×
14.02.2019
219.016.b9eb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА И ОБЪЕМНОЙ ГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ В КОЛЛЕКТОРАХ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ПО ДВУХЗОНДОВОМУ НЕЙТРОННОМУ КАРОТАЖУ В ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ СКВАЖИНАХ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002679766
Дата охранного документа
12.02.2019
Аннотация: Изобретение относится к нефтегазодобывающей технике и может быть использовано для диагностики состава углеводородов в пластах-коллекторах нефтегазовых скважин. Техническим результатом, получаемым от применения изобретения, является расширение аналитических возможностей известных нейтронных способов. Данный технический результат достигается тем, что в известном способе, заключающемся в измерении интенсивностей потоков тепловых нейтронов J и J на малых и больших зондах нейтрон-нейтронного каротажа (2ННК) и последующем определении функции пористости F(Кп) как отношения интенсивностей потоков тепловых нейтронов на малом и больших зондах F(Кп)=J/J 2ННК и функции насыщения F как обратной величины произведения измеренных потоков тепловых нейтронов на большом и малом зондах F=1/J*J с последующим кросс-плотным анализом F и F(Кп) в декартовой системе координат (X,Y), в которой ось абсцисс X - функция F(Кп), а ось ординат Y - функция F зависимости, соответствующей водонасыщенным пластам (F), отличающемся тем, что на кросс-плот F от F(Кп) наносят нижнюю линию опорных водонасыщенных пластов на уровне Кг=Кг=20-30% и аппроксимируют ее квадратичной функцией F=a*F(Кп)2+b*F(Кп), где а и b - коэффициенты, определяемые из облака точек кросс-плота, при этом определение функции F насыщения газонасыщенных коллекторов определяют как отношение текущего значения функции F насыщения газонасыщенного коллектора к функции F насыщения водонасыщенного коллектора F=Fтeк/F, затем проводят построение кросс-плота F от F(Кп), в котором ось абсцисс X - функция F, а ось ординат Y - функция F(Кп), причем коэффициенты Кг газонасыщенности коллектора определяют из математического соотношения Кг=arctg{[F(Кп)-F(Кп)/(F(Кп)-F(Кп))]*F/F*К/0,9}, а объемное содержание газа в поровом пространстве коллектора - из математического соотношения Кг*Кп=(F(Кп)-F(Кп))*F/F*Кг*Кп, где F(Кп) - максимальное значение функции пористости водонасыщенного коллектора, F(Кп) - минимальное значение функции насыщения нефтегазонасыщенного или газонасыщенного коллектора, F, F, F - текущее, максимальное и минимальное значения функции насыщения в газонасыщенном коллекторе, Кг*Кп - принятое значение объемной газонасыщенности для газонасыщенного коллектора по табличным геологическим данным. 3 ил.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей технике и может быть использовано для диагностики состава углеводородов в пластах-коллекторах нефтегазовых скважин.

Известны способы того же назначения (RU 2439622, кл. G01V5/10, 2012; RU 2476671, кл. Е21В47/12, G01V5/14, 2013).

Последний из патентов принят за прототип.

Прототип заключается в измерении интенсивностей потоков тепловых нейтронов Jмз и Jбз на малых и больших зондах нейтрон-нейтронного каротажа (2ННКт) и последующем определении функпии пористости F(Кп) как отношения интенсивностей потоков тепловых нейтронов на малом и больших зондах F(Кп)=Jмз/Jбз 2ННКт и функции насыщения Fdd, как обратной величины произведения измеренных потоков тепловых нейтронов на большом и малом зондах Fdd=1/Jм3*Jб3 с последующим кросс-плотным анализом Fdd и F(Кп) в декартовой системе координат (X, Y), в которой ось абсцисс X - функция F(Кп), а ось ординат Y - функция Fdd зависимости, соответствующей водонасыщенным пластам (Fdd вп).

Недостатком прототипа является недостаточные аналитические возможности при определении газонасыщенносчи коллекторов газонаполненных скважин.

Техническим результатом, получаемым от применения изобретения, является расширение аналитических возможностей известного нейтронного способа (HC).

