×
10.07.2018
218.016.6ee7

Способ определения величины максимального горизонтального напряжения нефтегазового пласта

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002660702
Дата охранного документа
09.07.2018
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для определения величины максимального горизонтального напряжения в продуктивных пластах нефтегазовых месторождений для выбора оптимальной технологии бурения и эксплуатации скважин. Способ включает проведение высокоскоростного малообъемного гидравлического разрыва пласта, при этом используют две соседние вертикальные скважины, в одной из которых производят направленную перфорацию и последующий высокоскоростной малообъемный гидравлический разрыв пласта в направлении минимального горизонтального напряжения с определением давления разрыва, в другой скважине производят направленную перфорацию и последующий высокоскоростной малообъемный гидравлический разрыв пласта в направлении максимального горизонтального напряжения с определением давления разрыва и давления закрытия незакрепленной трещины, которое равно минимальному горизонтальному напряжению, после чего по данным параметрам рассчитывают величину максимального горизонтального напряжения. Способ позволяет применять стандартное оборудование для проведения операции гидроразрыва пласта, не требует проведения дополнительных исследований для определения параметров гидроразрыва пласта, в расчетах используют параметры, которые измеряют в ходе проведения соответствующих промысловых испытаний. При этом значительно снижается ограничение по глубине скважины, что расширяет функциональные возможности способа.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для определения величины максимального горизонтального напряжения в продуктивных пластах нефтегазовых месторождений.

Известен способ определения максимального горизонтального напряжения в горных породах, согласно которому по данным сейсмогеофизических исследований строят структурную карту залежи и определяют большую и малую оси месторождения, а по результатам изучения кернового материала, отобранного при бурении опорных скважин, находят минимальное горизонтальное напряжение горных пород. Максимальное горизонтальное напряжение определяют, исходя из его зависимости от соотношения величин большой и малой осей месторождения и величины минимального горизонтального напряжения (Заявка на изобретение RU 94025104, МПК Е21С 39/00, опубликовано 10.06.1996 г.).

Недостаток данного способа состоит в том, что он основан на косвенных измерениях, а точность определения большой и малой осей зависит от полноты охвата залежи сейсмогеофизическими исследованиями и качества построения структурной карты.

Также известен способ определения величины горизонтальных напряжений нефтегазового пласта по прямому замеру деформаций в пробуренных скважинах с использованием специального оборудования (Sjoberg J., Christiansson R., Hudson J.A. ISRM suggested methods for rock stress estimation - part 2: overcoring methods // International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. - 2003. - T. 40. - №7. - C. 999-1010).

Недостатки способа заключаются в больших затратах по времени, а также в необходимости использования специального оборудования.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ определения величины максимального горизонтального напряжения нефтегазового пласта в результате проведения микроразрыва низкопроницаемого пласта в необсаженном стволе вертикальной скважины с определением давления разрыва и давления закрытия незакрепленной трещины. Под микроразрывом авторы подразумевают высокоскоростной малообъемный гидравлический разрыв пласта (ГРП).

Максимальное горизонтальное напряжение σmax рассчитывается по формуле:

σmax=3σmin-Pƒrac-αPe+T0,

где Pƒrac - давление на забое в момент разрыва породы, α - коэффициент пороупругости, T0 - предел прочности породы на разрыв, Ре - пластовое давление, σmin - минимальное горизонтальное напряжение (Amadei В., Stephansson О. Rock stress and its measurement. - Springer Science & Business Media, 1997, P. 147-148).

Данный способ обладает рядом недостатков. Для определения величины максимального горизонтального напряжения необходимо определить величины α, T0, Pе из результатов дополнительных исследований. Область применения данного подхода ограничена глубиной до 2 км (Zoback М.D. Reservoir geomechanics. - Cambridge University Press, 2010, P. 220-221).

Задачей заявленного изобретения является создание способа определения величины максимального горизонтального напряжения нефтегазового пласта с использованием параметров, замеряемых непосредственно в ходе проведения высокосокоростного малообъемного гидравлического разрыва пласта, без проведения предварительных исследований по определению дополнительных параметров пласта. Техническим результатом изобретения является снижение ограничений по глубине залегания пласта, в котором определяют максимальное горизонтальное напряжение.

