×
29.05.2018
218.016.5855

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может использоваться при эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ). Техническим результатом является повышение точности учета газа в хранилище, надежности ПХГ и обеспечение проектных показателей при эксплуатации ПХГ. Способ включает циклическое воздействие на пласт, при котором каждый цикл включает закачку газа через эксплуатационные скважины в пласт с последующим отбором газа. В каждом цикле периодически одновременно измеряют текущее пластовое давление (P) и объем отбора/закачки газа (q), затем с учетом измеренных параметров определяют расчетное давление (P) на момент времени t, после чего определяют функцию (F), как среднеарифметическое значение отклонений (P) от (P), полученных при каждом i-м измерении. При этом текущее пластовое давление (P) измеряют в купольной части пласта, расчетное давление определяют путем итерации при различных значениях газонасыщенного порового объема пласта (Ω), коэффициента потерь газа (С) и коэффициента активности пластовой воды (С) для эксплуатации ПХГ с водонапорным режимом или при различных значениях (Ω) и (С) для эксплуатации ПХГ с газовым режимом. Итерацию выполняют до достижения минимального значения функции (F), после чего, с учетом полученного в результате итерации коэффициента потерь газа (С), определяют потери газа в ПХГ на момент времени t. 2 табл.

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может использоваться при эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ).

Известен способ исследования динамических процессов газовой среды ПХГ (патент РФ №2167288, Е21В 47/00, опубл. 20.05.2001), включающий введение в пласт через разные нагнетательные скважины индикаторов в газовом носителе, отбор проб газа из добывающих скважин и определение концентраций индикаторов во времени в продукции добывающих скважин. В период максимального давления газа выбирают центральные нагнетательные скважины, расположенные в одном или нескольких эксплуатационных горизонтах, исходя из системы расположения добывающих скважин по площади, при этом используют индикаторы нескольких цветов, а закачивают индикатор одного цвета в виде газонаполненных микрогранул со степенью дисперсности 0,5-0,6 мкм, состоящих из смеси поликонденсационной смолы и органического люминесцирующего вещества в расчетном количестве. В период снижения давления до минимальной средневзвешенной по площади величины одновременно отбирают пробы газа из добывающих скважин, расположенных в одном или нескольких эксплуатационных горизонтах, и определяют изменения во времени концентрации индикаторов каждого цвета и объемной скорости газа всех добывающих скважин, находят суммарное количество индикатора каждого цвета, поступившего в каждую добывающую скважину, по заданной формуле. Строят карты и по величине долей мигрирующего газа выявляют направления внутрипластовых и межпластовых перетоков и оконтуривают газодинамически различные зоны. Недостатком известного способа является возможность только качественной оценки потерь газа и отсутствие возможности их количественной оценки.

Наиболее близким к предложенному способу (прототипом) является способ определения герметичности подземных хранилищ газа (патент РФ №2526434, Е21В 47/10, опубл. 20.08.2014). В известном способе осуществляют циклическое воздействие на пласт, при котором каждый цикл включает закачку газа в пласт с последующим отбором газа. Воздействие на пласт осуществляют, по меньшей мере, в течение 10 циклов. В каждом цикле периодически одновременно измеряют текущее пластовое давление (Рtф) и объем отбора (или закачки) газа. С учетом измеренных параметров определяют расчетное давление в ПХГ (PtР) для режима эксплуатации хранилища без утечек газа и для режима эксплуатации хранилища с утечками газа. Затем определяют функцию (F) как среднеарифметическое значение отклонений (PtP) от (Рtф), полученных при каждом i-м измерении, для режима эксплуатации хранилища без утечек газа и функцию (Fy) для режима эксплуатации хранилища с утечками газа и при выполнении неравенства Fy<F делают вывод о наличии утечек газа в хранилище. Указанный способ не позволяет определить величину потерь газа при утечках из ПХГ при его эксплуатации.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка способа количественной оценки потерь газа при эксплуатации ПХГ, позволяющего определять величину потерь газа из ПХГ.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение точности учета газа в хранилище, надежности ПХГ и обеспечение проектных показателей при эксплуатации ПХГ.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в предлагаемом способе определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ), включающем циклическое воздействие на пласт, при котором каждый цикл включает закачку газа через эксплуатационные скважины в пласт до достижения величины пластового давления, не превышающего максимально допустимого проектного значения, с последующим отбором газа до достижения величины не ниже минимально допустимого проектного значения, в каждом цикле периодически одновременно измеряют текущее пластовое давление (Рtф) и объем отбора/закачки газа (qt). Затем, с учетом измеренных параметров, определяют расчетное давление (PtР) на момент времени t, после чего определяют функцию (F), как среднеарифметическое значение отклонений (PtP) от (Рtф), полученных при каждом i-м измерении. При этом текущее пластовое давление (Рtф) измеряют в купольной части пласта. Расчетное давление определяют путем итерации при различных значениях газонасыщенного порового объема пласта (Ω0), коэффициента потерь газа (Сп) и коэффициента активности пластовой воды (Св) для эксплуатации ПХГ с водонапорным режимом из соотношения

