×
09.06.2019
219.017.7bb5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002304211
Дата охранного документа
10.08.2007
Аннотация: Изобретение относится к области геофизики, в частности к геофизическим методам повышения нефтеотдачи пласта, и может быть использовано в скважинах, дебит которых со временем их эксплуатации существенно снизился. Обеспечивает повышение нефтеотдачи пластов-коллекторов за счет установки отражателя в интервале наиболее проницаемой части пласта. Сущность изобретения: по способу подают в скважину жидкость и воздействуют ударными волнами с передачей их по жидкостному волноводу скважины с последующим поворотом волны от отражателя в пласт. Согласно изобретению до воздействия проводят измерения геоакустических сигналов в интервале пласта тремя ортогонально расположенными датчиками. Ось чувствительности первого из которых совпадает с осью скважины. Оси второго и третьего датчиков направлены перпендикулярно к ней. Вычисляют отношения сигналов с трех датчиков и строят графики. Если отношение сигналов с вертикального датчика к сигналам с горизонтальных датчиков меньше единицы, а отношение сигналов с горизонтальных датчиков не равно единице, по графикам определяют интервалы глубин наиболее проницаемой части пласта, затем на той же глубине в скважине устанавливают отражатель. Осуществляют воздействие ударными волнами. 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области геофизики, в частности к геофизическим методам повышения нефтеотдачи пласта, и может быть использовано в скважинах, дебит которых со временем их эксплуатации существенно снизился.

Известен способ виброакустического воздействия на пласт с использованием магнитострикционных, пьезокерамических и электроискровых преобразователей, имеющих высокий коэффициент преобразования электрической энергии в мощность упругой волны [1].

Основным недостатком этого метода является неэффективность использования его самостоятельно и необходимость применения химических растворителей для обработки пласта. Кроме того, необходим тщательный подбор скважины с учетом остаточной нефтенасыщенности продуктивных пород, изучение причин снижения или увеличения обводненности скважины (отложения, депрессии, прорыв воды по пласту или затрубному пространству и т.д.).

Наиболее близким к предлагаемому способу повышения проницаемости пластов является способ, основанный на подаче в скважину жидкости и воздействие ударными волнами с передачей их по жидкостному волноводу в скважине с последующим поворотом волны от отражателя в пласт [2].

При использования этого способа воздействие ударными волнами в течение нескольких часов может происходить в пласт, который изначально обладал низкой проницаемостью и не представлялся отдельно как перспективный на нефтеотдачу. В этом случае воздействие ведет к повышению энергозатрат и длительности проводимой операции, а эффект воздействия может быть минимальным вплоть до его отсутствия.

Целью предлагаемого изобретения является повышение нефтеотдачи пластов-коллекторов за счет установки отражателя в интервале наиболее проницаемой части пласта.

Предлагаемый способ повышения проницаемости пластов-коллекторов в скважинах основывается на следующих факторах.

Источником акустических колебаний в пласте-коллекторе может быть каждая из компонент, заполняющих твердый скелет породы (нефть с газовым фактором, вода). Насыщающие пласт вода и нефть с газовым фактором генерируют акустические колебания в процессе дегазации нефти и пульсаций скорости движения фильтрационного потока. В проницаемом пласте-коллекторе эти процессы уверенно регистрируются тремя ортогонально расположенными датчиками, позволяющими определить преобладающее направление (вертикальное или горизонтальное) движения флюида. В случае кольматации или низкой проницаемости пласта интенсивность геоакустических сигналов будет минимальной.

Таким образом, выбор глубины установки отражателя перед воздействия ударными волнами будет определяться особенностями проницаемости пласта-коллектора, выявленной по трехкомпонентным измерениям геоакустических сигналов, при помощи трех датчиков, ось чувствительности первого из которых совпадает с осью скважины, а оси чувствительности второго и третьего датчиков направлены перпендикулярно к ней.

Способ осуществляется следующим образом:

В скважине размещают приемник геоакустических сигналов. Измерения на указанной глубине в интервале перфорации пласта-коллектора производятся в течение определенного интервала времени, после чего приемник геоакустических сигналов перемещается вверх или вниз по стволу скважины с заданным шагом измерений, например 0,5 или 1 м.

Для определения наиболее проницаемой части пласта-коллектора вычисляют отношение сигналов с трех датчиков. Если отношение сигналов с вертикального датчика Z к сигналам с горизонтальных датчиков Х и Y меньше единицы, а отношение сигналов с горизонтальных датчиков Х и Y не равно единице, то в этом случае можно утверждать, что идет движение флюида по пласту. Эти отношения строятся в виде графиков и отражают интенсивность движения по проницаемой части пласта-коллектора.

