×
07.06.2020
220.018.252d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ КРИВОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам прогнозирования длительности регистрации кривой восстановления давления (КВД) при первичных и текущих исследованиях вертикальных и субгоризонтальных скважин, вскрывающих газоконденсатные залежи низкопроницаемых ачимовских отложений в условиях аномально-высокого пластового давления. Техническим результатом является сокращение величины времени простоя скважины и оптимизация длительности газодинамических исследований без потери информативности и точности результатов исследований. Способ включает регистрацию дебита газа и забойного давления скважины в течение периода ее работы, остановку скважины с регистрацией кривой восстановления давления, интерпретацию данных работы скважины. При этом определение длительности регистрации кривой восстановления давления проводят в зависимости от вида комплекса газодинамических исследований. При первичном комплексе газодинамических исследований используют гидродинамические модели пластов и результаты газодинамических исследований соседних скважин. Длительность остановки скважины на регистрацию кривой восстановления давления определяют на основе величины эффективной проницаемости пористой среды пласта k, при значении величины k меньше 1,0 мД длительность остановки скважины устанавливают в диапазоне от 350 до 400 ч, при значении величины k выше 4,0 мД длительность остановки скважины устанавливают равной 120 ч, при значении величины k в пределах 1,0 мД

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам прогнозирования длительности регистрации кривой восстановления давления (КВД) при первичных и текущих исследованиях вертикальных и субгоризонтальных скважин, вскрывающих газоконденсатные залежи низкопроницаемых ачимовских отложений в условиях аномально-высокого пластового давления, в том числе может быть использован для указанных скважин с выполненными на них мероприятиями по интенсификации притока газа методом стандартного гидроразрыва пласта (ГРП).

Согласно общепринятым подходам эффективную проницаемость пласта и его газопроводимость можно достоверно определить по результатам интерпретации КВД, регистрированную после гидродинамических исследований скважин, по выходу режима течения газа на радиальный приток, который выражается в постоянной величине изменения забойного давления во времени регистрации КВД. В свою очередь ачимовские отложения в пределах Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения охарактеризованы аномально-высокими пластовыми давлениями и низкими фильтрационно-емкостными свойствами, что в совокупности с ограниченным временем проведения газодинамических исследований (ГДИ), минимизирует возможность выхода в процессе исследования скважины на радиальный режим течения и затрудняет получение достоверных фильтрационных характеристик пласта и призабойной зоны по результатам интерпретации зарегистрированных КВД.

Из уровня техники известен способ определения пластового давления [RU 2239700, МПК Е21В 47/06, опубл. 10.11.2004], включающий остановку газовой или газоконденсатной скважины для регистрации КВД с заранее известными характеристиками пласта, позволяющий определить пластовое давление с высокой точностью по результатам неполной записи КВД.

Недостатком известного способа является ограниченная возможность его применения на скважинах с неизученными характеристиками пласта. Для реализации способа по результатам предшествующих исследований на скважине необходимо определить участок при графической обработке КВД, соответствующий псевдостационарному течению с диагностическими признаками плоскорадиальной или радиально-сферической фильтрации. Применение известного способа для скважин с гидравлическим разрывом пласта, ввиду неполной записи КВД, не позволит диагностировать изменение параметров трещины в процессе разработки.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков является способ исследования низкопроницаемых коллекторов с минимальными потерями в добыче [RU 2652396, МПК Е21В 49/00, Е21В 47/06, G06G 7/48, опубл. 26.04.2018]. Способ включает регистрацию дебита и забойного давления скважины в течении длительного периода работы скважины, остановку скважины с регистрацией кривой восстановления давления, интерпретацию данных периода работы скважины, анализ добычи/давления до получения наилучшего совмещения и интерпретацию кривой восстановления давления, при этом интерпретация кривой восстановления давления и анализ добычи/давления выполняются совместно и циклически до получения наилучшего совмещения кривой восстановления давления в остановленной скважине.

К основным недостаткам известного способа относится отсутствие решений для скважин, вскрывающих многопластовый объект с различными фильтрационно-емкостными свойствами, а также отсутствие предложений по учету влияния эффекта интерференции на результаты исследования эксплуатационных скважин.