где Ро - начальное пластовое давление,

Zо - начальный коэффициент сверхсжимаемости газа,

Zt - коэффициент сверхсжимаемости газа на момент времени t,

qt - объем закачки (или отбора) газа на момент времени t,

Сп - коэффициент потерь газа,

Qв - объем подвижной пластовой воды, причем

где Св - коэффициент активности пластовой воды,

Pt - текущее давление в залежи,

Рст - начальное гидростатическое давление,

или при различных значениях (Ω0) и (Сп) для эксплуатации ПХГ с газовым режимом из соотношения

при этом итерацию с изменением параметров (Ω0), (Сп), (Св) выполняют до достижения минимального значения функции (F)

где n - количество замеров пластового давления,

i - порядковый номер замера пластового давления, после чего, с учетом полученного в результате итерации коэффициента потерь газа (Сп), определяют потери газа в ПХГ на момент времени t

При эксплуатации ПХГ без количественного учета пластовых потерь газа нарушается учет объема газа в пласте, что может привести к серьезным осложнениям при создании и выходе хранилища на циклический режим эксплуатации.

Для ПХГ изменение объема газа в пласте во времени определяется уравнением

где Vt - объем газа в пласте в момент времени t,

Переходя к интегральному виду, получаем

где Vo - объем газа в начальный момент времени.

Из уравнения материального баланса (Закиров С.Н. «Проектирование и разработка газовых месторождений». М.: Недра, 1974 г., с. 28-35) известно

где Ωt - газонасыщенный поровый объем пласта в момент времени t,

Pt - пластовое давление газа в момент времени t,

Zt - коэффициент сверхсжимаемости газа в момент времени t.

Коэффициент сверхсжимаемости (Z) зависит от состава газа, температуры, давления и является справочным показателем (Требин Ф.А. «Добыча природного газа». М.: Недра, 1976 г., с. 78-85). Значения Z можно аппроксимировать полиномом вида

где а, b, с - коэффициенты полинома.

При водонапорном режиме эксплуатации ПХГ изменение величины Q, за время t происходит за счет движения пластовой воды при закачке/отборе газа в ПХГ, тогда уравнение (8) для ПХГ с водонапорным режимом примет вид

Эксплуатацию ПХГ с водонапорным режимом описывают через измеряемые параметры отбора (закачки) газа и пластового давления системой уравнений

При газовом режиме эксплуатации ПХГ изменения порового объема Ωt за время t не происходит, т.к. Ωt - постоянная величина и уравнение (8) для ПХГ с газовым режимом примет вид

Эксплуатацию ПХГ с газовым режимом описывают через измеряемые параметры отбора (закачки) газа и пластового давления системой уравнений

При наличии потерь газа при эксплуатации ПХГ уравнение (6) примет вид

- объем потерь газа при эксплуатации ПХГ в момент времени t.

Объем потерь газа при эксплуатации ПХГ можно описать уравнением вида (Закиров С.Н. «Проектирование и разработка газовых месторождений». М.: Недра, 1974 г., с. 220-226)

где Сп - коэффициент потерь газа при эксплуатации ПХГ.

