×
01.03.2019
219.016.cded

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ СКОРОСТЕЙ ФЛЮИДА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002415400
Дата охранного документа
27.03.2011
Аннотация: Изобретение относится к области контроля эксплуатации скважин в нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при определении критических скоростей флюида, соответствующих началу выноса песка из пористых образцов. Способ определения критических скоростей флюида, соответствующих началу выноса песка из пористых образцов породы, включает продувку свободного от частиц флюида через пористый образец породы и сбор продуктов выноса. Причем продувают через пористый образец породы сжимаемый флюид, продувку осуществляют в несколько этапов с всё возрастающим расходом флюида и при неизменном времени, затраченном на каждый этап. При этом по окончании каждого этапа продувки подсчитывают количество вынесенных частиц разных поперечных размеров. По полученным результатам строят графики зависимости количества вынесенных частиц определённого поперечного размера от расхода флюида. Затем по графикам выявляют критический расход, соответствующий началу выноса частиц определённого поперечного размера. Затем строят график зависимости критического расхода от размера частиц и рассчитывают критическую скорость флюида по формуле: , где ν - критическая скорость флюида, соответствующая началу выноса частиц песка определённого размера из пористого образца, м/с; q - критический расход, соответствующий началу выноса частиц определённого поперечного размера, м/с; m - пористость образца породы; S - площадь поперечного сечения образца породы, м. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности определения критических скоростей скважинного сжимаемого флюида, соответствующих началу выноса песка из пористых образцов для выносимых частиц различных размеров. 6 ил.

Изобретение относится к области контроля эксплуатации скважин в нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при определении критических скоростей флюида, соответствующих началу выноса песка из пористых образцов.

Известен способ определения критических скоростей флюида, соответствующих началу выноса песка из пористых образцов (С.Gruesbeck, R.E. Collins “Entrainment and deposition of fine particles in porous media”, Soc. of Pet. Eng. Jour., Dec. 1982, pp.847-856). Известный способ включает прокачку свободного от мелких частиц флюида сквозь образец, содержащий природные мелкие частицы, сбор продуктов выноса, определение проницаемости образца в зависимости от расхода флюида, анализ минералогического состава продуктов выноса, построение зависимостей проницаемости образца от скорости флюида и определение по построенной зависимости критической скорости флюида, соответствующей началу выноса песка.

Однако в известном способе определяют критические скорости несжимаемого флюида - воды, водных растворов, нефти, смеси нефти с водой, соответствующие началу выноса частиц песка минимального размера, а также отсутствует количественная оценка темпа выноса частиц разных размеров при различных расходах флюида. Указанные недостатки соответственно приводят к невозможности определения критических скоростей для выносимых частиц различных размеров и неприменимости известного способа для газовых скважин, где активным агентом, выносящим частицы песка из породы, является сжимаемый флюид.

Задачей, на решение которой направленно предлагаемое изобретение, является обеспечение возможности определения критических скоростей скважинного сжимаемого флюида, соответствующих началу выноса песка из пористых образцов для выносимых частиц различных размеров.

Задача решается за счет того, что в способе сжимаемый флюид продувают через пористый образец породы, продувку осуществляют в несколько этапов с все возрастающим расходом флюида и при неизменном времени, затраченном на каждый этап, по окончании каждого этапа продувки подсчитывают количество вынесенных частиц разных поперечных размеров, по полученным результатам строят графики зависимости количества вынесенных частиц определенного поперечного размера от расхода флюида, по графикам выявляют критический расход, соответствующий началу выноса частиц определенного поперечного размера, строят график зависимости критического расхода от размера частиц и рассчитывают критическую скорость флюида по формуле:

,

где ν - критическая скорость флюида, соответствующая началу выноса частиц песка определенного размера из пористого образца, м/с;

q - критический расход, соответствующий началу выноса частиц определенного поперечного размера, м3/с;

m - пористость образца породы;

S - площадь поперечного сечения образца породы, м2.

На фиг.1 приведена схема устройства, реализующего способ, на фиг.2 - фотография вынесенных частиц в поле зрения измерительного микроскопа, на фиг.3-5 - графики для выноса песка с размерами частиц от 0,00833 до 0,1333 мм из гравия с размерами частиц 0,9-1 мм, фиг.6 - график зависимости критического расхода от размера выносимых частиц.

