в районах крайнего севера

Изобретение относится к области добычи и подготовки газа и газового конденсата к дальнему транспорту. Способ предусматривает очистку поступающей газоконденсатной смеси, поступающей из добывающих скважин, от механических примесей в сепараторе первой ступени сепарации. На установке осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697208
Дата охранного документа: 13.08.2019
02.10.2019
№219.017.cbee

Способ идентификации источника и времени загрязнения окружающей среды и биологических субстратов человека пестицидом ддт в регионах крайнего севера

Изобретение относится к экологии и может быть использовано для идентификации источника и времени загрязнения окружающей среды дихлордифенилтрихлорэтаном (ДДТ) в регионах Крайнего Севера. Для этого отбирают репрезентативные пробы почвы, воды, крови или грудного молока человека. Пробы анализируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701554
Дата охранного документа: 30.09.2019
02.10.2019
№219.017.cdd8

Способ автоматического поддержания плотности нестабильного газового конденсата, подаваемого в магистральный конденсатопровод, на установках низкотемпературной сепарации газа в районах крайнего севера

Изобретение относится к области добычи и подготовки газа и газового конденсата к дальнему транспорту, в частности к автоматическому поддержанию на установке низкотемпературной сепарации газа плотности нестабильного газового конденсата (НГК), подаваемого в магистральный конденсатопровод (МКП) в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700310
Дата охранного документа: 16.09.2019
17.10.2019
№219.017.d724

Способ контроля герметичности муфтовых соединений эксплуатационной колонны и выявления за ней интервалов скоплений газа в действующих газовых скважинах стационарными нейтронными методами

Изобретение относится к газодобывающей отрасли и может быть использовано для контроля герметичности муфтовых соединений эксплуатационных колонн (ЭК) в действующих газовых скважинах, а также для выявления интервалов скоплений газа за ЭК с использованием многозондового нейтронного каротажа....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703051
Дата охранного документа: 15.10.2019
18.12.2019
№219.017.ee24

Способ оптимизации процесса отмывки ингибитора из нестабильного газового конденсата на установках низкотемпературной сепарации газа

Способ предназначен для оптимизации процесса отмывки ингибитора из нестабильного газового конденсата (НТК) на установках низкотемпературной сепарации (НТС) газа, реализуемый автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП). Способ включает автоматическое управление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709119
Дата охранного документа: 16.12.2019
+ добавить свой РИД