Данный технический результат достигается тем, что в известном способе определения коэффициента (Кг) газонасыщенности и коэффициента (Кг*Кп) объемной газонасыщенности в коллекторах газовых скважин, по двухзондовому нейтронному каротажу в газонаполненных скважинах, заключающемся в измерении интенсивностей потоков тепловых нейтронов JM3 и Jб3 на малом и больших зондах нейтрон-нейтронного каротажа (2HHKт) и последующем определении функции пористости F(Кп) как отношения интенсивностей потоков тепловых нейтронов на малом и больших зондах F(Кп)=Jм3/Jб3 2ННКт и функции насыщения Fdd как обратной величины произведения измеренных потоков тепловых нейтронов на большом и малом зондах Fdd=1/Jм3*Jб3 с последующим кросс-плотным анализом Fdd и F(Кп) в декартовой системе координат (X, Y), в которой ось абсцисс X - функция F(Кп), а ось ординат Y - функция Fdd зависимости, соответствующей водонасыщенным пластам (Fdd вп), на кросс-плот Fdd от F(Кп) наносят нижнюю линию опорных водонасыщенных пластов на уровне Кг=Кг ост=20-30% и аппроксимируют ее квадратичной функцией Fdd вп=a*F(Кп)*2+b*F(Кп), где а и b - коэффициенты, определяемые из облака точек кросс-плота, при этом определение функции Fdd гп насыщения газонасыщенных коллекторов определяют как отношение текущего значения функции Fdd гп тек насыщения газонасыщенного коллектора к функции Fddвп насыщения водонасыщенпого коллектора Fdd гп=Fdd гптек/Fdd Вп, затем проводят построение кросс-плота Fdd гп от F(Кп), в котором ось абсцисс X - функция Fdd вп, а ось ординат Y - функция F(Кп), причем коэффициенты Кг газонасыщенности коллектора определяют из математического соотношения Кг=arсtg{[F(Кп)max-F(Кп)min/(F(Кп)тек-F(Кп)min)]*Fddгптек/Fddгпмax*Кп/0,9}, а объемное содержание газа в поровом пространстве коллектора - из математического соотношения Кг*Кп=(F(Кп)тек-F(Кп)min)*Fddтек/Fddгптeк*Кг*Кпmax, где F(Кп)max - максимальное значение функции пористости водонасыщенпого коллектора, F(Кп)min - минимальное значение функции насыщения нефтегазонасыщенного или газонасыщенного коллектора, Fdd гптек, Fdd гпмах, Fdd гпмin - текущее, максимальное и минимальное значения функции насыщения в газонасыщенном коллекторе, Кг*Кп - принятое значение объемной газонасыщенности для газонасыщенного коллектора по табличным геологическим данным.

Сущность способа заключается в том, что для осадочных газоносных пород с двухфазным насыщением водородосодержание пластов Сн складывается из концентрации водорода в воде, нефти и в газе (без учета глинистости и некоторых редких минералов). Учитывая, что плотность жидкого флюида составляет обычно 0,7-1,2 г/см3, а типичная плотность газа составляет 0,005-0,04 г/см3, а это значит, что 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

Таким образом, водородосодержание среды Сн≈W линейно и в равной степени возрастает при увеличении Кп или уменьшении газонасыщенности Кг.

В газоносных пластах величина общего водородосодержания Сн, которая одна определяет влияние водорода на показания нейтронного каротажа (НК), равноправно формируется двумя независимыми геологическими параметрами Кп и Кг.

Отсюда следует вывод, связанный с физическим пониманием механизма влияния газонасыщенности Кг на показания зондов НК: показания зависят от Кг не через водородосодержание газа и не через объемное содержание газа Wг=Кг*Кп, а только через водородосодержание оставшейся в порах жидкости, т.е. через эквивалентное объемное водосодержание породы W.

Водородосодержание пласта Сн≈W влияет на показания зондов нейтронного каротажа наиболее сильно. На них также влияют и другие геологические факторы: плотность пласта, литология, минерализация пластовых вод, а также скважинные условия. При двухфазном насыщении плотность Р всегда уменьшается с ростом пористости Кп и газонасыщенности Кг согласно формуле

где Рск, Рж, Рг - плотность скелета, поровой жидкости и газа. В газовых и газоконденсатных залежах эти показатели связаны неравенствами Рг<<Рж<<Pск, откуда (Рскж)>0.

Относительное влияние мешающих геолого-технических факторов, таких как литология, минерализация пластовых вод и заполняющих скважину флюидов, плотность породы и т.д., на показания НК тем сильнее, чем слабее роль основного фактора водородосодержания Сн≈W=Кп(1-Кг), т.е. чем меньше содержание водорода в породе (W→0), а значит, чем ниже пористость Кп (напр., Кп <10%) или чем выше газонасыщение Кг (напр., Кг>0,85-0,9). Следовательно, при одинаковой литологии и минерализации вод газовые пласты помимо водородосодержания W характеризуются еще и дефицитом плотности, роль которого становится существенной и соизмеримой с ролью W только в пластах с низкой пористостью Кп или высокой газонасыщенностью Кг, а тем более при сочетании этих факторов.