Устройство включает источник сжатого флюида (не показан), трубку 1, соединяющую источник сжатого флюида с регулятором давления 2, запорный вентиль 3, манометр 4, ротаметр 5, трубку 6, камеру 7, включающую в себя пружину 8, решетку 9, пористый образец, состоящий в зависимости от типа скважины только из керна породы 10 или совместно из керна породы 10 и скважинного фильтра 11, выполненного из гравийного или иного материала, сетку 12, выходной патрубок 13. Керн породы 10, совместно с гравийным или иным материалом скважинного фильтра 11 или без него, моделирует призабойную зону скважины. Камера 7 установлена на стапель 14. Устройство также снабжено экраном-свидетелем 15, выполненным из прозрачного материала, одна из сторон которого, обращенная к выходному патрубку 13, покрыта прозрачным невысыхающим липким слоем.

Способ осуществляют следующим образом.

В герметичном прозрачном корпусе камеры 7 помещают пористый образец, состоящий, например, из керна натурной породы 10 и гравийного или иного материала скважинного фильтра 11, и сетки с фиксированным размером ячеек 12. Указанную комбинацию поджимают пружиной 8 через решетку 9 с усилием, действующим в направлении течения флюида.

Собранную камеру 7 устанавливают на стапель 14 и соединяют трубкой 6 с выходом ротаметра 5. Перед выходным патрубком 13 устанавливают экран-свидетель 15.

Сквозь камеру 7, содержащую образец с природными мелкими частицами, прокачивают свободный от мелких частиц сжимаемый флюид, например воздух.

С помощью регулятора давления 2 после открытия вентиля 3, основываясь на показаниях ротаметра 5, устанавливают требуемое значение расхода флюида, после чего включают датчик временных интервалов (на фиг.1 не показан). Собирают продукты выноса, при этом вынесенные потоком флюида частицы фиксируют липким слоем экрана-свидетеля 15.

Продувку флюида через камеру 7 осуществляют с постоянным расходом в течение заданного интервала времени. По истечении заданного времени подачу флюида в камеру прекращают, снимают экран-свидетель 15. Контролируют гранулометрический состав осевших на экране-свидетеле 15 частиц при определенном расходе флюида, например фотографируя с помощью оптического измерительного микроскопа.

Далее цикл измерений повторяют с все возрастающими расходами флюида. Цикл измерений повторяют до достижения максимальных заданных значений расхода флюида или до видимых в камере разрушений области керна натурной породы 10, гравийного или иного материала скважинного фильтра 11, установленных в камере 7.

По каждой из полученных цифровых фотографий при разных расходах флюида подсчитывают количество вынесенных частиц разных поперечных размеров. Полученные значения количества вынесенных частиц определенного поперечного размера наносят на графики зависимости количества вынесенных частиц определенного поперечного размера от расхода флюида. По графикам зависимости количества вынесенных частиц определенного поперечного размера от расхода флюида выявляют критический расход, соответствующий началу выноса частиц определенного поперечного размера. Строят график зависимости критического расхода от размера частиц. Значение пористости образца m (безразмерная) определяют по данным лабораторных исследований кернов породы из призабойной зоны пласта или весовым способом для сыпучих образцов.

Далее определяют критические скорости флюида, соответствующие началу выноса частиц песка из пористых образцов, для выносимых частиц различных размеров с помощью соотношения:

,

где ν - критическая скорость флюида, соответствующая началу выноса частиц песка определенного размера из пористого образца, м/с;

q - критический расход, соответствующий началу выноса частиц определенного поперечного размера, м3/с;

m - пористость образца породы;

S - площадь поперечного сечения образца породы, м2.

Пример конкретной реализации способа.

В герметичном прозрачном корпусе камеры 7 диаметром 40 мм собирают комбинацию из латунной сетки 12 с ячейками 0,5×0,5 мм, слоя гравийного материала 11 с размером зерен 0,9-1,0 мм, объемом 45 см3, слоя песка с зернами размером менее 0,1 мм объемом 105 см3, моделирующего разрушенный песчаник 10, находящийся в призабойной зоне скважины, и решетки с фиксированным размером ячеек 9. Указанную комбинацию поджимают пружиной 8 через решетку 9 с усилием 8 Н, действующем в направлении течения воздуха. Значение пористости образца m (безразмерная), которое определяют весовым способом, составляет 0,378. Площадь поперечного сечения образца S составляет 1,26·10-3 м2.

