×
10.05.2018
218.016.4f69

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ЗАКОЛОННЫХ КАВЕРН

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области капитального и текущего ремонта нефтяных и газовых скважин, а именно к ремонтно-изоляционным работам в эксплуатационных газовых скважинах. Техническим результатом является повышение оперативности и точности определения объема заколонных каверн в промысловых условиях. Способ определения объема заколонной каверны в эксплуатационных газовых скважинах, характеризующийся тем, что объем каверны принимается равным суммарному объему образовавшейся песчаной пробки на забое добывающей газовой скважины и объему вынесенного из скважины песка, причем для определения объема вынесенного из скважины песка используется параметр, равный содержанию песка в единице продукции эксплуатационной скважины. 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области капитального и текущего ремонта нефтяных и газовых скважин, а именно к ремонтно-изоляционным работам в эксплуатационных газовых скважинах.

Известен способ определения объема скважины при проведении геофизических исследований скважины с помощью специального прибора (каверномера) с системой рычагов, позволяющий построить зависимость конфигурации поперечного сечения скважины от ее глубины. Объем каверн в этом случае определяется как разность фактического объема скважины (определенного согласно вышеприведенному способу) и теоретического объема скважины.

Основным недостатком данного способа является невозможность определения объема каверн, образующихся за эксплуатационной колонной в процессе эксплуатации скважины. Одним из недостатков данного способа является также невозможность определения каверн, размеры которых больше проходного диаметра прибора с максимально выдвинутыми рычагами.

Предлагаемый способ определения каверн позволяет рассчитать объем заколонных каверн в эксплуатационной газовой скважине, подлежащей ремонту, без использования специального геофизического оборудования на основе промысловых данных эксплуатации скважины.

При длительной разработке газовых месторождений, продуктивные коллекторы которых сложены неустойчивыми песчаниками, происходит интенсивное разрушение околоскважинной зоны продуктивного пласта с образованием заколонных каверн. Образование этих каверн может сопровождаться интенсивным обводнением скважин, что в дальнейшем приводит к проведению ремонтно-изоляционных работ (РИР) в скважине. Для проведения ремонтно-изоляционных работ необходимо руководствоваться правильной оценкой объема заколонных каверн, что позволило бы свести к минимуму брак при РИР.

При проведении комплекса газодинамических исследований во время эксплуатации скважины измеряется величина q - содержание песка в продукции скважины, размерность которой равна г/м3. Зная q и дебит скважины V в м3/сут, можно определить общее количество песка, выносимое скважиной в сутки:

Qп=V*q.

Предположим, что с начала эксплуатации скважины было выполнено несколько замеров, например 4. Нанесем эти замеры на график зависимости Qп=f(t), переведя их в точки координатной плоскости, где t - время, прошедшее с момента ввода скважины в эксплуатацию до искомого замера. Таким образом на координатную плоскость наносятся четыре точки. Полученные данные обрабатываются методами математической статистики и строится эмпирическая кривая зависимости Qп=f(t), показанная на черт. 1.

Суммарное количество песка, вынесенное скважиной к определенному моменту времени t1, равно:

Оно будет численно равно площади фигуры, расположенной между графиком зависимости Qп=f(t) и осью абсцисс (черт. 1). Так как последний замер скважины был сделан в момент времени t4, то общее количество песка, вынесенное скважиной к этому моменту времени, составит:

Кривая зависимости Qп=f(t) экстраполируется до нулевого момента времени в одном направлении и до момента времени, для которого необходимо найти суммарный вынос песка, в другом направлении. Таким образом, количество песка, вынесенное скважиной в любой момент времени, можно определить по найденной эмпирической зависимости Qп=f(t).

Количество песка, вынесенное из скважины к моменту времени t4, может быть приблизительно выражено площадью прямоугольного треугольника ОАВ, катетами которого являются численные значения t4 и Q4:

Какая-то часть песка, вынесенного из продуктивного коллектора, оседает на забое скважины и со временем уплотняется. Объем песка, аккумулированного на забое, можно определить по формуле:

Vз=0,785*(hзи-hзт)*Dв

Масса песка определяется по формуле:

Qзп*Vз,

где hзи - глубина искусственного забоя, м;

hзт - глубина текущего забоя, м;

ρп - плотность песка, кг/м3;

Dв - внутренний диаметр эксплуатационной колонны, м.

Общее количество песка, вынесенное из пласта, будет равно:

Q=Qсум+Qз

Учитывая, что продуктивный коллектор заглинизирован, определим общее количество вынесенной породы:

Qп=Qсум+Qз+Qгл=(Qсум+Qз)+k*(Qсум+Qз)=(k+1)*(Qсум+Qз),

где k - коэффициент заглинизированности коллектора. Зная пористость коллектора, можно определить объем породы, вынесенной из ПЗП (призабойная зона пласта).

Сначала определим объем скелета вынесенной породы Vc:

Vc=(Qсум+Qз)/ρп+k*(Qсум+Qз)/ρгл

Объем порового пространства будет равен:

Vпор=kп*Vпород

где ρгл - удельный вес глины;

кп - коэффициент пористости;

Vпород - объем вынесенной породы.