Таким образом, газонасыщенные коллектора в водонаполненпых газовых скважинах характеризуются одновременно двумя дефицитами - водородосодержания W и плотности Р. Рост газонасыщения Кг усиливает оба дефицита, что всегда приводит к возрастанию скоростей счета для заинверсионных зондов.

Зависимости показаний зондов ННК в газонасыщенных скважинах имеют доинверсный характер, с ростом водородосодержания W и плотности Р показания зондов уменьшаются.

Изобретение поясняется чертежами, на которых представлены результаты экспериментов, полученных данным способом.

На фиг.1 представлены кросс-плоты показаний большого (а), малого (б) зондов и функции насыщения Fdd (в) от функции пористости F(Кп), построенных для продуктивных газонасыщенных отложений в газонаполненной скважине. Анализ фиг. 1 свидетельствует, что показания зондов от газонасыщенности отложений носят доинверсный характер и имеют более низкую (в 1,5-2 раза) дифференциацию по газонасыщенности, чем функция насыщения Fdd. На кросс-плот Fdd от F(Кп) нанесена функция Fdd вп, соответствующая водонасыщенным пластам. В нашем случае это глинистые терригенные пласты и глины, являющиеся геологическим эквивалентом водонасыщенных пластов.

На фиг. 2 представлен кросс-плот в осях F(Кп)-Fdd гп для определения газонасыщенности коллектора. Шифр прямых изолиний Кг, доли.

На фиг. 3 представлены результаты интерпретации метода 2ННКт с определением Кг и Кп*Кг.

Таким образом, способ имеет более широкие аналитические возможности при определении газонасыщенности коллекторов по сравнению с известными способами. Этим достигается поставленный технический результат.

Способ определения коэффициента (Кг) газонасыщенности и (Кг*Кп) объемной газонасыщенности (Кг*Кп) в коллекторах газовых скважин по двухзондовому нейтронному каротажу в газонаполненных скважинах, заключающийся в измерении интенсивностей потоков тепловых нейтронов J и J на малом и больших зондах нейтрон-нейтронного каротажа (2ННК) и последующем определении функции пористости F(Кп) как отношения интенсивностей потоков тепловых нейтронов на малом и больших зондах F(Кп)=J/J 2ННК и функции насыщения F как обратной величины произведения измеренных потоков тепловых нейтронов на большом и малом зондах F=1/J*J с последующим кросс-плотным анализом F и F(Кп) в декартовой системе координат (X,Y), в которой ось абсцисс X - функция F(Кп), а ось ординат Y - функция F зависимости, соответствующей водонасыщенным пластам (F), отличающийся тем, что на кросс-плот F от F(Кп) наносят нижнюю линию опорных водонасыщенных пластов на уровне Кг = Кг = 20-30% и аппроксимируют ее квадратичной функцией F = a*F(Кп)2+b*F(Кп), где а и b - коэффициенты, определяемые из облака точек кросс-плота, при этом определение функции F насыщения газонасыщенных коллекторов определяют как отношение текущего значения функции F насыщения газонасыщенного коллектора к функции F насыщения водонасыщенного коллектора F= F/ F, затем проводят построение кросс-плота F от F(Кп), в котором ось абсцисс X - функция F, а ось ординат Y - функция F(Кп), причем коэффициенты Кг газонасыщенности коллектора определяют из математического соотношения Кг = arctg {[F( Кп)-F(Кп)/(F(Кп) - F(Кп))] * F/F * К/0,9}, а объемное содержание газа в поровом пространстве коллектора - из математического соотношения Кг * Кп = (F(Кп) - F(Кп)) * F/F * Кг * Кп, где F(Кп) - максимальное значение функции пористости водонасыщенного коллектора, F(Кп) - минимальное значение функции насыщения нефтегазонасыщенного или газонасыщенного коллектора, F, F, F - текущее, максимальное и минимальное значения функции насыщения в газонасыщенном коллекторе, Кг * Кп - принятое значение объемной газонасыщенности для газонасыщенного коллектора по табличным геологическим данным.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА И ОБЪЕМНОЙ ГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ В КОЛЛЕКТОРАХ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ПО ДВУХЗОНДОВОМУ НЕЙТРОННОМУ КАРОТАЖУ В ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ СКВАЖИНАХ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА И ОБЪЕМНОЙ ГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ В КОЛЛЕКТОРАХ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ПО ДВУХЗОНДОВОМУ НЕЙТРОННОМУ КАРОТАЖУ В ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ СКВАЖИНАХ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА И ОБЪЕМНОЙ ГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ В КОЛЛЕКТОРАХ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ПО ДВУХЗОНДОВОМУ НЕЙТРОННОМУ КАРОТАЖУ В ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ СКВАЖИНАХ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА И ОБЪЕМНОЙ ГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ В КОЛЛЕКТОРАХ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ПО ДВУХЗОНДОВОМУ НЕЙТРОННОМУ КАРОТАЖУ В ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ СКВАЖИНАХ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-4 из 4.
27.02.2013
№216.012.2b88

