×
26.08.2017
217.015.e5a2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НИЗКОПРОНИЦАЕМОГО КЕРНА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002626749
Дата охранного документа
31.07.2017
Аннотация: Изобретение относится к области нефтедобычи, в частности к способам определения проницаемости горных пород в лабораторных условиях, и предназначено для лабораторного определения коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной фильтрации в образцах керна ультранизкопроницаемых горных пород. Способ включает замену жидкости гидрообжима образцов в кернодержателе с масла на дистиллированную воду с установкой двух разделительных емкостей. Полезный объем разделительных емкостей рассчитывается с учетом необходимости полного заполнения пространства между резиновой манжетой и корпусом кернодержателя и дополнительного объема воды на подъем давления обжима до пластового. Техническим результатом является повышение производительности исследований и сохранности образцов. 1 ил.

Изобретение относится к области нефтедобычи, в частности к способам определения проницаемости горных пород в лабораторных условиях, и предназначено для лабораторного определения коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной фильтрации на образцах керна ультранизкопроницаемых горных пород.

Известна методика для определения пористости и проницаемости образцов горных пород [RU 2342646 С2, МПК G01N 3/00, опубл. 27.12.2008]. Техническим результатом данного изобретения является упрощение конструкции кернодержателя, пневмокамеры, системы управления ее объемом. Изобретение обеспечивает определение пористости и проницаемости образцов горных пород в условиях, близких к атмосферным и при давлениях, близких к пластовым.

Недостатком является невозможность измерения проницаемости ультранизкопроницаемых горных пород в диапазоне ниже 10-6 мкм2.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению по технической сущности является способ лабораторного определения коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной фильтрации на образцах керна ультранизкопроницаемых горных пород с помощью пермеаметра фирмы «Core Lab Instruments» NANOK-100 (Цифровой нанопермеаметр NANOK-100. Руководство по эксплуатации).

Цифровой нанопермеаметр NANOK-100 является современным прибором для измерения ультранизкой газопроницаемости образцов горных пород в диапазоне от 10-18 мкм2 до 10-6 мкм2 методом стационарного потока газа. В NANOK-100 испытывают одновременно два образца в двух кернодержателях гидростатического типа. Для измерения расхода газа (азот, метан) до 6.7⋅10-10 см3/с используют запатентованный высокоточный расходомер NANOQ™. Для испытания применяются образцы диаметром 2.54 см (1 дюйм) и длиной от 1,3 см до 1.6 см.

Показания датчиков давления и расхода в процессе измерения отображаются на экране компьютера, определяют момент наступления стабилизации потока, производят расчет проницаемости. Прибор предъявляет повышенные требования к отсутствию сквозняков в помещении, где производят измерения.

Кернодержатели гидростатического типа обеспечивают давление обжима образцов до 68.9 МПа (10000 psi), в качестве жидкости гидрообжима используют гидравлическое масло. Кернодержатели расположены горизонтально и при выполнении операций загрузки образца в кернодержатель и выгрузки из него после проведения измерений, велика вероятность попадания жидкости гидрообжима на образец [Ю.М. Тонконогов, П.Б. мулер. «Инновационные методы петрофизических исследований низкопроницаемых горных пород». Нефтегазовая вертикаль №9 2013 г.].

Недостатком известного способа является использование в качестве жидкости гидрообжима гидравлического масла, при попадании которого на образец последний необходимо проэкстрагировать в горячем растворителе, чтобы использовать его для дальнейших исследований.

Из ультранизкопроницаемых пород с проницаемостью ниже 0,001 мД наибольший интерес представляют сланцы - породы, характеризующиеся высокой вероятностью образования техногенных трещин и микротрещин на всех стадиях работы с керном от выбуривания на скважине до изготовления образцов, их экстракции и сушки. Вследствие этого каждый изготовленный из такой породы образец представляет большую ценность для лабораторных исследований и необходимо исключить необходимость подвергать его повторной экстракции после попадания масла из гидрообжима.

Задачей, на решение которой направлен заявляемый способ, является уменьшение риска растрескивания образца в результате экстракции и уменьшение времени на подготовку образца к следующим измерениям.

Технический результат заключается в повышении производительности исследований и сохранности образцов.