При эксплуатации ПХГ с водонапорным режимом с потерями газа уравнение (11) примет вид

Уравнение (17) с учетом движения пластовой воды при закачке (отборе) газа в ПХГ примет вид

При эксплуатации ПХГ с газовым режимом с потерями газа уравнение (13) примет вид

Значение расчетного давления в ПХГ определяют путем решения формул (18) и (19) относительно (PtP).

Для оценки отклонения расчетного пластового давления (PtP) от фактического (РtФ) используют функцию (F), определяемую как среднеарифметическое значение абсолютных отклонений (РtP) от фактического (РtФ), полученных при каждом i-м измерении

При эксплуатации ПХГ с водонапорным режимом функцию (F) определяют путем решения уравнения (18) относительно пластового давления (РtP) при различных значениях параметров (Ω0, Cп, Св).

При эксплуатации ПХГ с газовым режимом функцию (F) определяют путем решения уравнения (19) относительно пластового давления (РtP) при различных значениях параметров (Ω0, Cп).

Способ осуществляют следующим образом.

В процессе эксплуатации ПХГ осуществляют циклическое воздействие на продуктивный пласт. В каждом цикле через эксплуатационные скважины проводят закачку газа в продуктивный пласт с последующим отбором газа. Закачку газа проводят до достижения пластового давления в ПХГ, не превышающего максимально допустимого проектного значения. Отбор газа проводят до достижения пластового давления не ниже минимально допустимого проектного значения. В течение каждого цикла замеряют текущее пластовое давление (РtФ) в хранилище и объем отбора (закачки) газа (qt). Текущее пластовое давление (РtФ) измеряют в купольной части пласта, что позволяет получить наиболее достоверные значения измеряемых параметров и обеспечивает повышение точности учета газа. Затем определяют расчетное давление (РtP) по формуле (18) для ПХГ с водонапорным режимом и по формуле (19) для ПХГ с газовым режимом. После чего определяют значения функции (F) по формуле (20) путем итерации при различных значениях параметров (Ω0, Cп, Св) для ПХГ с водонапорным режимом и при различных значениях (Ω0, Cп) для ПХГ с газовым режимом. Итерацию выполняют до момента, когда значение функции (F) перестает изменяться и определяют минимальное значение функции (Fmin). По найденному в результате итерации значению коэффициента потерь газа (Сп) определяют по формуле (16) объем потерь газа, количественное значение которого позволяет оценить риски при эксплуатации ПХГ и обеспечить проектные показатели и надежность ПХГ. Пример 1.

С помощью предлагаемого способа исследовали Калужское ПХГ с водонапорным режимом эксплуатации. Полученные в процессе исследования фактические значения пластового давления (PtФ) и объема закачки (отбора) газа (qt), а также расчетные значения пластовых давлений (PtР) и потерь газа в различные моменты времени приведены в таблице 1.

По результатам сравнения фактических и расчетных параметров и найденному в результате итерации значению коэффициента (Сп) были определены потери газа в различные моменты времени в указанном ПХГ при Fmin=2,823 и Сп=0,00001.

Пример 2.

С помощью предлагаемого способа исследовали Осиповичское ПХГ с газовым режимом эксплуатации. Полученные в процессе исследования фактические значения пластового давления (Рtф) и объема закачки (отбора) газа (qt), а также расчетные значения пластовых давлений (PtP) и потерь газа в различные моменты времени приведены в таблице 2.

По результатам сравнения фактических и расчетных параметров и найденному в результате итерации значению коэффициента (СП) были определены потери газа в различные моменты времени в указанном ПХГ при Fmin=1,92 и СП=0,037.

Таким образом, определение реальных количественных потерь газа с использованием наиболее достоверных, измеренных в купольной части пласта, значений текущего пластового давления в различные моменты времени позволяет повысить точность учета газа в хранилище, надежность ПХГ и обеспечить проектные показатели при эксплуатации ПХГ.


Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Способ определения потерь газа при эксплуатации подземных хранилищ газа
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 160.
13.01.2017
№217.015.6990

Состав для сохранения устойчивости стенок скважины (варианты)

Группа изобретений относится к строительству нефтяных и газовых скважин, в частности, к созданию составов для сохранения устойчивости стенок скважин в глинистых породах. Предлагаемые составы могут найти применение при ликвидации межколонных давлений при закачке жидкости для гидрозатвора. Состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591858
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ab9

Буровой раствор

Изобретение относится к буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении неустойчивых глинистых пород и вскрытии продуктивных пластов. Буровой раствор содержит, мас.%: глинопорошок 5-8; полиэлектролит ВПК-402 3-5;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593159
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.71ad

Способ катодной защиты

Изобретение относится к области катодной защиты металлической поверхности от коррозии в грунте или другой токопроводящей среде и может быть использовано в системе трубопроводного транспорта. Способ включает пропускание постоянного электрического тока между сооружением и группой анодов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596571
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7829

Многопоточная контактная тарелка

Изобретение относится к контактным устройствам, используемым в колонных массообменных аппаратах при больших жидкостных нагрузках, в газовой, нефтяной, химической и нефтехимической промышленности, в частности к переливным многопоточным тарелкам. Многопоточная контактная тарелка содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599400
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7932

Катионный буровой раствор

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин, преимущественно к бурению в условиях высоких температур, неустойчивых глинистых пород и при вскрытии продуктивных пластов. Технический результат изобретения - повышение термоустойчивости раствора. Буровой раствор включает, мас. %:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599394
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.79ee

Технологическая жидкость для капитального ремонта скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к составам, используемым в качестве технологических жидкостей для заканчивания и ремонта нефтяных и газовых скважин, и может быть использовано в условиях аномально высоких пластовых давлений для глушения и консервации скважин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599395
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.8052

Термостойкий катионный буровой раствор

Изобретение относится к буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении неустойчивых глинистых пород в терригенных и солевых отложениях в условиях воздействия высоких температур до 200°С. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602262
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8948

Способ моделирования циркуляции бурового раствора в скважине

Изобретение относится к строительству скважин и может быть использовано для исследований циркуляционных процессов в скважине. Техническим результатом изобретения является повышение точности определения параметров циркуляции бурового раствора для исследования различных скважинных процессов. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602635
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8c9f

Буровой раствор

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин. Технический результат - улучшение структурно-реологических показателей глинистого раствора, повышение загущающих свойств. Буровой раствор включает, мас.%: глинопорошок 1-3; в качестве загустителя и структурообразователя редкосшитый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604529
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8e67

Буровой раствор (варианты)

Группа изобретений относится к буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении неустойчивых набухающих пластичных глин и аргиллитов. Технический результат изобретения - улучшение структурно-реологических и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605217
Дата охранного документа: 20.12.2016
Показаны записи 11-14 из 14.
09.06.2019
№219.017.7b44

Состав ванны для ликвидации прихвата трубных колонн

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано в качестве состава жидкостной ванны для ликвидации прихвата трубных колонн в сложных горно-геологических условиях. Технический результат изобретения состоит в повышении эффективности освобождения прихваченных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374297
Дата охранного документа: 27.11.2009
10.07.2019
№219.017.ad01

Способ приготовления бурового раствора с использованием понизителя фильтрации полуколлоидного типа

Изобретение относится к способам приготовления буровых растворов и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин. Технический результат изобретения - снижение расхода понизителя фильтрации полуколлоидного типа. В способе приготовления бурового раствора, заключающемся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382808
Дата охранного документа: 27.02.2010
10.07.2019
№219.017.ad02

Способ приготовления бурового раствора с использованием полисахаридов

Изобретение относится к способам приготовления буровых растворов и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин. Технический результат изобретения - снижение расхода понизителя фильтрации из класса полисахаридов - карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и крахмала. В способе приготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382807
Дата охранного документа: 27.02.2010
10.07.2019
№219.017.ade4

Буровой раствор на углеводородной основе

Изобретение относится к буровым растворам на углеводородной основе, используемым преимущественно для вскрытия продуктивных горизонтов скважин, и может быть использовано при бурении нефтяных и газовых скважин. Технический результат - упрощение приготовления раствора и снижение его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379324
Дата охранного документа: 20.01.2010
+ добавить свой РИД