Способ определения характера насыщения пластов-коллекторов нефтегазовых скважин по комплексу нейтронных методов (варианты)

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для диагностики прискважинной зоны пластов. Задачей заявляемого способа является расширение области применения, повышение его точности и информативности. Способ определения характера насыщения пластов-коллекторов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476671
Дата охранного документа: 27.02.2013
20.03.2014
№216.012.ac79

Вибратор электромеханический скважинный

Изобретение относится к области бурения скважин, а именно к устройствам для воздействия вибрацией на тампонажный раствор с целью обеспечения его оптимального размещения в заколонном пространстве при креплении скважин. Вибратор содержит полый корпус, вал с дебалансом, установленным внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509868
Дата охранного документа: 20.03.2014
25.08.2017
№217.015.affc

Изолирующее фланцевое соединение

Изобретение относится к трубопроводным соединительным устройствам и предназначено для секционирования и разделения на электроизолированные участки трубопроводов с различными номинальными диаметрами и рабочим давлением до 10 МПа включительно. Изолирующее фланцевое соединение (ИФС) содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611130
Дата охранного документа: 21.02.2017
17.02.2019
№219.016.bbd9

Комплексная спектрометрическая аппаратура нейтронного каротажа

Использование: для геофизических исследований нефтегазовых скважин методами ядерного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что комплексная спектрометрическая аппаратура (КСА) нейтронного каротажа выполнена на базе стационарного нейтронного источника. Устройство включает детекторы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680102
Дата охранного документа: 15.02.2019
Показаны записи 21-30 из 35.
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
10.01.2019
№219.016.ade3

Способ импульсной наземной геологоразведки (варианты)

Изобретения относятся к области геофизики и могут быть использованы для обнаружения и контроля газонасыщенных пластов методом индукционного зондирования. Технический результат: расширение информационных возможностей. Сущность: используют две или более пар индукционных петель, расположенных на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676556
Дата охранного документа: 09.01.2019
17.02.2019
№219.016.bbd9

Комплексная спектрометрическая аппаратура нейтронного каротажа

Использование: для геофизических исследований нефтегазовых скважин методами ядерного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что комплексная спектрометрическая аппаратура (КСА) нейтронного каротажа выполнена на базе стационарного нейтронного источника. Устройство включает детекторы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680102
Дата охранного документа: 15.02.2019
20.03.2019
№219.016.e519

Стационарная система технического обслуживания перехода магистрального трубопровода через дорогу

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано для технического диагностирования и обслуживания магистральных трубопроводов в местах их пересечений с железными или автомобильными дорогами. К защитному футляру магистрального трубопровода подсоединяют патрубок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349824
Дата охранного документа: 20.03.2009
20.03.2019
№219.016.e663

Аппаратура для измерения линейных деформаций магистрального трубопровода

Изобретение относится к технической диагностике трубопроводов и может быть использовано для обнаружения напряженно-деформированных участков магистральных трубопроводов в условиях вечной мерзлоты. Техническим результатом, получаемым от использования изобретения, является повышение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002334162
Дата охранного документа: 20.09.2008
20.03.2019
№219.016.e7ad

Способ диагностики технического состояния магистрального трубопровода

Способ диагностики технического состояния магистрального трубопровода относится к трубопроводному транспорту и может быть использован для прогнозирования появления опасного состояния магистрального трубопровода, например при переходах магистрального трубопровода через дороги или в местах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423644
Дата охранного документа: 10.07.2011
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
+ добавить свой РИД