×
21.11.2018
218.016.9eb4

Результат интеллектуальной деятельности: Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтегазовой отрасли промышленности и предназначено для диагностики прискважинной зоны коллекторов с целью определения насыщения и фазового состояния углеводородов в пластах-коллекторах газовых и нефтегазовых скважин комплексом разноглубинных нейтронных методов. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей нейтронных методов для определения фазового состояния углеводородов и оценки параметров насыщения (ПН) пластов-коллекторов углеводородами на различном удалении от стенки эксплуатационной колонны нефтегазовых скважин путем применения многозондового нейтронного каротажа. В способе, включающем измерение интенсивностей потоков тепловых нейтронов на двух зондах нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам 2ННКт и на двух зондах по надтепловым нейтронам - 2ННКнт, и спектральной интенсивности ГИРЗ (гамма-излучение радиационного захвата нейтронов) спектрометрического нейтронного гамма каротажа СНГК, вычисление функции пористости F(Kпт) и F(Kпнт), вычисление функции по хлору F(Cl), производят построение на кросс-плотах F(Cl_жт) от F(Kпт), F(Cl_мт) от F(Kпт), F(Cl_ннкт) от F(Kпт) зависимостей и вычисляют функции насыщения по хлору F(CI_ннкт) и F(CI_ннкнт), а ПН пластов вычисляют по указанным функциям отдельно для комплекса СНГК+2ННКнт и СНГК+2ННКт по прилагаемым формулам. 7 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к нефтегазовой отрасли промышленности и предназначено для диагностики прискважинной зоны коллекторов с целью определения насыщения и фазового состояния углеводородов в пластах-коллекторах газовых и нефтегазовых скважин комплексом разноглубинных нейтронных методов.

Известен способ определения состава углеводородов в пластах-коллекторах нефтегазовых скважин путем зондирования прискважинной зоны комплексом разноглубинных нейтронных методов 3СНГК+2ННКт (Лысенков А.И., Даниленко В.Н., Иванов Ю.В., Судничникова Е.В., Борисова Л.К., Егурцов С.А. Определение неоднородностей флюидного состава углеводородов в прискважинной зоне путем зондирования комплексом нейтронных методов в скважинах старого фонда. НТВ «Каротажник», Тверь: изд. АИС, 2015, вып. 4 (250), с. 3-6.).

Недостатком этого способа является существенное влияние ядерно-физических свойств химических элементов, обладающих высокими поглощающими нейтронными свойствами, на показания зондов ННКт (нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам) и гамма-излучающих свойств химических элементов при захвате тепловых нейтронов, находящихся в промывочной жидкости или жидкости глушения, на показание зондов СНГК (спектрометрический нейтронный гамма каротаж).

Известен способ определения состава углеводородов в пластах-коллекторах нефтегазовых скважин (Патент РФ №2439622. / Лысенков А.И., Лысенков В.А., Осипов А.Д., заяв. 26.08.2010; опуб. 10.01.2012, Бюл. №1.).

В известном способе используют спектрометрический нейтронный гамма каротаж и двухзондовый нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (СНГК+2ННКт) для измерения интенсивностей потоков тепловых нейтронов на малом Jмз и большом Jбз зондах метода 2ННКт, с последующим определением функции пористости F(Kп) как отношения интенсивностей потоков тепловых нейтронов на малом и большом зондах F(Kп)=Jмз : Jбз 2ННКт, осуществляют вычисление функции хлора «жесткая» F(Clж) - спектральные интенсивности ГИРЗ в области более 2,3 МэВ, вычисление функции хлора «мягкая» F(Clм) - спектральные интенсивности ГИРЗ в области менее 2,3 МэВ, вычисление функции F(Clннк) с использованием интенсивностей потоков тепловых нейтронов на большом и малом зондах метода 2ННКт, построение на кросс-плотах F(Clж) от F(Kп), F(Clм) от F(Kп), F(Clннк) от F(Kп) зависимостей, соответствующих водонасыщенным пластам (ВП), нефтенасыщенным пластам (НП) и газонасыщенным пластам (ГП), вычисление функций, связанных с содержанием хлора в коллекторе, и вычисление по формулам коэффициента нефтенасыщенности Кн - по функции F(Clж), коэффициента нефтенасыщенности Кн - по функции F(Clм) в условиях минерализованных пластовых вод, при этом функцию F(Clннк) вычисляют как обратную величину произведения потоков тепловых нейтронов на большом и малом зондах с использованием метода спектрометрического нейтронного гамма-каротажа по хлору (СНГК-Cl): , функцию хлора «жесткая» F(Clж) вычисляют как отношение квадрата спектральной интенсивности ГИРЗ в области более 2,3 МэВ - Jж к произведению потоков интенсивностей тепловых нейтронов большого и малого зондов методом 2ННКт: , функцию хлора «мягкая» F(Clм) вычисляют как отношение квадрата спектральной интенсивности ГИРЗ в области менее 2,3 МэВ - Jм к произведению потоков интенсивностей тепловых нейтронов большого и малого зондов методом 2ННКт: .