Поставленная задача решается способом определения величины максимального горизонтального напряжения нефтегазового пласта, включающим проведение высокоскоростного малообъемного гидравлического разрыва пласта и определение давления разрыва пласта и давления закрытия незакрепленной трещины, в котором в отличие от прототипа используют две соседние вертикальные скважины, при этом перед проведением гидравлического разрыва пласта в каждой скважине производят направленную перфорацию, причем в одной из них перфорацию производят в направлении минимального горизонтального напряжения и в процессе разрыва определяют давление разрыва, а в другой скважине перфорацию производят в направлении максимального горизонтального напряжения и в процессе разрыва определяют давление разрыва и давление закрытия незакрепленной трещины, после чего по данным параметрам рассчитывают величину максимального горизонтального напряжения по формуле:

σmin=Pсм2, где

σmax - максимальное горизонтальное напряжение;

σmin - минимальное горизонтальное напряжение;

- давление высокоскоростного малообъемного гидравлического разрыва пласта в направлении минимального горизонтального напряжения;

- давление высокоскоростного малообъемного гидравлического разрыва пласта в направлении максимального горизонтального напряжения;

Pсм2 - давление закрытия незакрепленной трещины при проведении высокоскоростного малообъемного гидравлического разрыва пласта в направлении максимального горизонтального напряжения.

Формула получена из решений задач о распределении напряжений в неограниченном пласте, подвергаемом равномерному растяжению (монография - Nolte K.G. et al. Reservoir stimulation. - New York: Wiley, 2000, P. 3.26-3.27).

При этом при определении величины максимального горизонтального напряжения по приведенной формуле учитывается известное положение, что минимальное горизонтального напряжение σmin равно - давлению закрытия незакрепленной трещины при проведении высокоскоростного малообъемного гидравлического разрыва пласта в направлении максимального горизонтального напряжение (Zoback М.D. Reservoir geomechanics. - Cambridge University Press, 2010, P. 208-219).

Предложенный способ реализуют следующим образом.

1. Производят выбор двух соседних вертикальных скважин, на которых не проводили операции гидравлического разрыва пласта (ГРП). Для повышения точности расчетов обеспечивают интервалы перфорации на одинаковой абсолютной высоте. В случае проведения перфорации на неодинаковой абсолютной высоте при определении величин напряжений необходимо вводить соответствующие поправки.

2. На одной из скважин производят направленную перфорацию и последующий высокоскоростной малообъемный ГРП в направлении минимального горизонтального напряжения.

Направления максимального и минимального горизонтального напряжения можно определить любым известным способом, например, из кривых ориентируемого многорычажного каверномера, изображения стенок скважин, обработки данных акустического широкополосного каротажа (АКШ) в наклонно-направленной скважине с ГРП и т.д. На момент реализации способа данные о направлениях максимального и минимального горизонтального напряжений известны из обобщения данных по определению максимального и минимального горизонтального напряжений на конкретных пластах исследуемого месторождения.

3. На основании показаний устьевого или забойного датчика давлений определяют давление высокоскоростного малообъемного ГРП в направлении минимального горизонтального напряжения .

4. На второй скважине производят направленную перфорацию и последующий высокоскоростной малообъемный ГРП в направлении максимального горизонтального напряжения.

5. На основании показаний устьевого или забойного датчика давлений определяется давление высокоскоростного малообъемного ГРП в направлении максимального горизонтального напряжения , а также давление закрытия незакрепленной трещины Рсм2.

6. По определенным параметрам рассчитывают величину максимального горизонтального напряжения σmax по формуле, которая является решением уравнений теории упругости:

При этом принимают во внимание, что

Этапы 2-3 и 4-5 могут быть расположены в иной последовательности.

Технический результат изобретения достигается благодаря следующему.

При реализации предложенного способа применяют стандартное оборудование для проведения операции ГРП и направленной перфорации, в отличие от прототипа не требуется привлечение дополнительных исследований для определения параметров, в расчетах используют параметры, которые измеряют в ходе проведения операций ГРП. Для проведения высокоскоростного малообъемного ГРП требуется меньше давления по сравнению со способом проведения высокоскоростного малообъемного ГРП в необсаженном стволе скважине, описанным в прототипе. Значительно снижается ограничение по глубине, которое есть в случае проведения высокоскоростного малообъемного ГРП в необсаженном стволе скважины.

Для сравнения приведены следующие расчеты. Для способа, описанного в прототипе, давление на забое в момент разрыва породы составляет Pƒrac=3σminmax-αPe+T0, в предлагаемом способе давление разрыва в направлении минимального горизонтального напряжения составляет:

,

где давление вышележащих пород (горное давление) (см., например, монография Nolte K.G. et al. Reservoir stimulation. - New York: Wiley, 2000, P. 3.26-3.27).

Разность приблизительно составляет разницу давления вышележащих пород и максимального горизонтального напряжения. Следовательно, для способа, описанного в прототипе, с увеличением глубины проведения операции высокоскоростного малообъемного ГРП требуется больше давления разрыва по сравнению с предлагаемым способом.