На чертеже приведены графики 2, 3 результатов исследований данным способом в нефтяной скважине Ставропольского края. Во вскрытом перфорацией пласте-коллекторе (чертеж, позиция 1) по параметрам геоакустических сигналов, регистрируемых тремя ортогонально расположенными датчиками, выделяют участки с разной проницаемостью.

Наиболее проницаемый участок (а) пласта-коллектора находится в интервале глубин 3566-3569 м. Здесь отношение сигналов с вертикального датчика Z к сигналам с горизонтального датчика Х (график 2) меньше единицы, то есть преобладает интенсивное горизонтальное движение флюида по пласту за счет его проницаемости. Отношение сигналов с горизонтальных датчиков Х и Y значительно отличается от единицы (график 3), что также свидетельствует об интенсивном горизонтальном движении флюида по пласту. Менее проницаемый участок (б) расположен в интервале глубин 3571-3573 м. Величины отношений сигналов с трех датчиков отличаются от зафиксированных на участке (а). Слабой проницаемостью обладают вскрытые перфорацией участки пласта-коллектора в интервалах 3569-3571 м и 3573-3580 м.

Интенсивная обработка ударными волнами пласта-коллектора при установке отражателя на участках а и б позволила в 2,5 раза увеличить дебит скважины (до волнового воздействия он был 20 т/сут, после - 50,4 т/сут).

Для определения наиболее проницаемой части пласта-коллектора вычисляют отношение сигналов с трех датчиков. Если отношение сигналов с вертикального датчика Z к сигналам с горизонтальных датчиков Х и Y меньше единицы, а отношение сигналов с горизонтальных датчиков Х и У не равно единице, то в этом случае можно утверждать, что идет движение флюида по пласту. Эти отношения строятся в виде графиков и отражают интенсивность движения по проницаемой части пласта-коллектора.

На чертеже приведены графики 2, 3 результатов исследований данным способом в нефтяной скважине Ставропольского края. Во вскрытом перфорацией пласте-коллекторе (чертеж, позиция 1) по параметрам геоакустических сигналов, регистрируемых тремя ортогонально расположенными датчиками, выделяют участки с разной проницаемостью.

Наиболее проницаемый участок (а) пласта-коллектора находится в интервале глубин 3566-3569 м. Здесь отношение сигналов с вертикального датчика Z к сигналам с горизонтального датчика Х (график 2) меньше единицы, то есть преобладает интенсивное горизонтальное движение флюида по пласту за счет его проницаемости. Отношение сигналов с горизонтальных датчиков Х и Y значительно отличается от единицы (график 3), что также свидетельствует об интенсивном горизонтальном движении флюида по пласту. Менее проницаемый участок (б) расположен в интервале глубин 3571-3573 м. Величины отношений сигналов с трех датчиков отличаются от зафиксированных на участке (а). Слабой проницаемостью обладают вскрытые перфорацией участки пласта-коллектора в интервалах 3569-3571 м и 3573-3580 м.

Интенсивная обработка ударными волнами пласта-коллектора при установке отражателя на участках а и б позволила в 2,5 раза увеличить дебит скважины (до волнового воздействия он был 20 т/сут, после - 50,4 т/сут).

Источники инфоримации

1. Герштанский О.С. Опыт применения акустического воздействия на призабойную зону проницаемых пород на месторождениях Западного Казахстана. НТВ "Каротажник", Изд-во ГЕРС, Тверь, 1998 г., вып.48, с.76-80.

2. А.с. СССР №1701896, кл. Е21В 43/28, опублик. Бюл.48, 1991 г. (прототип).