В известном способе частично используются данные вычисления аналитических параметров нейтронных методов для оценки геологических параметров насыщения.

Недостатком известного способа является не полностью раскрытые потенциальные аналитические возможности комплекса нейтронных методов по зондированию прискважинной зоны для определения фазового состояния углеводородов с вычислением геологических параметров насыщения пластов-коллекторов на различном удалении от стенки эксплуатационной колонны.

Техническим результатом, достигаемым применением заявляемого способа оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин, является расширение функциональных возможностей нейтронных методов для определения фазового состояния углеводородов и оценки насыщения пластов-коллекторов углеводородами на различном удалении от стенки эксплуатационной колонны газовых и нефтегазовых скважин путем применения многозондового нейтронного каротажа с последующим вычислением комплексных параметров, тесно связанных с аномальными нейтронными свойствами углеводородных флюидов, насыщающих поровое пространство пластов-коллекторов.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин, содержащем измерение интенсивностей потоков тепловых нейтронов Jмз и Jбз на малом и большом зондах нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам 2ННКт и спектральной интенсивности ГИРЗ (гамма-излучение радиационного захвата нейтронов) спектрометрического нейтронного гамма каротажа СНГК, вычисление функции пористости F(Kпт) как отношения интенсивностей потоков тепловых нейтронов на малом и большом зондах 2ННКт: F(Kпт) - Jмз : Jбз и вычисление функции насыщения по хлору F(Clннкт) как обратной величины произведения измеренных потоков Jмз, Jбз на малом и большом зондах 2ННКт: , вычисляют функцию хлора «жесткая» F(Clжт) как отношение квадрата спектральной интенсивности ГИРЗ в области более 2,3 МэВ - Jж к произведению потоков интенсивностей тепловых нейтронов большого и малого зондов 2ННКт: , функцию хлора «мягкая» F(Clмт) вычисляют как отношение квадрата спектральной интенсивности ГИРЗ в области менее 2,3 МэВ - Jм к произведению потоков интенсивностей тепловых нейтронов большого и малого зондов 2ННКт: , производят построение на кросс-плотах F(Clжт) от F(Kпт), F(Clмт) от F(Kпт), F(Clннкт) от F(Kпт) зависимостей с последующим кросс-плотным анализом F(Kпт) и F(Clннкт) в декартовой системе координат (XY), в которой ось абсцисс X - функция пористости F(Kпт), а ось ординат Y - функция насыщения по хлору F(Clннкт), в отличие от известного дополнительно проводят двухзондовый нейтрон-нейтронный каротаж по надтепловым нейтронам - 2ННКнт в комплексе с СНГК и по результатам измерения интенсивностей потоков нейтронов Jмзн и Jбзн на малом и большом зондах нейтрон-нейтронного каротажа по надтепловым нейтронам 2ННКнт и спектральной интенсивности ГИРЗ производят вычисление функции пористости F(Kпнт) как отношения интенсивностей потоков надтепловых нейтронов на малом и большом зондах 2ННКнт: F(Kпнт)=Jмзн : Jбзн, вычисляют функцию насыщения по хлору F(Clннкнт) как обратную величину произведения измеренных потоков Jмзн, Jбзн на малом и большом зондах 2ННКнт: , вычисляют функцию хлора «жесткая» F(Clжнт) как отношение квадрата спектральной интенсивности ГИРЗ в области более 2,3 МэВ - Jжн к произведению потоков интенсивностей надтепловых нейтронов большого и малого зондов 2ННКнт: , вычисляют функцию хлора «мягкая» F(Clмнт) как отношение квадрата спектральной интенсивности ГИРЗ в области менее 2,3 МэВ - Jмн к произведению потоков интенсивностей надтепловых нейтронов большого и малого зондов метода 2ННКнт: , осуществляют построение на кросс-плотах F(Clжт) от F(Kпт) и F(Clжнт) от F(Kпнт), F(Clмт) от F(Kпт) и F(Clмнт) от F(Kпнт), F(Clннкт) от F(Kпт) и F(Clннкнт) от F(Kпнт), зависимостей в декартовых координатах, в услов. ед., где по оси абсцисс X назначаются аналитические параметры функции пористости F(Kп), а по оси ординат Y - функции хлора F(Cl), вычисляют функции насыщения по хлору F(Clннкт) и F(Clннкнт), соответствующие водонасыщенным пластам (ВП), нефтенасыщенным пластам (НП), и газонасыщенным пластам (ГП), а коэффициенты нефтенасыщенности Кн, нефтегазонасыщенности Кнг, газонасыщенности Кг, объемной нефтенасыщенности Кн×Кп, объемной нефтегазонасыщенности Кнг×Кп и объемной газонасыщенности Кг×Кп, вычисляют по функциям насыщения: F(Clннкт) и F(Clннкнт) для каждой группы кросс-плотов отдельно для комплекса СНГК+2ННКнт и СНГК+2ННКт, обеспечивающих исследование прискважинных зон коллектора с разной глубинностью в радиальном направлении (на различном удалении) от стенки эксплуатационной колонны нефтегазовых скважин, при этом определение геологических параметров насыщения F(Clннкт) и F(Clннкнт) производят с учетом фазового состояния углеводородов в поровом пространстве коллектора и минерализации пластовых вод, следующим образом:

- для условий минерализованных пластовых вод и нефти с низким газовым фактором определение Кн и Кн×Кп, основанное на дефиците содержания хлора в нефтенасыщенных коллекторах относительно водонасыщенных, производят одинаково для комплекса СНГК+2ННКнт или СНГК+2ННКт из расчета:

где

F(Cl)тек - текущие значения для функций насыщения: F(Clннкт) или F(Clннкнт),

F(Clвп) - значения для функций насыщения, соответствующих водонасыщенным коллекторам в точке текущих измерений: F(Clннкт) или F(Clннкнт),

F(Clнп) - значения для функций насыщения, соответствующих нефтенасыщенным коллекторам в точке текущих измерений: F(Clннкт) или F(Clннкнт),

Кнтб - принятый максимальный коэффициент нефтенасыщенности для нефтенасыщенного коллектора по табличным геологическим данным,

где

F(Clвп) - значение функций насыщения, соответствующих водонасыщенным коллекторам в точке текущих измерений: F(Clннкт) или F(Clннкнт),

maxF(Clвп) - максимальное значение функций насыщения, соответствующих водонасыщенным коллекторам,

F(Cl)тек - текущие значения для функций насыщения: F(Clннкт) или F(Clннкнт),

Кнтб×Кптб - принятая максимальная объемная нефтенасыщенность для нефтенасыщенного коллектора по табличным геологическим данным,

при этом функцию насыщения F(Clнп), соответствующую нефтенасыщенным коллекторам, вычисляют по результатам аппроксимации квадратичной зависимостью F(Cl)=a⋅F(Kп)2±b⋅F(Kп) точек указанного кросс-плота (X-Y) с минимальными значениями функции хлора F(Cl), а функцию насыщения F(Clвп), соответствующую водонасыщенным коллекторам с минерализованными пластовыми водами, вычисляют по результатам аппроксимации квадратичной зависимостью F(Cl)=a⋅F(Kп)2±b⋅F(Kп) точек указанного кросс-плота с максимальными значениями функции хлора F(Cl),

где

F(Cl) - функция хлора нефтенасыщенного или водонасыщенного коллектора,

a и b - коэффициенты, учитывающие геолого-технические условия в скважине,

F (Kп) - функция пористости, вычисляемая по методу 2ННКт,

- для условий нефтегазонасыщенных и газонасыщенных коллекторов с низкой или высокой минерализацией пластовых вод

определение Кнг и Кг, Кнг×Кп и Кг×Кп, основанное на дефиците хлора, плотности и водородосодержания нефтегазонасыщенных и газонасыщенных пластов-коллекторов относительно водонасыщенных, производят одинаково для комплекса СНГК+2ННКнт или СНГК+2ННКт из расчета:

где

maxF(Kп) - максимальные значения функции пористости водонасыщенного коллектора,

F(Kп)тек - текущее значение функции пористости,

minF(Kп) - минимальное значение функции насыщения в нефтегазонасыщенном или газонасыщенном коллекторе,

F(Clгп) - текущее значение функции насыщения в газонасыщенном или нефтегазонасыщенном коллекторе,

max F(Clгп) - максимальное значение функции насыщения в газонасыщенном или нефтегазонасыщенном коллекторе,

Кнгтб - принятый коэффициент нефтегазонасыщенности для нефтегазонасыщенного коллектора по табличным геологическим данным,

Кгтб - принятый коэффициент газонасыщенности для газонасыщенного коллектора по табличным геологическим данным,

где

F(Clвп) - значение функции насыщения, соответствующее водонасыщенным коллекторам в точке текущих измерений: F(Clннкт) или F(Clннкнт),

maxF(Cгп) - максимальное значение функции насыщения, соответствующее газонасыщенным коллекторам,

F(Cl)тек - текущие значения для функций насыщения: F(Clннкт) или F(Clннкнт),

maxКнгтб×Кптб - принятое максимальное значение объемной нефтегазонасыщенности для нефтегазонасыщенного коллектора по табличным геологическим данным,

maxКгтб×Кптб - принятое максимальное значение объемной газонасыщенности для газонасыщенного коллектора по табличным геологическим данным,

при этом функцию насыщения по хлору для газонасыщенных и нефтегазонасыщенных коллекторов аппроксимируют прямой линией, перпендикулярной оси X в указанных декартовых координатах (X-Y).