Так как объем породы

Vпород=Vс+Vпор=Vс+kп*Vпород,

то Vпород=Vc/(1-kп) или

Найденная по формуле (1) величина Vпород и будет равна объему заколонной каверны в ПЗП.

Объем песка Qз, аккумулированный на забое скважины, определяется исходя из высоты песчаной пробки на забое скважины; коэффициенты пористости и глинизации продуктивного пласта являются известными геолого-промысловыми величинами.

Чтобы оперативно и с достаточной степенью точности определить величину Qсум в промысловых условиях, необходимо найти площадь заштрихованной фигуры на черт. 2, образованной ломаной OABCD с осью абсцисс t, где т. А, В, С и D представляют собой точки с координатами (t1,Q1), (t2,Q2), (t3,Q3) и (t4,Q4). Искомая площадь представляет собой сумму площадей простых геометрических фигур, которые можно определить при помощи элементарных алгебраических формул.

Таким образом, предлагаемый способ определения объема заколонных каверн позволяет оперативно и с достаточной степенью точности рассчитать объем заколонных каверн в промысловых условиях без привлечения дорогостоящих геофизических методов, что выгодно отличает его от альтернативного метода с использованием каверномера.

Способ определения объема заколонной каверны в эксплуатационных газовых скважинах, характеризующийся тем, что объем каверны принимается равным суммарному объему образовавшейся песчаной пробки на забое добывающей газовой скважины и объему вынесенного из скважины песка, причем для определения объема вынесенного из скважины песка используется параметр, равный содержанию песка в единице продукции эксплуатационной скважины.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ЗАКОЛОННЫХ КАВЕРН
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 42 items.
10.05.2018
№218.016.48c1

Способ производства пюре из моркови

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к консервированию пюре из моркови. Сырье после сортировки, мойки и очистки разваривают в СВЧ-поле частотой 2400±50 МГц в течение 2-3 мин. Затем сырье измельчают, подогревают до 80°С, смешивают с остальными компонентами, гомогенизируют,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651300
Дата охранного документа: 19.04.2018
10.05.2018
№218.016.48c6

Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха в районах с высокой интенсивностью приливов и отливов

Изобретение относится к устройствам для получения пресной воды из водяных паров, содержащихся в окружающем атмосферном воздухе, и может быть использовано для получения пресной воды преимущественно в прибрежной с морями местности с высокой интенсивностью приливов и отливов. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651296
Дата охранного документа: 19.04.2018
10.05.2018
№218.016.48e2

Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха

Изобретение относится к устройствам для получения пресной воды из водяных паров, содержащихся в окружающем атмосферном воздухе, и может быть использовано для получения пресной воды преимущественно в прибрежной с морями местности. Устройство содержит охлаждаемую перегородку, разделяющую зону...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651298
Дата охранного документа: 19.04.2018
10.05.2018
№218.016.48eb

Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой

Изобретение относится к термоэлектрической технике. Устройство состоит из термоэлектрической батареи, составленной из идентичных по размерам и физическим свойствам термоэлементов, обе поверхности которой находятся на некотором расстоянии (зазоре) от стенок транспортных зон с движущимися в них...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651112
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.490b

Устройство для получения пресной воды из атмосферного воздуха в районах с высокой интенсивностью приливов и отливов

Изобретение относится к устройствам для получения пресной воды из водяных паров, содержащихся в окружающем атмосферном воздухе, и может быть использовано для получения пресной воды преимущественно в прибрежной с морями местности с высокой интенсивностью приливов и отливов. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651297
Дата охранного документа: 19.04.2018
10.05.2018
№218.016.4931

Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой

Изобретение относится к термоэлектрической технике. Устройство состоит из термоэлектрической батареи, составленной из идентичных по размерам и физическим свойствам термоэлементов, питаемой источником электрической энергии, обе поверхности которой находятся на некотором расстоянии от стенок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651096
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4aa1

Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой

Изобретение относится к термоэлектрической технике. Устройство состоит из термоэлектрической батареи, составленной из идентичных по размерам и физическим свойствам термоэлементов, питаемой источником электрической энергии, обе поверхности которой находятся на некотором расстоянии (зазоре) от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651700
Дата охранного документа: 23.04.2018
15.03.2019
№219.016.dfd5

Дощатоклееная подкрановая балка

Изобретение относится к области строительства, а именно к несущим продольным элементам каркаса промышленных и сельскохозяйственных зданий с мостовыми кранами. Дощатоклееная подкрановая балка с вклеенной продольной и наклонной арматурой в верхнем поясе и приопорных частях, а также арматурой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681892
Дата охранного документа: 13.03.2019
26.05.2019
№219.017.6145

Устройство для остановки кровотечения

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к устройствам для остановки кровотечения. Устройство содержит источник холода в виде емкости, разделенной на две камеры тонкой, разрушающейся при механическом воздействии перегородкой, одна из камер заполнена водой, в которой размещены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689021
Дата охранного документа: 23.05.2019
03.07.2019
№219.017.a46b

Компьютеризированная система управления сбросом снежных лавин

Изобретение относится к области проведения профилактических мероприятий, касающихся снежных лавин, в частности к искусственному вызову сброса лавин в заданное время. Технический результат - повышение эффективности и безопасности управления сбросом снежных лавин. Компьютеризированная система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693206
Дата охранного документа: 01.07.2019
+ добавить свой РИД