Указанный технический результат достигается тем, что способ измерения петрофизических параметров низкопроницаемого керна осуществляют путем стационарной фильтрации с определением коэффициента абсолютной газопроницаемости, включающий прокачку газа (азота) через образец, расположенный в кернодержателе, который соединяют с источником жидкости под давлением, содержащим разделительные емкости для жидкости, при этом в качестве жидкости используют дистиллированную воду, а величину полезного объема разделительных емкостей рассчитывают с учетом необходимости полного заполнения пространства между резиновой манжетой и корпусом кернодержателя и дополнительного объема воды на подъем давления обжима до пластового давления.

Предлагаемый способ заключается в замене жидкости гидрообжима с гидравлического масла на дистиллированную воду. Техническая реализация данного способа включает в себя установку двух дополнительных разделительных емкостей, из которых одна, без поршня, служит для быстрого заполнения кернодержателя водой, а другую, с поршнем, используют для подъема давления гидрообжима до заданного значения. Полезный объем разделительных емкостей рассчитывают с учетом необходимости полного заполнения пространства между резиновой манжетой и корпусом кернодержателя и дополнительного объема воды на подъем давления обжима до пластового.

На фиг. показана схема подключения разделительных емкостей к кернодержателям.

Перед началом измерения проницаемости образцы устанавливают в кернодержатели 1 и 2, вентили 3, 4, 5, 6, 7 открыты, вентиль 8 закрыт, трехходовой кран 9 открыт на линию сжатого воздуха (давление 5÷7 бар), емкость для заполнения кернодержателя жидкостью обжима 10 и емкость с поршнем для создания давления обжима 11 максимально заполнены водой.

Открывают вентиль 7 и воду под давлением сжатого воздуха подают из емкости для заполнения кернодержателя жидкостью обжима 10 в кернодержатели. Объем емкости 10 должен превышать суммарный объем пространства между резиновой манжетой и корпусом двух кернодержателей.

После появления воды на выходе из вентилей 3 и 4 эти вентили и вентили 5, 6, 7 закрывают, открывают вентиль 8. Насосом (на схеме не показан), через поршень в емкость с поршнем для создания давления обжима 11, давление воды в кернодержателях поднимается до заданных значений, которые измеряют датчиками давления 12 и 13, вентиль 8 закрывают.

После проведения измерений проницаемости и сброса давления газа в образце открывают вентиль 8, открывают последовательно вентили 5, 6, 3 и 4. Под действием избыточного давления и силы тяжести вода из кернодержателей заполняет емкость с поршнем для создания давления обжима 11, вентиль 8 закрывают. Трехходовой кран 9 открывают в атмосферу, открывают вентиль 7, вода из кернодержателей сливается в емкость для заполнения кернодержателя жидкостью обжима 10.

Вода в силу меньшей вязкости быстрее и полнее освобождает кернодержатели, на резиновой манжете остается меньше воды, по сравнению с маслом, что в совокупности уменьшает риск замарать образец при зарядке или разрядке кернодержателя. При попадании на образец отдельных капель воды его достаточно высушить, не подвергая экстракции, что позволяет повысить сохранность образцов. Так как в силу меньшей вязкости вода быстрее заполняет и освобождает кернодержатели, уменьшается время подготовительных операций по подъему и сбросу давления обжима, что приводит к увеличению производительности пермеаметра.

Отдельно отметим, что производитель оборудования не оснащает пермеаметр NANOK-100 стандартными образцами проницаемости, что не позволяет контролировать метрологическую точность измерений.

С целью обеспечения метрологических характеристик определения проницаемости рекомендуется использовать стандартные образцы проницаемости (СОП) изготовленные согласно информации изложенной в SPE 152257 [SPE 152257 Достижения в области стандартов измерений и измерений фильтрационных свойств для плотных пород, таких как сланцы. С. Сина, SPE, Е.М. Браун, SPE, К.Р. Пасси, SPE, С.А. Леонарди, SPE, А.С. Вуд III, Т. Зиркл, SPE, Дж.А. Борос, SPE, и Р.А. Кудва, SPE, ExxonMobil Upstream research Со].