Технической проблемой, на решение которой направлено заявленное изобретение, является разработка способа прогнозирования длительности регистрации кривой восстановления давления, при котором обеспечивается получение достоверных данных о фильтрационных характеристиках пласта и призабойной зоны по результатам интерпретации газодинамических исследований скважин, вскрывающих газоконденсатные залежи низкопроницаемых ачимовских отложений, охарактеризованных аномально-высокими пластовыми давлениями, с минимально необходимым количеством инструментальных измерений.

При решении указанной проблемы получаемый технический результат заключается в сокращении величины времени простоя скважины и оптимизации длительности газодинамических исследований без потери информативности и точности результатов исследований.

Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что заявляемый способ прогнозирования длительности регистрации кривой восстановления давления включает регистрацию дебита газа и забойного давления скважины в течение периода ее работы, остановку скважины с регистрацией кривой восстановления давления, интерпретацию данных работы скважины, согласно изобретению, определение длительности регистрации кривой восстановления давления проводят в зависимости от вида комплекса газодинамических исследований, при этом при первичном комплексе газодинамических исследований используют гидродинамические модели пластов и результаты газодинамических исследований соседних скважин, длительность остановки скважины на регистрацию кривой восстановления давления определяют на основе величины эффективной проницаемости пористой среды пласта k, при значении величины k меньше 1,0 мД длительность остановки скважины устанавливают в диапазоне от 350 до 400 ч, при значении величины k выше 4,0 мД длительность остановки скважины устанавливают равной 120 ч, при значении величины k в пределах 1,0 мД<k≤4,0 мД длительность остановки скважины устанавливают на основании зависимости:

где t - длительность остановки скважины на регистрацию кривой восстановления давления, ч;

k - значение эффективной проницаемости, мД;

а при текущем комплексе газодинамических исследований скважины используют результаты первичного комплекса газодинамических исследований этой скважины или гидродинамические модели пластов и результаты газодинамических исследований соседних скважин, дополнительно определяют половину расстояния до соседней скважины, после чего длительность остановки скважины для регистрации кривой восстановления давления при текущем комплексе газодинамических исследований определяют по номограмме.

Заявляемый способ прогнозирования длительности регистрации кривой восстановления давления скважины позволяет обеспечить возможность определения времени остановки скважины для регистрации кривой восстановления давления в ходе первичных и текущих исследований скважин, вскрывающих газоконденсатные залежи низкопроницаемых ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, оперируя только одним переменным параметром, а именно - эффективной проницаемостью пористой среды пласта. В случае низкопроницаемых ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, характеризующихся аномально-высоким пластовым давлением, использование заявляемого способа позволяет определить минимально-необходимый период длительности регистрации КВД, при этом сократив общее время простоя скважины, и получить с достаточной точностью данные в процессе последующей интерпретации результатов ГДИ.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан график длительности остановки скважины на регистрацию кривой восстановления давления в зависимости от эффективной проницаемости пористой среды пласта; на фиг. 2 показана блок-схема алгоритма определения времени остановки скважины на регистрацию кривой восстановления при выполнении первичных исследований; на фиг. 3 показана номограмма для определения времени остановки скважины на регистрацию кривой восстановления при выполнении текущих исследований; на фиг. 4 показана блок-схема алгоритма определения времени остановки скважины на регистрацию кривой восстановления при выполнении текущих исследований.

Способ прогнозирования длительности регистрации кривой восстановления давления скважины осуществляют следующим образом.

Первоначально при формировании программы исследований скважины определяют вид исследования: первичные, которые выполняются на вновь пробуренных скважинах; текущие, которые выполняются на эксплуатационных скважинах-кандидатах, адресно отбираемых по результатам авторского сопровождения реализации проектных решений, в объемах, установленных проектным документом.

При планировании программы исследований определяют режимы работы скважины с замером дебита газа и забойного давления, программа исследования завершается регистрацией КВД, длительность регистрации КВД в рамках программы прогнозируется с учетом пунктов 1 или 2, в зависимости от вида исследования (первичные или текущие).