Способповышенияпроницаемостипластов-коллекторов,включающийподачувскважинужидкостиивоздействиеударнымиволнамиспередачейихпожидкостномуволноводускважиныспоследующимповоротомволныототражателявпласт,отличающийсятем,чтодовоздействияпроводятизмерениягеоакустическихсигналоввинтервалепластатремяортогональнорасположеннымидатчиками,осьчувствительностипервогоизкоторыхсовпадаетсосьюскважины,аосичувствительностивторогоитретьегодатчиковнаправленыперпендикулярнокней,вычисляютотношениясигналовстрехдатчиковистроятграфики,приэтом,еслиотношениесигналовсвертикальногодатчикаксигналамсгоризонтальныхдатчиковменьшеединицы,аотношениесигналовсгоризонтальныхдатчиковнеравноединице,пографикамопределяютинтервалыглубиннаиболеепроницаемойчастипласта,затемнатойжеглубиневскважинеустанавливаютотражательиосуществляютвоздействиеударнымиволнами.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 20 items.
11.03.2019
№219.016.d7fb

Способ обнаружения газонасыщенных пластов в скважинах

Изобретение относится к области геофизики, в частности геофизическим методам исследования скважин, предназначено для обнаружения газонасыщенных пластов и может быть использовано при контроле за разработкой месторождений углеводородов. Способ обнаружения газонасыщенных пластов в скважинах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344285
Дата охранного документа: 20.01.2009
11.03.2019
№219.016.d9a6

Способ обнаружения заколонных перетоков жидкости в скважинах

Изобретение относится к геофизическим методам исследования скважин и предназначено для выделения заколонных перетоков жидкости в обсаженных колоннами скважинах. Способ обнаружения заколонных перетоков жидкости в скважинах включает проведение измерений акустических сигналов вдоль оси обсаженной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373392
Дата охранного документа: 20.11.2009
19.04.2019
№219.017.2f91

Способ безопасной эксплуатации авиационного газотурбинного двигателя по его техническому состоянию

Изобретение относится к области диагностирования технического состояния газотурбинных двигателей. В способе безопасной эксплуатации авиационного газотурбинного двигателя по его техническому состоянию, включающем сравнение фактического значения параметра технического состояния основных деталей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374614
Дата охранного документа: 27.11.2009
18.05.2019
№219.017.5b01

Устройство для проведения геоакустического каротажа

Изобретение относится к области геофизики и предназначено для измерения 3-х составляющих вектора вибрации среды, обусловленного движением нефти, газа, воды и др. причинами. Заявленное устройство содержит три взаимоортогональных датчика геоакустических сигналов, усилитель, коммутаторы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445653
Дата охранного документа: 20.03.2012
24.05.2019
№219.017.6006

Способ выбора местоположения трассы магистральных сооружений в сейсмоопасных районах для предотвращения катастрофических последствий от землетрясений

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения местоположения трассы магистральных сооружений. Сущность: проводят геофизические и геологические исследования на исследуемой территории для выделения участков активных разломов на пути прохождения трассы и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364897
Дата охранного документа: 20.08.2009
09.06.2019
№219.017.7cb5

Ингибирующий буровой раствор для глинистых пород

Изобретение относится к горному делу, в частности к строительству скважин в неустойчивых, склонных к осыпям или обвалам, сильно увлажненных глинах, в том числе соленасыщенных межсолевых глинах в хемогенных отложениях с высокими пластовыми температурами. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327725
Дата охранного документа: 27.06.2008
10.07.2019
№219.017.ada0

Композиция для изготовления углерод-карбидокремниевого материала

Изобретение относится к области производства объемносилицированных изделий из углерод-карбидокремниевого материала. Силицирующая композиция содержит следующие компоненты в массовых частях: бакелит жидкий БЖ-3 - 100, изопропиловый спирт - 67-100, тетраэтоксисилан - 53-160, вода - 11-32....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002375333
Дата охранного документа: 10.12.2009
10.07.2019
№219.017.ada1

Клей-компаунд

Изобретение относится к клеевым композициям и может быть использовано, например, в производстве углеродных материалов и изделий из них. Клей-компаунд содержит бакелит жидкий БЖ-3, отвердитель - 28% раствор бензолсульфокислоты в изопропиловом спирте, волокнистый наполнитель - диспергированное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002375402
Дата охранного документа: 10.12.2009
10.07.2019
№219.017.ade1

Способ изготовления композиционного материала

Изобретение относится к области производства объемносилицированных углеродных композиционных материалов. При изготовлении композиционного материала в качестве заготовки используют углеродный тканый наполнитель, пропитывают его композицией из 100 мас.ч. жидкого бакелита, 54-100 мас.ч....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379268
Дата охранного документа: 20.01.2010
14.05.2023
№223.018.5579

Способ цементирования скважины

Изобретение относится к области бурения, а именно к повышению качества цементирования обсадных колонн, технике и технологии заканчивания и эксплуатации скважин. Технический результат – повышение эффективности цементирования за счет улучшения структуры и однородности цементного раствора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736429
Дата охранного документа: 17.11.2020
+ добавить свой РИД