Способ измерения петрофизических параметров низкопроницаемого керна путем стационарной фильтрации с определением коэффициента абсолютной газопроницаемости, включающий прокачку газа через образец, расположенный в кернодержателе, который соединяют с источником жидкости под давлением, содержащим разделительные емкости для жидкости, при этом в качестве жидкости гидрообжима используют дистиллированную воду, а величину полезного объема разделительных емкостей рассчитывают с учетом необходимости полного заполнения пространства между резиновой манжетой и корпусом кернодержателя и дополнительного объема воды на подъем давления обжима до заданного значения.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НИЗКОПРОНИЦАЕМОГО КЕРНА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НИЗКОПРОНИЦАЕМОГО КЕРНА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 125 items.
10.05.2016
№216.015.3b38

Катализатор метатезисной полимеризации дициклопентадиена, содержащий тиобензилиденовый фрагмент и способ его получения

Изобретение относится к области катализа и касается производства катализаторов метатезисной полимеризации дициклопентадиена. Катализатор общей формулы (1) где заместитель R выбран из группы: R=i-Pr, R=n-CH, R=Ph или R=CHCOOH-o. Способ получения катализатора включает следующие стадии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583790
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3cca

Электромагнитный зонд для каротажа в нефтегазовых скважинах

Изобретение относится к области геофизических исследований в открытом стволе скважин, бурящихся на нефть и газ, а именно к устройствам для изучения электрических свойств горных пород, окружающих скважину. Технический результат: повышение информативности исследования электрических свойств горных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583867
Дата охранного документа: 10.05.2016
27.05.2016
№216.015.4255

Способ непрерывного гидроформилирования олефинов c-c

Изобретение относится к способу непрерывного гидроформилирования олефинов С-С. Способ включает подачу в реактор сырья, синтез-газа и рециркулирующего катализаторного раствора, содержащего комплексы родия, фосфорорганические лиганды и тяжелые побочные продукты, проведение химической реакции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585285
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.4264

Катализатор ароматизации метана, способ его получения и способ конверсии метана с получением ароматических углеводородов

Изобретение относится к нефтехимии и газохимии и касается процесса ароматизации метана. Катализатор ароматизации метана содержит, мас.%: молибден 2,0-12,0, промотор, выбранный из группы Ru, Rh, Re, 0,1-3,0, цеолитный носитель - остальное. Носителем является крупнокристаллический цеолит типа MFI...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585289
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.4284

Конструкция многозабойной скважины с двумя горизонтальными стволами

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к конструкциям многозабойных скважин с двумя горизонтальными стволами. Технический результат - повышение надежности конструкции для многостадийного разрыва пластов в горизонтальных стволах. Конструкция включает обсаженные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585297
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.438d

Способ определения дренируемой ширины трещины гидроразрыва и степени оседания проппанта в ней

Изобретение относится к области гидроразрыва подземного пласта (ГРП) и, в частности, к определению геометрии дренируемой части трещины и степени оседания проппанта в трещине ГРП в продуктивной зоне пласта. Технический результат - повышение достоверности определения ширины дренируемой части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585296
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.08.2016
№216.015.5162

Способ получения 2-аминометилстиролов, содержащих гетероциклический фрагмент

Изобретение относится к способу получения 2-(N,N-диалкиламинометил)стиролов, содержащих гетероциклический фрагмент общей формулы: о
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596198
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.5167

Способ получения композиционного материала на основе полиолигоциклопентадиена и стеклянных микросфер и композиционный материал

Изобретение относится к способу получения композиционного материала на основе полиолигоциклопентадиена и стеклянных микросфер. Способ получения композиционного материала на основе полиолигоциклопентадиена и стеклянных микросфер включает смешивание дициклопентадиена по крайней мере с одним из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596192
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.51ac

Катализатор олигомеризации этилена в высшие олефины c-c и способ его получения

Катализатор олигомеризации этилена в высшие олефины С-С характеризуется общей формулой (I), где заместитель R выбран из группы: R=Н, (4,5-бис(дифенилфосфанил)-2Н-1,2,3-триазол)-Р,Р)-трихлорохром(III) - К1, R=(CH)СН, (4,5-бис(дифенилфосфанил)-1-гексил-1Н-1,2,3-триазол)-Р,Р)-трихлорохром(III) -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596197
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.55d0

