×
26.08.2017
217.015.e131

Результат интеллектуальной деятельности: Способ исследования пористости и проницаемости образцов керна

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002625536
Дата охранного документа
14.07.2017
Аннотация: Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано при проектировании разработки нефтяных и газовых месторождений. Способ заключается в том, что для эксперимента используют экстрагированные и высушенные образцы керна, отобранные из одного продуктивного объекта. Предварительно определяют открытую пористость и абсолютную проницаемость образцов по газу в стандартных условиях. Делают подборку из данных образцов таким образом, чтобы она включала образцы с максимальной, минимальной и средними значениями открытой пористости и абсолютной проницаемости (5 и более образцов). Для исследования эффективной пористости и эффективной проницаемости в образцах керна создают остаточную водонасыщенность с помощью модели пластовой воды. Для пород-коллекторов нефтяных месторождений образцы затем насыщают керосином или нефтью. Каждый образец помещают в установку, позволяющую определять изменение пористости и проницаемости по жидкости (для нефтяных месторождений) или по газу (для газовых месторождений). В установке ступенями увеличивают эффективные напряжения до величины, соответствующей начальным пластовым условиям. Выдерживают образец до тех пор, пока величина проницаемости не стабилизируется. Увеличивают эффективные напряжения до величины, соответствующей снижению пластового давления на определенное значение (например, 10 МПа), и выдерживают образец до тех пор, пока величина проницаемости не стабилизируется. Циклы увеличения и длительной выдержки образцов керна повторяют не менее трех. Затем эффективные напряжения ступенчато уменьшают с количеством ступеней не менее пяти. Техническим результатом является определение закономерностей изменения пористости и проницаемости образцов керна при фильтрации флюида и воздействии эффективных напряжений различной величины до стабилизации проницаемости образцов керна минимум на трех режимах воздействия. 3 ил.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано при проектировании разработки нефтяных и газовых месторождений.

При разработке нефтяных и газовых месторождений породы-коллекторы испытывают дополнительную нагрузку, вызванную увеличением эффективных напряжений за счет снижения пластового давления. Подобные эффекты могут привести к существенному снижению пористости и проницаемости продуктивного пласта и должны учитываться при проектировании его разработки.

Известен способ [1] исследования фильтрационно-емкостных свойств образцов керна, включающий фильтрацию через них флюида и воздействие эффективных напряжений различной величины. Однако при этих исследованиях не учитывается тот факт, что данные свойства могут меняться от времени воздействия эффективных напряжений.

Технической задачей описываемого изобретения является определение закономерностей изменения пористости и проницаемости образцов керна при фильтрации флюида и воздействии эффективных напряжений различной величины до стабилизации проницаемости образцов керна минимум на трех режимах воздействия

Поставленная техническая задача решается за счет того, что при фильтрации через образцы керна флюида при одновременном воздействии на них эффективных напряжений различной величины воздействие эффективных напряжений осуществляют до стабилизации проницаемости образцов керна минимум на трех режимах воздействия.

Сущность изобретения поясняется чертежами:

фиг. 1 - общая схема испытаний пористости или проницаемости образцов керна;

фиг. 2 - пример результатов исследований эффективной проницаемости одного из образцов керна;

фиг. 3 - зависимости между значениями эффективной пористости (а) и эффективной проницаемости (б) при эффективных напряжениях 11,21 МПа.

Описываемый способ реализуют следующим образом.

Для эксперимента используют экстрагированные и высушенные образцы керна, отобранные из одного продуктивного объекта. Предварительно определяют открытую пористость и абсолютную проницаемость образцов по газу в стандартных условиях. Делают подборку из данных образцов таким образом, чтобы она включала образцы с максимальной, минимальной и средними значениями открытой пористости и абсолютной проницаемости (5 и более образцов).

Для исследования эффективной пористости и эффективной проницаемости в образцах керна создают остаточную водонасыщенность с помощью модели пластовой воды. Для пород-коллекторов нефтяных месторождений образцы затем насыщают керосином или нефтью. Каждый образец помещают в установку, позволяющую определять изменение пористости и проницаемости по жидкости (для нефтяных месторождений) или по газу (для газовых месторождений). На фиг. 1 приведен пример общей схемы испытаний для одного из образцов керна.

