×
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 71-80 из 124.
10.04.2019
№219.017.087f

Способ укладки трубопровода

Изобретение относится к строительству трубопроводного транспорта и укладке магистральных трубопроводов. Сущность способа заключается в том, что в качестве труб используют обетонированные трубы, монтажную полосу создают путем продольной укладки нижнего слоя бревен диаметром 14-24 см, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436007
Дата охранного документа: 10.12.2011
10.04.2019
№219.017.0884

Буровой раствор для бурения вертикальных скважин (варианты)

Изобретение относится к бурению скважин, в частности к буровым растворам, используемым при бурении скважин. Технический результат - безаварийное бурение скважин в осложненных горно-геологических условиях, возможность регулирования рН и удаление ионов Са, поступающих в раствор из карбонатных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436825
Дата охранного документа: 20.12.2011
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
10.04.2019
№219.017.0961

Буровой раствор для бурения наклонно-направленных скважин (варианты)

Изобретение относится к бурению скважин. Технический результат - возможность безаварийного бурения наклонно-направленных скважин в осложненных горно-геологических условиях. По первому варианту буровой раствор содержит, мас.%: бентонит ПБМА 6,0-7,0; кальцинированную соду 0,1÷2,0; каустическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440399
Дата охранного документа: 20.01.2012
29.04.2019
№219.017.41f8

Способ создания малопроницаемого экрана в пористой среде при подземном хранении газа

Изобретение относится к способу создания малопроницаемого экрана в пористой среде при подземном хранении газа в пористых пластах-коллекторах и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности. В нагнетательные скважины закачивают раствор пенообразователя до появления его в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002375281
Дата охранного документа: 10.12.2009
29.04.2019
№219.017.422e

Одорант для природного газа

Изобретение относится к одорантам, применяемым для придания сигнального запаха природным топливным газам, и может быть использовано в газовой промышленности. Одорант для природного газа включает этилакрилат, метилакрилат, метилпиперазин, а в качестве азотосодержащего соединения пиридин при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374305
Дата охранного документа: 27.11.2009
29.04.2019
№219.017.4230

Способ получения водорода и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к области химии и могут быть использованы для получения водорода и метана. Устройство содержит корпус 1, реактор паровой конверсии углеводородного топлива 2, внутри которого установлена горелка 3, реактор паровой конверсии монооксида углерода 4, реактор селективного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372277
Дата охранного документа: 10.11.2009
29.04.2019
№219.017.4375

Способ стабильной эксплуатации обводняющегося газового пласта

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для стабильной эксплуатации обводняющегося газового пласта, в случае когда энергии газового пласта недостаточно для стабильного выноса жидкости вместе с потоком газа. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413838
Дата охранного документа: 10.03.2011
29.04.2019
№219.017.443e

Способ изоляции притока пластовых вод в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к изоляции притока пластовых вод в газовых и газоконденсатных скважинах, обводненных подошвенными пластовыми водами с подъемом газоводяного контакта (ГВК) выше нижних отверстий интервала перфорации. Способ изоляции притока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471061
Дата охранного документа: 27.12.2012
29.04.2019
№219.017.4441

Способ изоляции притока пластовых вод в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к изоляции притока пластовых вод в газовых и газоконденсатных скважинах, обводненных подтянувшимся к забою и перекрывшим нижние отверстия интервала перфорации конусом пластовых вод. Способ изоляции притока пластовых вод в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471062
Дата охранного документа: 27.12.2012
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