Сквозь камеру 7, содержащую образец с природными мелкими частицами, прокачивают свободный от мелких частиц воздух. Продувку воздуха через камеру 7 осуществляют с постоянным расходом воздуха в течение 10 минут.

По истечении заданного времени подачу воздуха в камеру прекращают, снимают экран-свидетель 15.

Контролируют гранулометрический состав осевших на экране-свидетеле 15 частиц при определенном расходе воздуха, фотографируя с помощью оптического измерительного микроскопа. Фотография вынесенных частиц в поле зрения измерительного микроскопа показана на фиг.2.

Далее цикл измерений повторяют с все возрастающими расходами воздуха. По полученным цифровым фотографиям на компьютере проводят подсчет количества выносимых частиц различных размеров.

Строятся графики зависимости количества вынесенных частиц разных размеров от расхода флюида. На фиг.3-5 приведены соответствующие графики для выноса песка с размерами частиц от 0,00833 до 0,1333 мм из гравия с размерами частиц 0,9-1 мм.

По графикам (фиг.3-5) выявляют критический расход q, соответствующий началу выноса частиц определенного поперечного размера, и строят график зависимости критического расхода от размера выносимых частиц (фиг.6).

Далее рассчитывают критические скорости флюида, соответствующие началу выноса песка из пористых образцов, для выносимых частиц различных размеров с помощью соотношения:

,

q - критический расход, соответствующий началу выноса частиц определенного поперечного размера, м3/с;

m - пористость образца породы;

S - площадь поперечного сечения образца породы, м2.

Таким образом, предложенный способ позволяет определить критические скорости флюида, соответствующие началу выноса песка из пористых образцов, для выносимых частиц различных поперечных размеров.

Способ определения критических скоростей флюида, соответствующих началу выноса песка из пористых образцов породы, включающий продувку свободного от частиц флюида через пористый образец породы и сбор продуктов выноса, отличающийся тем, что через пористый образец породы продувают сжимаемый флюид, продувку осуществляют в несколько этапов с все возрастающим расходом флюида и при неизменном времени, затраченном на каждый этап, по окончании каждого этапа продувки подсчитывают количество вынесенных частиц разных поперечных размеров, по полученным результатам строят графики зависимости количества вынесенных частиц определенного поперечного размера от расхода флюида, по графикам выявляют критический расход, соответствующий началу выноса частиц определенного поперечного размера, строят график зависимости критического расхода от размера частиц, и рассчитывают критическую скорость флюида по формуле: где ν - критическая скорость флюида, соответствующая началу выноса частиц песка определенного размера из пористого образца, м/с;q - критический расход, соответствующий началу выноса частиц определенного поперечного размера, м/с;m - пористость образца породы;S - площадь поперечного сечения образца породы, м.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 124.
09.06.2019
№219.017.7f12

Буровой раствор на синтетической основе

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к технологическим жидкостям и составам, используемым при строительстве скважин в солевых отложениях при повышенных температурах. Технический результат - сохранение реологических и фильтрационных параметров раствора в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445336
Дата охранного документа: 20.03.2012
09.06.2019
№219.017.7f16

Буровой раствор на углеводородной основе

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к технологическим жидкостям и составам, используемым при строительстве скважин в солевых отложениях в присутствии сероводорода при высоких температурах. Технический результат - сохранение реологических и фильтрационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445337
Дата охранного документа: 20.03.2012
09.06.2019
№219.017.7f3b

Безглинистый буровой раствор для вскрытия пластов бурением наклонно-направленных и горизонтальных скважин в условиях аномально высоких пластовых давлений

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин. Технический результат - обеспечение высокой плотности бурового раствора, необходимой выносной и удерживающей способности, снижение гидравлических сопротивлений при движении, высокие смазочные и гидрофобизирующие свойства бурового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440397
Дата охранного документа: 20.01.2012
09.06.2019
№219.017.7f43

Полимерглинистый раствор для бурения в многолетнемерзлых и высококоллоидальных глинистых породах