В установке ступенями увеличивают эффективные напряжения до величины, соответствующей начальным пластовым условиям (фиг. 1, от Точки 1 до Точки 2). Выдерживают образец до тех пор, пока величина проницаемости не стабилизируется (фиг. 1, от Точки 2 до Точки 3). Увеличивают эффективные напряжения до величины, соответствующей снижению пластового давления (фиг. 1, от Точки 3 до Точки 4) на определенное значение (например, 10 МПа), и выдерживают образец до тех пор, пока величина проницаемости не стабилизируется (фиг. 1, от Точки 4 до Точки 5). Циклы увеличения и длительной выдержки образцов керна повторяют несколько раз (не менее трех). Затем эффективные напряжения ступенчато уменьшают с количеством ступеней не менее пяти (фиг. 1, от Точки 7 до Точки 8).

Для определения закономерностей снижения и увеличения пористости и проницаемости используют только характерные точки графика (фиг. 1, Точки 1, 3, 5, 7, 8). Для всех образцов находят зависимости между значениями параметров в данных характерных точках: значение величины в Точке 3 от значения величины в Точке 1; значение величины в Точке 5 от значения величины в Точке 3; значение величины в Точке 7 от значения величины в Точке 5; значение величины в Точке 8 от значения величины в Точке 1. В качестве корреляционных зависимостей можно использовать как линейные (для открытой и эффективной пористости), так и степенные зависимости (для абсолютной и эффективной проницаемости).

Для построения окончательной закономерности снижения фильтрационных характеристик используют полученные выше зависимости для подбора аппроксимирующей функции. В качестве функции можно использовать, например, функции вида:

где K - открытая или эффективная пористость и абсолютная или эффективная проницаемость; σэфф - эффективное напряжение, МПа; а и b - определяемые коэффициенты.

Для коэффициентов а и b могут быть найдены корреляционные зависимости, например, от открытой или эффективной пористости и абсолютной или эффективной проницаемости в атмосферных или начальных пластовых условиях.

Пример реализации способа

При проведении экспериментов с терригенными образцами керна были получены закономерности изменения эффективной пористости и эффективной проницаемости в зависимости от эффективных напряжений (пример на фиг. 2).

Для характерных точек были получены зависимости между значениями исходной эффективной пористости (в условиях, близких к атмосферным) и для эффективной пористости при эффективных напряжениях 11, 21 и 41 МПа:

- зависимость эффективной пористости при эффективном напряжении 11 МПа от исходной эффективной пористости (в условиях, близких к атмосферным):

- зависимость эффективной пористости при эффективном напряжении 21 МПа от эффективной пористости при эффективном напряжении 11 МПа:

- зависимость эффективной пористости при эффективном напряжении 41 МПа от эффективной пористости при эффективном напряжении 21 МПа:

На фиг. 3(а) для примера показаны зависимости между значениями эффективной пористости и эффективной проницаемости при эффективных напряжениях 11,21 МПа (характерные точки 3 и 5 на фиг. 1).

Как и для эффективной пористости, была получена тесная связь между исходным значением эффективной проницаемости для ее величины при эффективных напряжениях 11, 21 и 41 МПа:

- зависимость логарифма эффективной проницаемости при эффективном напряжении 11 МПа от логарифма исходной эффективной проницаемости (в условиях, близких к атмосферным):

- зависимость логарифма эффективной проницаемости при эффективном напряжении 21 МПа от логарифма эффективной проницаемости при эффективном напряжении 11 МПа:

- зависимость логарифма эффективной проницаемости при эффективном напряжении 41 МПа от логарифма эффективной проницаемости при эффективном напряжении 21 МПа:

На фиг. 2(б) для примера показаны зависимости между значениями эффективной проницаемости при эффективных напряжениях 11, 21 МПа (характерные точки 3 и 5 на фиг. 1).