1. Необходимо определить сколько продуктивных пластов вскрывает исследуемая скважина (один или несколько). Затем определяют эффективную проницаемость каждого вскрытого пласта, используя результаты ГДИ соседних скважин. В случае, если результаты газодинамических исследований соседних скважин, вскрывающих рассматриваемый пласт, отсутствуют, то эффективную проницаемость пласта определяют на основе его гидродинамической модели (фиг. 2).

На основании всех полученных, таким образом, значений эффективной проницаемости рассчитывают среднее значение эффективной проницаемости:

, где ki - значение эффективной проницаемости пласта, мД; n - общее количество пластов, вскрываемых скважиной. При этом, в случае если известна газонасыщенная толщина каждого из вскрываемых скважиной пластов, hi (м), то среднее значение эффективной проницаемости определяется по формуле:

Расчетное значение эффективной проницаемости используют в дальнейшем при прогнозировании длительности регистрации кривой восстановления давления, при этом, как было указано выше, при значении величины k меньше 1,0 мД длительность остановки скважины устанавливают в диапазоне от 350 до 400 ч, при значении величины k выше 4,0 мД длительность остановки скважины устанавливают равной 120 ч, а при значении величины k в пределах 1,0 мД<k≤4,0 мД длительность остановки скважины устанавливают на основании зависимости: t=826,67 ⋅ е-0,477⋅k,

где t - длительность остановки скважины на регистрацию кривой восстановления давления, ч;

k - значение эффективной проницаемости, мД.

2. Необходимо определить сколько продуктивных пластов вскрывает исследуемая скважина (один или несколько). Затем определяют эффективную проницаемость каждого вскрытого пласта используя результаты первичных исследований скважины или результаты ГДИ соседних скважин. В случае, если результаты первичных исследований скважины или исследований соседних скважин, вскрывающих рассматриваемый пласт, отсутствуют, то эффективную проницаемость пласта определяют на основе его гидродинамической модели (фиг. 4).

На основании всех полученных, таким образом, значений эффективной проницаемости рассчитывают среднее значение эффективной проницаемости: , где ki - значение эффективной проницаемости пласта, мД; n - общее количество пластов, вскрываемых скважиной. При этом, в случае если известна газонасыщенная толщина каждого из вскрываемых скважиной пластов, hi (м), то среднее значение эффективной проницаемости определяется по формуле:

Следует отметить, что в процессе разработки месторождения вокруг каждой эксплуатационной скважины образуется депрессионная воронка, которая радиально распространяется от забоя и, в конечном счете, интерферирует с воронками депрессии соседних скважин. Интерпретация результатов регистрации КВД, выполненной на скважине, имеющей интерферирующую депрессионную воронку, имеет следующую особенность: отсутствие возможности выхода режима течения на радиальный приток, в связи с наличием волны возмущения и постоянно растущей депрессионной воронкой от соседних работающих скважин. Поэтому в ходе проведения текущих исследований целесообразно выполнять остановку скважины для регистрации КВД до момента диагностирования первых признаков интерференционного влияния соседних скважин. Учитывая это, длительность остановки скважины определяют на основе номограммы (фиг. 3), для этого используют определенное значение эффективной проницаемости к и значение половины расстояния до соседней скважины. В случае, если прогнозируемая длительность регистрации КВД при текущих исследованиях, определяемая по номограмме, превышает 400 часов, то следует ограничиться значением, равным 400 часов.

Таким образом, рассмотренный в настоящей заявке способ, отличается от известных аналогов уникальностью, заключающейся в том, что его применение на практике позволяет определить оптимальное время остановки скважины для регистрации кривой восстановления давления в ходе первичных и текущих исследований скважин, вскрывающих низкопроницаемые ачимовские отложения Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

Пример №1 реализации заявляемого способа:

1. На скважине №1X0X5 выполнен первичный комплекс исследований.

2. Известно, что исследуемая скважина вскрывает один пласт.

3. По результатам исследований соседней скважины №1X0X3 получено, что эффективная проницаемость рассматриваемого пласта составляет 1,60 мД.