Изобретение относится к области бурения скважин в высококоллоидальных глинистых породах, в частности к полимерглинистым растворам. Полимерглинистый раствор для бурения в многолетнемерзлых и высококоллоидальных глинистых породах содержит, мас.%: глинопорошок - 1,000-3,000, биополимер КК Робус -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440398
Дата охранного документа: 20.01.2012
10.07.2019
№219.017.ac92

Насосно-вакуумное устройство для очистки скважины от песчаной пробки

Изобретение относится к эксплуатации и ремонту скважин и может быть использовано для очистки скважин от песчаных пробок и шлама с применением колтюбинговых труб в условиях аномально низких пластовых давлений. Обеспечивает повышение эффективности разрушения и выноса песчаной пробки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314411
Дата охранного документа: 10.01.2008
10.07.2019
№219.017.ad69

Теплоизолированная колонна

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к теплоизолированным колоннам, и может быть использовано для добычи нефти, газа и термальных вод, закачки теплоносителя в пласт. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей путем снижения тепловых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352750
Дата охранного документа: 20.04.2009
10.07.2019
№219.017.adb8

Способ определения содержания углеводородов в керне

Изобретение относится к аналитической химии применительно к решению ряда прикладных геологических задач, включая выполнение геолого-поисковых работ на нефть и газ. Способ включает в себя измельчение керна до размера зерен 0,25-0,5 мм, пятикратную экстракцию углеводородных соединений с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377564
Дата охранного документа: 27.12.2009
10.07.2019
№219.017.addd

Способ извлечения защемленного водой газа

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к способам извлечения защемленного водой газа из обводненной газовой или газоконденсатной залежи. Техническим результатом изобретения является повышение степени извлечения защемленного водой газа из обводненной газовой или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379490
Дата охранного документа: 20.01.2010
10.07.2019
№219.017.ae28

Водопропускное устройство (варианты) и способ его сооружения

Изобретение относится к строительству водопропускных устройств и может быть использовано при строительстве в местах пересечений магистральных трубопроводов поперечными водотоками. Способ сооружения водопропускного устройства в теле насыпи с магистральным трубопроводом включает установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002303096
Дата охранного документа: 20.07.2007
10.07.2019
№219.017.aeae

Способ получения твердого пенообразователя для удаления жидкости из газовых и газоконденсатных скважин

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано для удаления высокоминерализованных, в том числе пластовых, вод и их смесей с газоконденсатом из низкодебитных газовых и газоконденсатных скважин. Технический результат - повышение прочностных свойств твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323244
Дата охранного документа: 27.04.2008
Показаны записи 1-5 из 5.
20.06.2018
№218.016.6460

Стенд для испытания материалов на сжатие

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к средствам исследования механических свойств образцов геологических, строительных и низкомодульных конструкционных материалов в составе испытательных лабораторных стендов, и может быть использовано для испытания различных материалов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658102
Дата охранного документа: 19.06.2018
01.03.2019
№219.016.cbc1

Насосная система

Устройство предназначено для использования в нефтяной и газовой промышленности в системах высокого давления. Насосная система содержит установочную плиту со стойками, основание, на котором снизу закреплен привод, включающий двигатель с редуктором. Сверху установлена направляющая втулка....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315198
Дата охранного документа: 20.01.2008
01.03.2019
№219.016.cd1e

Устройство для изучения физико-механических свойств образцов горных пород

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для измерения физических и механических характеристик кольцевых образцов горных пород со сквозным отверстием. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей устройства и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301982
Дата охранного документа: 27.06.2007
10.04.2019
№219.017.08c7

Способ определения механических свойств монолитных образцов

Настоящее изобретение относится к способам определения показателей механических свойств монолитных образцов. Сущность: отбирают монолитный образец произвольной формы и осуществляют осевое нагружение монолитного образца сферическими инденторами до его разрушения. Измеряют величины нагрузки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431129
Дата охранного документа: 10.10.2011
10.07.2019
№219.017.ae39

Способ предотвращения разрушения породы в призабойной зоне пласта

Изобретение относится к способам и устройствам для добычи жидкого и газообразного флюида, в том числе нефти и газа, и может быть использовано при сооружении газовых, газоконденсатных, нефтяных и других как вертикальных, так и наклонных и горизонтальных скважин в слабосцементированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301323
Дата охранного документа: 20.06.2007
+ добавить свой РИД