На основе обобщения зависимостей (2)-(7) могут быть получены закономерности изменения эффективной пористости и эффективной проницаемости в виде функции (1). Для приведенного примера зависимости для коэффициентов а и b функции (1) выглядят следующим образом:

- для эффективной пористости:

.

- для эффективной проницаемости

где и - значение эффективной пористости и эффективной проницаемости в условиях, близких к атмосферным, соответственно.

При использовании описываемого способа исследования пористости и проницаемости образцов керна появляется возможность прогноза изменения данных параметров в процессе снижения пластового давления.

Литература

1. Кузьмин Ю.О., Жуков B.C. Современная геодинамика и вариации физических свойств горных. - М.: Изд-во МГГУ, 2004. 262 с.

Способ исследования пористости и проницаемости образцов керна, включающий фильтрацию через образцы керна флюида при одновременном воздействии на них эффективных напряжений различной величины, отличающийся тем, что воздействие эффективных напряжений осуществляют до стабилизации проницаемости образцов керна минимум на трех режимах воздействия.
Способ исследования пористости и проницаемости образцов керна
Способ исследования пористости и проницаемости образцов керна
Способ исследования пористости и проницаемости образцов керна
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-15 из 15.
23.02.2019
№219.016.c62c

Лабораторная установка аспирационной термомассометрии

Изобретение относится к установкам для определения зависимости физических свойств горных пород от форм и видов связи насыщающей их воды и может быть использовано в нефтяной геологии. Установка аспирационной термомассометрии включает аэродинамическую трубу (корпус) с теплоэлектровентилятором,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680418
Дата охранного документа: 21.02.2019
08.03.2019
№219.016.d3c5

Способ контроля за разработкой газового месторождения

Изобретение относится к области разработки газовых месторождений и может быть использовано для контроля поступления в эксплуатационные скважины пластовой воды. Технический результат заключается в повышении точности при контроле за разработкой газового месторождения, а именно при контроле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681144
Дата охранного документа: 04.03.2019
17.05.2019
№219.017.52c2

Способ эксплуатации газовой скважины

Изобретение относится к области добычи природного газа и может быть использовано при разработке газовых месторождений, в призабойной зоне скважин которых может происходить гидратообразование. При сооружении газовой скважины, в призабойной зоне которой возможно гидратообразование, производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687663
Дата охранного документа: 15.05.2019
03.07.2019
№219.017.a43e

Погружная насосная установка

Изобретение относится к установкам для добычи нефти из скважин погружными насосами одновременно из нескольких продуктивных пластов. Погружная насосная установка включает электродвигатель (1), центробежный насос (3) и подпорный струйный насос (2). Сопло (16) насоса (2) через патрубок сообщено с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693119
Дата охранного документа: 01.07.2019
16.08.2019
№219.017.c011

Газодожимная установка

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для утилизации низконапорного газа на различных объектах сбора и подготовки продукции нефтегазовых скважин. Установка включает источник низконапорного газа, насос поршневого или плунжерного типа с приводом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697302
Дата охранного документа: 13.08.2019
Показаны записи 11-13 из 13.
08.03.2019
№219.016.d3a4

Модульная информационная система парашютиста

Изобретение относится к носимым информационным системам участников воздушно-десантных операций и может использоваться как при спуске на парашюте, так и в последующих действиях в наземных условиях. Технический результат – расширение функциональных возможностей на основе улучшения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681241
Дата охранного документа: 05.03.2019
15.11.2019
№219.017.e261

Способ определения зоны досягаемости парашютистом целевой точки приземления

Изобретение относится к способам информационного обеспечения управляемого спуска на парашюте. Способ определения зоны досягаемости парашютистом целевой точки приземления заключается в том, что на парашютисте устанавливают модуль спутниковой навигации, датчик скорости ветра, средство отображения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705928
Дата охранного документа: 12.11.2019
05.03.2020
№220.018.08ea

Способ рекультивации нарушенных земель

Изобретение относится к горному делу, преимущественно к открытым горным работам, и может найти применение при рекультивации карьерных выемок после проведения открытых горных работ. Техническим результатом является обеспечение более быстрого восстановления нарушенных земель. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715768
Дата охранного документа: 03.03.2020
+ добавить свой РИД