4. Указанная величина эффективной проницаемости лежит в интервале 1,0 мД<k≤4,0 мД.

5. Согласно зависимости (1), рекомендованная длительность регистрации КВД при первичных исследованиях скважины №1X0X5 равняется: t=826,67 ⋅ е-0,477⋅k=826,670 ⋅ е-0,477⋅1,60=3 8 5 часа.

6. Для того, чтобы определить достаточность рекомендованной длительности регистрации КВД, полученной согласно представленному способу, было выполнено сопоставление результатов интерпретации фактических результатов регистрации КВД, а также результатов, полученных искусственным сокращением времени простоя скважины до 385 часов (таблица 1). При этом, фактическая длительность регистрации кривой КВД составила 495 часов, в соответствии с программой исследовательских работ действующего проектного документа.

Как видно из таблицы, отклонение при определении пластового давления составляет менее 1%, полудлины трещины ГРП не превышает 5%. Данный факт подтверждает возможность сокращения длительности регистрации КВД без существенного снижения уровня точности в процессе последующей интерпретации результатов ГДИ.

Пример №2 реализации заявляемого способа:

1. На скважине №1YY24 выполнен текущий комплекс исследований.

2. Известно, что исследуемая скважина вскрывает один пласт.

3. По результатам исследований соседней скважины №1YY21 получено, что эффективная проницаемость рассматриваемого пласта составляет 3,60 мД.

4. Расстояние от скважины №1YY24 до соседней скважины №1YY21 составляет 1400 м.

5. Согласно номограмме (фиг. 3), рекомендуемая длительность регистрации КВД при текущих исследованиях скважины №1YY24 составляет, приблизительно, 125 часов.

6. Для того, чтобы определить достаточность рекомендованной длительности регистрации КВД, полученной согласно представленному способу, было выполнено сопоставление результатов интерпретации фактических результатов регистрации КВД, а также результатов, полученных искусственным сокращением времени простоя скважины до 125 часов (таблица 2). При этом, фактическая длительность регистрации кривой КВД составила 503 часа, в соответствии с программой исследовательских работ действующего проектного документа.

Как видно из таблицы погрешность в определении пластового давления составляет менее 2%, полудлины трещины ГРП не превышает 8%. Данный факт подтверждает возможность сокращения длительности регистрации КВД без существенного снижения уровня точности в процессе последующей интерпретации результатов ГДИ.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-39 of 39 items.
13.07.2019
№219.017.b368

Способ утилизации газа из газопровода-шлейфа при подготовке к ремонту или проведению внутритрубной диагностики

Изобретение относится к области газодобывающей промышленности и может быть использовано для перекачки газа при проведении ремонтных и профилактических работ на газопроводах-шлейфах и газосборных коллекторах в системах сбора скважинной продукции на газовых и газоконденсатных месторождениях....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694266
Дата охранного документа: 11.07.2019
02.10.2019
№219.017.cb4f

Способ подготовки углеводородного газа к транспорту

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к обработке углеводородного газа с использованием низкотемпературного процесса, и может быть использовано в процессах промысловой подготовки к транспорту продукции газоконденсатных месторождений. В способе подготовки углеводородного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701020
Дата охранного документа: 24.09.2019
02.10.2019
№219.017.cec3

Способ очистки насоса передвижной парогенераторной установки и устройство для его реализации

Изобретение относится к нефтегазодобыче, касается ремонта скважин и может применяться для очистки гидравлической части водяного насоса, используемого в составе передвижной парогенераторной установки. Устройство для очистки гидравлической части водяного насоса передвижной установки установлено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700483
Дата охранного документа: 17.09.2019
30.10.2019
№219.017.dbc7

Устройство для выполнения двойной п-образной отбортовки на заготовках круглой формы

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для выполнения двойной П-образной отбортовки на заготовках круглой формы. Устройство содержит корпус, смонтированную на основании планшайбу, прижим и раскатную головку в виде цилиндра с буртом, нижняя часть которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704342
Дата охранного документа: 28.10.2019
07.06.2020
№220.018.2509