Кроме того, вычисление геологических параметров насыщения Кн и Кп×Кн в нефтяных скважинах с высокой минерализацией пластовых вод и с низким газовым фактором нефти производят по результатам измерений комплекса СНГК+2ННКт по формулам:

Вычисление геологических параметров насыщения Кг, Кгп, Кнг, Кп×Кнг в газовых и нефтегазовых скважинах с низкой минерализацией пластовых вод и с высоким газовым фактором нефти производят по результатам измерений комплекса СНГК+2ННКнт по формулам:

Вычисление геологических параметров насыщения Кг, Кг×Кп, Кнг, Кнг×Кп в нефтегазовых скважинах с высокой минерализацией пластовых вод и с высоким газовым фактором нефти производят по результатам измерений комплекса СНГК+2ННКнт по формулам:

а вычисление Кн и Кн×Кп производят по результатам измерений комплекса СНГК+2ННКт по формулам:

В условиях газонаполненных скважин для вычисления геологических параметров насыщения Кг, Кг×Кп используют результаты измерений комплекса СНГК+2ННКнт:

Для вычисления геологических параметров насыщения пласта на разном удалении от стенки эксплуатационной колонны для исследования методом 2ННКт условно выделяют зоны по глубинности исследований - «ближняя зона» с радиусом исследований 10-15 см, «средняя зона» с радиусом исследований 15-30 см, где применяют метод 2ННКт+мягкая часть нейтронного гамма излучения СНГК, «дальняя зона» с радиусом исследований 30-50 см, где применяют метод 2ННКт+жесткая часть нейтронного гамма излучения СНГК, при этом за истинное насыщение коллектора принимают значения для «дальней зоны», а для исследования методом 2ННКнт условно выделяют радиусы исследований - «ближняя зона» 7-12 см, «средняя зона» 12-20 см, где применяют метод 2ННКнт+мягкая часть нейтронного гамма излучения СНГК, «дальняя зона» 20-30 см, где применяют метод 2ННКнт+жесткая часть нейтронного гамма излучения СНГК, при этом за истинное насыщение коллектора принимают значения для «дальней зоны».

Для анализа насыщения порового пространства коллектора углеводородами одновременно используют два диагностических признака, основанные на резком отличии нейтронных свойств углеводородов в жидком и газообразном состоянии - дефицит плотности и водородосодержания газообразной фазы относительно жидкой фазы и различном содержании хлора в нефтенасыщенных коллекторах и водонасыщенных коллекторах при высокой миненерализации пластовых вод - хлорный каротаж.

Для анализа насыщения порового пространства коллектора углеводородами одновременно используют основные виды взаимодействия нейтронов с горными породами, вскрытыми скважиной, рассеивание нейтронов - ННКнт, поглощение нейтронов - ННКт, гамма-излучение радиационного захвата тепловых нейтронов - СНГК с использованием многозондовых измерительных установок типа 2ННКт+2ННКнт+2СНГК.

На фиг. 1 представлены кросс-плоты: F(Clжт) от F(Kпт) и F(Clжнт) от F(Kпнт), F(Clмт) от F(Kпт) и F(Clмнт) от F(Kпнт); F(Clннкт) от F(Kпт) и F(Clннкнт) от F(Kпнт) и функции насыщения для условий низкой минерализации пластовых вод.

На фиг. 2 представлены кросс-плоты: F(Clжт) от F(Kпт) и Р(Сlжнт) от F(Kпнт); F(Clмт) от F(Kпт) и F(Clмнт) от F(Kпнт); F(Clннкт) от F(Kпт) и F(Clннкнт) от F(Kпнт) и функции насыщения для условий высокой минерализации пластовых вод.

На фиг. 3 предствлены результаты интерпретации комплексов СНГК+2ННКт и СНГК+2ННКнт в условиях высокой минерализации пластовых вод.

На фиг. 4 представлены результаты интерпретации комплексов СНГК+2ННКт и СНГК+2ННКнт в условиях низкой минерализации пластовых вод.

Суть способа

Диагностика прискважинной зоны коллекторов на содержание углеводородных флюидов и их флюидодинамики основана на вычислении аналитических параметров нейтронных методов, тесно связанных с характером насыщения порового пространства коллектора, через содержание хлора при высокой минерализации пластовых вод и дефицит плотности и водородосодержания коллекторов, содержащих углеводороды, относительно водонасыщенных коллекторов с низкой минерализацией пластовых вод.

Показания любых методов и модификаций стационарного нейтронного каротажа (ННКнт, ННКт, СНГК) в водонаполненных скважинах в основном зависят от общего объемного водородосодержания коллектора Сн.