Пример:

1. На скважине А направление минимального горизонтального напряжения известно по данным акустического широкополосного каротажа ближайших наклонно-направленных скважин с гидравлическим разрывом пласта (ГРП) и произведена направленная перфорация на глубине 2500 м и последующий высокоскоростной малообъемный гидравлический разрыв пласта в направлении минимального горизонтального напряжения.

2. На основании показаний забойного датчика определено давление высокоскоростного малообъемного ГРП равное 30 МПа.

3. На скважине Б произведена направленная перфорация на глубине 2500 м и последующий высокоскоростной малообъемный ГРП в направлении максимального горизонтального напряжения, которое также известно по данным акустического широкополосного каротажа.

4. На основании показаний забойного датчика определено давление разрыва пласта равное 26 МПа, а также давление закрытия незакрепленной трещины Рсм2, равное 12 МПа.

5. Рассчитанная величина максимального горизонтального напряжения σmax составила 13,3 МПа.

Таким образом, предложенное изобретение позволяет без дополнительных исследований по определению параметров пласта посредством замера параметров ГРП определять величину максимального горизонтального напряжения нефтегазового пласта на любой глубине залегания.


Способ определения величины максимального горизонтального напряжения нефтегазового пласта
Способ определения величины максимального горизонтального напряжения нефтегазового пласта
Способ определения величины максимального горизонтального напряжения нефтегазового пласта
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 63 items.
26.08.2017
№217.015.e958

Катализатор изодепарафинизации углеводородного сырья с10+ для получения низкозастывающих масел и дизельных топлив и способ получения низкозастывающих масел и топлив с его использованием

Изобретение относится к области катализа и нефтепереработки, в частности к составу и способу приготовления катализатора изодепарафинизации, а также способу получения низкозастывающих масел или дизельных топлив путем преимущественной изомеризации н-парафинов углеводородного сырья с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627770
Дата охранного документа: 11.08.2017
19.01.2018
№218.016.08a3

Гидравлическое масло арктического назначения

Гидравлическое масло арктического назначения с улучшенными низкотемпературными свойствами, предназначено для использования в гидравлических системах строительно-дорожных машин, экскаваторах, бульдозерах, снегоходах, буровых установках и другой технике, которая должна сохранять работоспособность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631659
Дата охранного документа: 26.09.2017
20.01.2018
№218.016.15bc

Способ получения депрессорной присадки к дизельному топливу и депрессорная присадка к дизельному топливу

Изобретение относится к области нефтепереработки и нефтехимии. Описан способ получения депрессорной присадки к дизельному топливу. Проводят реакцию радикальной сополимеризации малеинового ангидрида и широкой фракции 1-олефинов C-C при соотношении исходных реагентов от 1:0,92 до 1:3,7. Реакцию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635107
Дата охранного документа: 09.11.2017
04.04.2018
№218.016.36aa

Способ получения мезопористой наноструктурированной пленки металло-оксида методом электростатического напыления

Изобретение может быть использовано при изготовлении металлооксидных солнечных элементов, сенсоров, систем запасания энергии, катализаторов. Для получения мезопористой наноструктурированной пленки металлооксида методом электростатического напыления напыляемый материал помещают в контейнер с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646415
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.3c8d

Способ получения диспергирующей присадки к дизельному топливу и диспергирующая присадка к дизельному топливу

Изобретение относится к области нефтепереработки и нефтехимии, в частности к способу получения диспергирующей присадки к дизельному топливу. Проводят реакцию метатезисной сополимеризации функционализированного норборнена и циклоолефина и 1-гексена в качестве агента переноса цепи в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647858
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.4120

Сенсибилизированный красителем металлооксидный солнечный элемент

Изобретение относится к области солнечной фотоэнергетики, в частности к созданию устройств для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую с использованием сенсибилизированных красителем металлооксидных солнечных элементов (МО СЭ). Наиболее успешно настоящее изобретение может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649239
Дата охранного документа: 30.03.2018
09.06.2018
№218.016.5f51

Способ получения синтетической нефти

Настоящее изобретение относится к способу получения синтетической нефти из продуктов синтеза Фишера-Тропша, включающий гидрирование смеси синтетических углеводородов в реакторе с неподвижным слоем никельсодержащего катализатора в токе газа гидрирования, включающего моноксид углерода и водород....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656601
Дата охранного документа: 06.06.2018
11.06.2018
№218.016.614c

Фотосенсибилизатор для солнечных элементов

Изобретение относится к области солнечной энергетики, в частности к фотосенсибилизаторам для металлоксидных солнечных элементов. Фотосенсибилизатор представляет собой 4-[(Е)-[(2Е)-3-[4-(диметиламино)фенил]проп-2-ен-1-илиден]амино]бензойную кислоту. Фотосенсибилизатор получают одностадийным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657084
Дата охранного документа: 08.06.2018
01.07.2018
№218.016.697c