Способ бесперебойной эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин, обеспечивающий вынос скапливающейся забойной жидкости

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин. В заявляемом способе определяют диапазоны давлений в скважине при статическом режиме с последующим расчетом давлений открытия газлифтных клапанов, настраивают газлифтные клапаны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722897
Дата охранного документа: 04.06.2020
07.06.2020
№220.018.2555

Способ эксплуатации газовой скважины

Изобретение относится к эксплуатации газовых скважин на завершающей стадии разработки и, в частности, к эксплуатации газовых скважин, в которых скорость газового потока недостаточна для выноса жидкости с забоя. По способу газовую скважину снабжают основной лифтовой колонной и концентрично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722899
Дата охранного документа: 04.06.2020
12.06.2020
№220.018.2607

Способ установки образцов-свидетелей коррозии вблизи нижней образующей трубопровода

Изобретение относится к коррозионным исследованиям. Способ включает остановку работы трубопровода, стравливание давления в трубопроводе. Проводят демонтаж защитной гильзы для датчика температуры из фитинга трубопровода, берут стержень, конец меньшего диаметра которого вставляют в шайбу и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723262
Дата охранного документа: 09.06.2020
18.07.2020
№220.018.344b

Установка для дозированной подачи раствора ингибитора коррозии в технологические трубопроводы газоконденсатных скважин

Изобретение относится к установкам для дозированной подачи химических реагентов в технологические трубопроводы скважин. Установка включает расходную емкость раствора ингибитора коррозии, выходной трубопровод которой снабжен центробежным электрическим насосом и регулятором суммарного расхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726714
Дата охранного документа: 15.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a77

Способ вытеснения временных герметизирующих устройств при эксплуатации магистральных газопроводов в многониточном исполнении

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта и может найти применение при выполнении капитального ремонта участков газопровода с целью очистки внутренней полости трубопровода от временных герметизирующих устройств (далее - ВГУ). Способ вытеснения временных герметизирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728112
Дата охранного документа: 28.07.2020
Showing 1-5 of 5 items.
04.04.2018
№218.016.316e

Способ автоматического прослушивания газовых и газоконденсатных скважин на месторождениях крайнего севера

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано для исследования проницаемости пластов газовых и газоконденсатных месторождений Крайнего Севера, оценки газогидродинамической взаимосвязи между отдельными скважинами. Техническим результатом является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645055
Дата охранного документа: 15.02.2018
10.05.2018
№218.016.3eec

Движительно-рулевая колонка со встроенной системой комплексного мониторинга

Изобретение относится к области судостроения и может быть применено при создании новых движительно-рулевых колонок (ДРК). Движительно-рулевая колонка со встроенной системой комплексного мониторинга содержит неподвижное основание, поворотный баллер с обтекаемой гондолой и угловой редуктор, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648547
Дата охранного документа: 26.03.2018
20.06.2018
№218.016.6422

Способ уточнения геолого-газодинамической модели газовой залежи по данным эксплуатации

Изобретение относится к области добычи природного газа и, в частности, к оперативному контролю за разработкой газовых и газоконденсатных месторождений Крайнего Севера. Технический результат - повышение эффективности разработки газовых и газоконденсатных месторождений за счет обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657917
Дата охранного документа: 18.06.2018
01.11.2018
№218.016.9842

Способ и установка для измерения жидкостной и газовой составляющей продукции нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано для оперативного учета дебитов продукции газовых, нефтяных и газоконденсатных скважин в режиме реального времени, в том числе в условиях высоких давлений скважинной продукции. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671013
Дата охранного документа: 29.10.2018
30.03.2019
№219.016.f9fd

Утяжеленный минерализованный буровой раствор для вскрытия продуктивных пластов с аномально высоким пластовым давлением

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности. Технический результат - сохранение фильтрационно-емкостных свойств и профилактика осложнений при бурении и первичном вскрытии продуктивных пластов в условиях, характеризующихся высокими забойными температурами и аномально высокими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683448
Дата охранного документа: 28.03.2019
+ добавить свой РИД