Для осадочных газонасыщенных пород с двухфазным насыщением Сн складывается из концентрации водорода в воде, нефти и в газе. Учитывая, что плотность жидкого флюида составляет обычно 0.7-1.2 г/см3 с нефтью или минерализованной водой, а типичная плотность газа составляет 0.005-0.04 г/см3, то плотность ядер водорода в жидком флюиде обычно в 20-100 раз превышает ядерную плотность водорода в газе, даже при его высоких давлениях. Поэтому водородосодержанием газа с точностью в несколько процентов можно пренебречь и считать, что общее водородосодержание породы Сн полностью определяется жидким водонефтяным флюидом, а оно приближенно выражается эквивалентным объемным водосодержанием породы W, равным:

Здесь и ниже Кп выражается в %; Кг - в долях единицы, a W - в %. Водородосодержание среды Сн≈W линейно и в равной степени возрастает при увеличении Кп или уменьшении газонасыщенности Кг.

В газонасыщенных коллекторах величина общего водородосодержания Сн определяет влияние водорода на показания зондов нейтронного каротажа (НК), и на равной основе формируется двумя независимыми геологическими параметрами Кп и Кг.

В этом отношении газовые объекты принципиально отличаются от нефтяных, где влияние водорода на показания НК определяется одним геологическим параметром - водонасыщенной пористостью Кп, которая формирует общее водородосодержание пласта Сн, но здесь

Сн≠W=Кв×Кп=(1-Кн)*Кп.

При двухфазном насыщении влияние плотности Р уменьшается с ростом пористости Кп и газонасыщенности Кг.

Газонасыщенные коллектора водонаполненных скважин характеризуются одновременно двумя параметрами: дефицит водородосодержания - W (основной) и дефицит плотности - Р (слабый). Рост газонасыщения Кг усиливает оба дефицита, что всегда приводит к возрастанию скоростей счета любых зондов ННКнт, ННКт, СНГК.

Зависимости показаний зондов ННКнт, ННКт в газонаполненных скважинах имеют доинверсный характер. С ростом водородосодержания W и плотности Р показания зондов уменьшаются.

Наличие в пластовых водах хлора в средне- и высокопористых коллекторах также обычно ведет к незначительному повышению интенсивности СНГК за счет ГИРЗ хлора, но одновременно и к значительному снижению скорости счета зондов ННКт и практически не влияет на показания зондов ННКнт.

Поэтому высокая минерализация пластовых вод эквивалентна по знаку влияния некоторому дефициту плотности и/или водородосодержания на показания СНГК, что подобно проявлению газонасыщенности. Здесь возможна неоднозначная интерпретация СНГК. Однако, одновременное измерение показаний ННК+СНГК позволяет однозначно разрешить эту ситуацию, поскольку большая минерализация пластовых вод ведет к значимому снижению показаний ННКт, в то время как наличие газа в нем ведет к столь же значимому увеличению показаний ННКт и ННКнт.

Нефтенасыщенные коллектора при высокой минерализации пластовых вод характеризуются дефицитом содержания хлора относительно водонасыщенных коллекторов. Показания модификаций стационарного нейтронного каротажа ННКт, СНГК в основном зависят от общего объемного водородосодержания пласта, а также от объемного содержания хлора в пластовом флюиде. В скелете породы для большинства газовых и нефтегазовых месторождений хлор не содержится.

Разноглубинность исследований прискважинной зоны (удаление от стенки эксплуатационной колонны) обеспечивается разной глубинностью исследования применяемых нейтронных методов. Малой глубинностью исследований, при прочих равных условиях, обладает метод ННКнт, средней - ННКт, большей - СНГК.

С увеличением длины зондов растет глубинность исследований. В методе СНГК глубинность исследований растет с увеличением энергии гамма излучения радиационного захвата тепловых нейтронов. Отсюда следует, что глубинность исследований с применением комплексных аналитических параметров для комплекса СНГК+2ННКт выше, чем для СНГК+2ННКнт. При этом глубинность исследований разными комплексами можно менять путем использования спектральных интенсивностей в различных областях спектра гамма излучения радиационного захвата тепловых нейтронов.

При реализации способа по результатам измерений интенсивностей потоков тепловых нейтронов Jмз и Jбз на малом и большом зондах нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам 2ННКт и на малом и большом зондах нейтрон-нейтронного каротажа по надтепловым нейтронам 2ННКнт, а также спектральной интенсивности ГИРЗ (гамма-излучение радиационного захвата нейтронов) спектрометрического нейтронного гамма каротажа СНГК, строят кросс-плоты.

Кросс-плоты строят отдельно для комплексов (2ННКт+СНГК) и (2ННКнт+СНГК): F(Clжт) от F(Kпт) и F(Clжнт) от F(Kпнт), F(Clмт) от F(Kпт) и F(Clмнт) от F(Kпнт), F(Clинкт) от F(Kпт) и F(Clинкт) от F(Kпнт), связанных с объемным содержанием хлора и объемным эквивалентным влиянием дефицита плотности и водородосодержания нефтегазонасыщенного коллектора относительно водонасыщенного и вычисляемых одинаково для каждой группы кросс-плотов.