Способ получения циклопентана

Изобретение относится к способу получения циклопентана, включающему последовательно осуществляемые частичное и исчерпывающее гидрирование циклопентадиена в растворителе в присутствии катализатора. Способ характеризуется тем, что частичное гидрирование ведут при температуре 10…40°С, давлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659227
Дата охранного документа: 29.06.2018
12.07.2018
№218.016.6fd8

Катализатор защитного слоя для процесса гидроочистки

Катализатор защитного слоя для процесса гидроочистки нефтяных фракций, содержащий, масс. %: оксид молибдена - 2,5-6,0, оксид кобальта или никеля - 1,0-3,0, оксид натрия - 0,9-1,2, оксид алюминия – остальное. Технический результат заключается в увеличении продолжительности межрегенерационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660904
Дата охранного документа: 11.07.2018
Showing 1-10 of 10 items.
20.05.2014
№216.012.c2cd

Способ разработки нефтяных низкопроницаемых залежей с применением горизонтальных скважин с поперечно-направленными трещинами гидроразрыва пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке чисто нефтяных залежей с низкопроницаемыми коллекторами. Обеспечивает снижение темпов падения добычи нефти добывающими скважинами и увеличение коэффициента извлечения нефти. Сущность изобретения:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515628
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.08.2014
№216.012.e62e

Способ определения застойных и слабодренируемых нефтяных зон в низкопроницаемых коллекторах

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к разработке нефтяных низкопроницаемых месторождений. Техническим результатом является определение местоположения застойных и слабодренируемых нефтенасыщенных участков нефтяных низкопроницаемых залежей. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524719
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.04.2015
№216.013.3fe8

Способ разработки нефтяных низкопроницаемых залежей

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке чисто нефтяных залежей с низкопроницаемыми коллекторами. Способ разработки нефтяных низкопроницаемых залежей включает бурение добывающих и нагнетательных скважин по рядной системе разработки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547848
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.08.2015
№216.013.7495

Способ гидравлического разрыва пласта в двух параллельных горизонтальных стволах скважин

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено для разработки нефтяных месторождений, имеющих продуктивные пласты со сверхнизкими коллекторскими фильтрационно-емкостными свойствами. Способ включает определение направления главного напряжения пласта, бурение двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561420
Дата охранного документа: 27.08.2015
13.01.2017
№217.015.8050

Способ размещения скважин в низкопроницаемых залежах с подстилающей контурной водой

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к разработке газовых низкопроницаемых залежей с подстилающей контурной водой. Технический результат - повышение эффективности размещения скважин за счет учета участков с ненулевой эффективной газопроницаемостью. По способу на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602254
Дата охранного документа: 10.11.2016
26.08.2017
№217.015.dee2

Способ разработки низкопроницаемой залежи

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено для повышения эффективности разработки нефтяных низкопроницаемых залежей. Разработку нефтяных залежей ведут системой наклонно направленных нагнетательных и добывающих скважин с нагнетательной скважиной с ГРП в центре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624944
Дата охранного документа: 11.07.2017
12.09.2018
№218.016.8644

Способ разработки нефтяной залежи с проведением повторного гидроразрыва пласта с изменением направления трещины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено для повышения эффективности разработки нефтяных низкопроницаемых залежей с применением повторного гидравлического разрыва пласта (ГРП) с изменением направления трещины ГРП. Способ включает построение гидродинамической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666573
Дата охранного документа: 11.09.2018
19.12.2018
№218.016.a8cf

Способ определения насыщенности низкопроницаемых пластов

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при определении характера насыщения коллекторов. Сущность: способ определения насыщенности пласта включает проведение геофизических исследований скважины и лабораторных исследований керна, последующий расчет по выбранной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675187
Дата охранного документа: 17.12.2018
21.06.2020
№220.018.28fa

Способ гидравлического разрыва нефтяного, газового или газоконденсатного пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для увеличения продуктивности добывающих или приемистости нагнетательных скважин, а именно как способ гидравлического разрыва нефтяного, газового или газоконденсатного пласта (ГРП) с использованием легкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723817
Дата охранного документа: 17.06.2020
14.05.2023
№223.018.56bc

Способ проведения повторного управляемого гидравлического разрыва пласта в горизонтальных скважинах

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено для повышения эффективности разработки нефтяных залежей. Способ проведения повторного управляемого гидравлического разрыва пласта в горизонтальной скважине с ранее выполненным многостадийным гидравлическим разрывом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732905
Дата охранного документа: 24.09.2020
+ добавить свой РИД