Планарный термокаталитический сенсор горючих газов и паров

Использование: для газового анализа горючих газов и паров. Сущность изобретения заключается в том, что микрочип планарного термокаталитического сенсора горючих газов и паров состоит из общей, для рабочего и сравнительного чувствительных элементов, пористой подложки из анодного оксида алюминия с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593527
Дата охранного документа: 10.08.2016
Showing 91-100 of 125 items.
10.05.2016
№216.015.3b38

Катализатор метатезисной полимеризации дициклопентадиена, содержащий тиобензилиденовый фрагмент и способ его получения

Изобретение относится к области катализа и касается производства катализаторов метатезисной полимеризации дициклопентадиена. Катализатор общей формулы (1) где заместитель R выбран из группы: R=i-Pr, R=n-CH, R=Ph или R=CHCOOH-o. Способ получения катализатора включает следующие стадии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583790
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3cca

Электромагнитный зонд для каротажа в нефтегазовых скважинах

Изобретение относится к области геофизических исследований в открытом стволе скважин, бурящихся на нефть и газ, а именно к устройствам для изучения электрических свойств горных пород, окружающих скважину. Технический результат: повышение информативности исследования электрических свойств горных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583867
Дата охранного документа: 10.05.2016
27.05.2016
№216.015.4255

Способ непрерывного гидроформилирования олефинов c-c

Изобретение относится к способу непрерывного гидроформилирования олефинов С-С. Способ включает подачу в реактор сырья, синтез-газа и рециркулирующего катализаторного раствора, содержащего комплексы родия, фосфорорганические лиганды и тяжелые побочные продукты, проведение химической реакции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585285
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.4264

Катализатор ароматизации метана, способ его получения и способ конверсии метана с получением ароматических углеводородов

Изобретение относится к нефтехимии и газохимии и касается процесса ароматизации метана. Катализатор ароматизации метана содержит, мас.%: молибден 2,0-12,0, промотор, выбранный из группы Ru, Rh, Re, 0,1-3,0, цеолитный носитель - остальное. Носителем является крупнокристаллический цеолит типа MFI...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585289
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.4284

Конструкция многозабойной скважины с двумя горизонтальными стволами

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к конструкциям многозабойных скважин с двумя горизонтальными стволами. Технический результат - повышение надежности конструкции для многостадийного разрыва пластов в горизонтальных стволах. Конструкция включает обсаженные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585297
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.438d

Способ определения дренируемой ширины трещины гидроразрыва и степени оседания проппанта в ней

Изобретение относится к области гидроразрыва подземного пласта (ГРП) и, в частности, к определению геометрии дренируемой части трещины и степени оседания проппанта в трещине ГРП в продуктивной зоне пласта. Технический результат - повышение достоверности определения ширины дренируемой части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585296
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.08.2016
№216.015.5162

Способ получения 2-аминометилстиролов, содержащих гетероциклический фрагмент

Изобретение относится к способу получения 2-(N,N-диалкиламинометил)стиролов, содержащих гетероциклический фрагмент общей формулы: о
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596198
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.5167

Способ получения композиционного материала на основе полиолигоциклопентадиена и стеклянных микросфер и композиционный материал

Изобретение относится к способу получения композиционного материала на основе полиолигоциклопентадиена и стеклянных микросфер. Способ получения композиционного материала на основе полиолигоциклопентадиена и стеклянных микросфер включает смешивание дициклопентадиена по крайней мере с одним из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596192
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.51ac

Катализатор олигомеризации этилена в высшие олефины c-c и способ его получения

Катализатор олигомеризации этилена в высшие олефины С-С характеризуется общей формулой (I), где заместитель R выбран из группы: R=Н, (4,5-бис(дифенилфосфанил)-2Н-1,2,3-триазол)-Р,Р)-трихлорохром(III) - К1, R=(CH)СН, (4,5-бис(дифенилфосфанил)-1-гексил-1Н-1,2,3-триазол)-Р,Р)-трихлорохром(III) -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596197
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.55d0

Планарный термокаталитический сенсор горючих газов и паров

Использование: для газового анализа горючих газов и паров. Сущность изобретения заключается в том, что микрочип планарного термокаталитического сенсора горючих газов и паров состоит из общей, для рабочего и сравнительного чувствительных элементов, пористой подложки из анодного оксида алюминия с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593527
Дата охранного документа: 10.08.2016
+ добавить свой РИД