При вычислении функции насыщения по хлору для простоты изложения рассматривается только функция насыщения по хлору (в научно-технической литературе эта функция обозначается как Fн(Cl)) или функция по дефициту плотности и водородосодержания (в научно-технической литературе эта функция обозначается как (Pdd).

При этом набор кросс-плотов определяется геолого-техническими условиями скважин:

- для нефтяных скважин с высокой минерализацией пластовых вод и низким газовым фактором нефти оптимальными кросс-плотами являются: F(Сlжт) от F(Kпт), F(Clмт) от F(Kпт);

- для нефтяных скважин с высокой минерализацией пластовых вод и высоким газовым фактором нефти оптимальными кросс-плотами являются:

F(Сlжт) от F(Kпт) и F(Сlжнт) от F(Kпнт), F(Clмт) от F(Kпт) и F(Clмнт) от F(Kпнт), F(Clннкт) от F(Kпт) и F(Clннкнт) от F(Kпнт);

- для нефтяных скважин с низкой минерализацией пластовых вод и высоким газовым фактором нефти оптимальными кросс-плотами являются:

F(Clжнт) от F(Kпнт), и F(Clмнт) от F(Kпнт), и F(Clннкнт) от F(Kпнт);

- для газовых водонаполненных скважин с высокой минерализацией пластовых вод оптимальными кросс-плотами являются: F(Clжт) от F(Knm) и Р(Clжнт) от F(Kпнт), F(Clмт) от F(Kпт) и F(Clмнт) от F(Kпнт), F(Clннкт) от F(Kпт) и F(Clннкнт) от F(Kпнт);

- для газовых газонаполненных скважин с высокой минерализацией пластовых вод оптимальными кросс-плотами являются: F(Clжт) от F(Kпт) и F(Clжнт) от F(Kпнт), F(Clмт) от F(Kпт) и F(Clмнт) от F(Kпнт), F(Clннкт) от F(Xпт) и F(Clннкнт) от F(Kпнт);

- для газовых газонаполненных скважин с низкой минерализацией пластовых вод оптимальными кросс-плотами являются:

F(Clжнт) от F(Kпнт), и F(Clмнт) от F(Kпнт), и F(Clннкнт) от F(Kпнт).

Далее вычисляют для каждой группы кросс-плотов отдельно для комплексов СНГК+2ННКнт и СНГК+2ННКт, с учетом фазового состояния углеводородов в поровом пространстве коллектора и минерализации пластовых вод коэффициенты: Кн, Кг, Кнг, Кн×Кп, Кг×Кп, Кнг×Кп по формулам (1-6).

Вычисленные значения Кн, Кг, Кнг, Кн×Кп, Кг×Кп, Кнг×Кп, по аналитическим параметрам разноглубинных модификаций нейтронных методов характеризуют насыщение прискважинной зоны коллектора на разном удалении в радиальном направлении от стенки эксплуатационной колонны, при этом большей глубинностью характеризуются вычисленные значения геологических параметров насыщения на основе комплекса СНГК+2ННКт, меньшей - на основе комплекса СНГК+2ННКнт.

Сопоставление однотипных вычисленных значений Кн, Кг, Кнг, Кн×Кп, Кг×Кп, Кнг×Кп, по разным комплексам позволяет производить зондирование прискважинной зоны коллектора по характеру насыщения углеводородными флюидами в радиальном направлении от стенки эксплуатационной колонны.

По результатам исследований делаются следующие аналитические выводы:

- коллектор считается насыщенным углеводородами, если с повышением глубинности исследований увеличиваются вычисленные значения Кн, Кг, Кнг, Кн×Кп, Кг×Кп, Кнг×Кп (за истинное насыщение принимается значение, вычисленное для «дальней зоны» коллектора);

- коллектор считается водонасыщенным, если с повышением глубинности исследований уменьшаются вычисленные значения Кн, Кг, Кнг, Кн×Кп, Кг×Кп, Кнг×Кп (за истинное насыщение принимается значение, вычисленное для «дальней зоны» коллектора).

Например, применение 6-ти зондового нейтрон-нейтронного каротажа, включающего методы 2ННКнт, 2ННКт, 2СНГК с последующим вычислением комплексных параметров, тесно связанных с аномальными нейтронными свойствами углеводородных флюидов, насыщающих поровое пространство коллектора через содержание хлора, плотность, водородосодержание, позволяет ранжировать коллектора по содержанию жидкой и газовой фазы относительно водонасыщенных коллекторов. Таким образом, основными диагностическими признаками определения насыщения коллекторов являются дефициты содержание хлора, плотности и водородосодержания коллекторов, насыщенных углеводородными флюидами относительно водонасыщенных. По результатам обработки одновременно вычисляются геологические параметры насыщения, характеризующие относительное (Кн, Кг, Кнг) и объемное содержание (Кн×Кп, Кг×Кп, Кнг×Кп) углеводородных флюидов в поровом пространстве коллектора. Величины и распределение вычисленных значений, характеризующих насыщение коллектора углеводородными флюидами на разном удалении от стенки эксплуатационной колоны являются дополнительным критерием в оценке характера насыщения коллектора.

Можно выделить три зоны по глубинности исследований комплексом 2ННКт+СНГК с условными названиями «ближняя зона» с радиусом исследований 10-15 см (метод 2ННКт), «средняя зона» с радиусом исследований 15-30 см (метод 2ННКт+мягкая часть нейтронного гамма излучения СНГК), «дальняя зона» (метод 2ННКт+жесткая часть нейтронного гамма излучения СНГК) с радиусом исследований 30-50 см. За истинное насыщение коллектора принимают значения для «дальней зоны».

По комплексу 2ННКнт+СНГК радиусы исследований составляют «ближняя зона» 7-12 см (метод 2ННКт), «средняя зона» 12-20 см (метод 2ННКнт+мягкая часть нейтронного гамма излучения СНГК), «дальняя зона» (метод 2ННКнт+жесткая часть нейтронного гамма излучения СНГК) 20-30 см. За истинное насыщение коллектора принимают значения для «дальней зоны».

Коллектор насыщен углеводородами если с увеличением глубинности исследований возрастают вычисленные значения величин, характеризующих насыщение коллектора углеводородами.

На фиг. 1 представлены кросс-плоты: F(С1жт) от F(Kпт) - обозначена «а», F(Сlжнт) от F(Kпнт) - обозначена «г», F(Clмт) от F(Kпт) - обозначена «б», F(Clмнт) от F(Kпнт) - обозначена «д», F(Clннкт) от F(Kпт) - обозначена «в», F(Clннкнт) от F(Kпнт) - обозначена «е» и функции насыщения (прямая 1, кривые 2 и 3) для условий низкой минерализации пластовых вод.

На фиг. 1 кросс-плотов «а», «г», «б», «д», «в», и «е» функции насыщения газонасыщенных коллекторов (прямая 1), аппроксимированы прямой линией, перпендикулярной оси X в декартовых координатах (X-Y), где по оси X назначены функции F(Kп), а по оси Y назначены функции насыщения по хлору F(Cl).

Функции насыщения нефтенасыщенных коллекторов F(Clнп) (кривая 3), вычисляют по результатам аппроксимации квадратичной зависимостью F(Cl)=a⋅F(Kn)2±b⋅F(Kn) точек указанного кросс-плота (X-Y) с минимальными значениями функции хлора F(Cl), а функцию насыщения водонасыщенных коллекторов F(Clвп) (кривая 2), вычисляют по результатам аппроксимации квадратичной зависимостью F(Cl)=a⋅F(Kn)2±b⋅F(Kn) точек указанного кросс-плота с максимальными значениями функции хлора F(Cl).

На фиг. 4 представлена интерпретация результатов измерений комплексами СНГК+2ННКт и СНГК+2ННКнт в условиях низкой минерализации пластовых вод. На фиг. 4 наглядно видно, что кривые Кг×Кп, Кн×Кп имеют близкую конфигурацию.

На фиг. 2 представлены кросс-плоты: F(Clжт) от F(Kпт) обозначена «а», F(Clжнт) от F(Kпнт) обозначена «г», F(Clмт) от F(Kпт) обозначена «б», F(Clмнт) от F(Kпнт) обозначена «д», F(Clннкт) от F(Kпт) обозначена «в», F(Clннкнт) от F(Kпнт) обозначена «е» и функции насыщения для условий высокой минерализации пластовых вод.

На фиг. 2 кросс-плотов «а», «г», «б», «д», «в», и «е» функции насыщения газонасыщенных коллекторов (прямая 1), аппроксимированы прямой линией, перпендикулярной оси X в декартовых координатах (X-Y), где по оси X назначены функции F(Kп), а по оси Y назначены функции насыщения по хлору F(Cl).

Функцию насыщения нефтенасыщенных коллекторов F(Clнп) (кривая 3), вычисляют по результатам аппроксимации квадратичной зависимостью F(Cl)=a⋅F(Kп)2±b⋅F(Kп) точек указанного кросс-плота (X-Y) с минимальными значениями функции хлора F(Cl), а функцию насыщения водонасыщенных коллекторов F(Clвп) (кривая 2), вычисляют по результатам аппроксимации квадратичной зависимостью F(Cl)=a⋅F(Kп)2±b⋅F(Kп) точек указанного кросс-плота с максимальными значениями функции хлора F(Cl).

На фиг. 3 представлена интерпретация результатов измерений комплексами СНГК+2ННКт и СНГК+2ННКнт в условиях высокой минерализации пластовых вод. На фиг. 3 наглядно видно, что кривые Кг×Кп, Кн×Кп имеют близкую конфигурацию.

Все математические расчеты, необходимые для получения конечных результатов, закладываются в алгоритмы программ, используемых в 6-ти зондовом нейтрон-нейтронном каротаже, включающем методы 2ННКнт, 2ННКт, 2СНГК.


Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-7 of 7 items.
21.11.2018
№218.016.9ed2

Способ оценки фильтрационно-емкостных свойств коллекторов и степени подвижности углеводородов в продуктивных отложениях нефтегазовых скважин

Использование: для диагностики прискважинной зоны коллекторов с целью оценки их фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) и степени подвижности углеводородов комплексом разноглубинных нейтронных методов на этапе строительства нефтегазовых скважин. Сущность изобретения заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672780
Дата охранного документа: 19.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f14

Комплексная спектрометрическая аппаратура нейтронного каротажа

Использование: для диагностики прискважинных зон пластов-коллекторов. Сущность изобретения заключается в том, что аппаратура нейтронного каротажа включает установленные в охранном кожухе по его оси общий источник нейтронов, два детектора гамма-излучения радиационного захвата тепловых нейтронов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672783
Дата охранного документа: 19.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f1f

Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа

Использование: для определения характера насыщения и элементного состава горных пород и насыщающих их флюидов нейтронными методами. Сущность изобретения заключается в том, что аппаратура содержит импульсный генератор нейтронов, зонды импульсного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672782
Дата охранного документа: 19.11.2018
20.05.2019
№219.017.5c46

Способ определения параметров насыщения углеводородами пластов-коллекторов нефтегазоконденсатных месторождений и оценки их фильтрационно-емкостных свойств в нефтегазовых скважинах, обсаженных стеклопластиковой колонной

Использование: для определения параметров насыщения углеводородами пластов-коллекторов нефтегазоконденсатных месторождений. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют измерение спектральной интенсивности ГИРЗ (гамма-излучение радиационного захвата нейтронов) спектрометрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687877
Дата охранного документа: 16.05.2019
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
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
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
Showing 91-100 of 115 items.
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
18.12.2019
№219.017.ee49

Способ адаптации гидродинамической модели продуктивного пласта нефтегазоконденсатного месторождения с учетом неопределенности геологического строения

Изобретение относится к способу адаптации гидродинамической модели с учетом неопределенности геологического строения. Техническим результатом является минимизация погрешности расчета технологических показателей разработки месторождения с применением гидродинамических моделей. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709047
Дата охранного документа: 13.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee50

Способ автоматического управления подачей ингибитора для предупреждения гидратообразования на установках низкотемпературной сепарации газа, эксплуатируемых на крайнем севере

Изобретение относится к горному делу и может быть применено для предупреждения гидратообразования и разрушения гидратов на установках низкотемпературной сепарации (НТС) газа. Ингибитор подают в точки перед защищаемыми участками, комплекс которых представляет собой установку низкотемпературной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709048
Дата охранного документа: 13.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee5a

Способ построения карт изобар

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано при построении карт изобар для разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений. Техническим результатом является повышение точности оперативного построения карты изобар месторождения ИУС промысла в автоматическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709046
Дата охранного документа: 13.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee5c

Способ автоматического управления производительностью установки низкотемпературной сепарации газа

Изобретение относится к области добычи, сбора и подготовки природного газа и газового конденсата к транспорту, в частности к автоматическому управлению производительностью установок низкотемпературной сепарации газа. Технический результат заключается в: автоматическом поддержании заданного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709045
Дата охранного документа: 13.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee88

Способ автоматического управления производительностью установки низкотемпературной сепарации газа в условиях крайнего севера

Изобретение относится к области добычи, сбора и подготовки природного газа и газового конденсата к дальнему транспорту, в частности к автоматическому управлению производительностью установок низкотемпературной сепарации газа (далее установка). Предложен способ автоматического управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709044
Дата охранного документа: 13.12.2019
27.12.2019
№219.017.f2e2

Метод нейтронной цементометрии для диагностики заполнения облегченным цементным камнем заколонного пространства нефтегазовых скважин (варианты)

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к средствам контроля состояния цементного камня за обсадной колонной нефтегазовых скважин и качества цементирования. Технический результат заключается в повышении достоверности результатов исследований скважин нейтронными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710225
Дата охранного документа: 25.12.2019
01.02.2020
№220.017.fbf5

Способ автоматического управления процессом осушки газа на установках комплексной подготовки газа в условиях севера

Изобретение относится к области подготовки природного газа к дальнему транспорту, в частности к автоматическому управлению осушкой газа на установках комплексной подготовки газа - УКПГ в условиях Севера РФ. Автоматизированная система управления технологическим процессом - АСУ ТП осушки газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712665
Дата охранного документа: 30.01.2020
+ добавить свой РИД