×
10.07.2019
219.017.ace5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ МОНИТОРИНГА МНОГОПЛАСТОВОЙ СКВАЖИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для мониторинга многопластовой скважины. Техническим результатом является повышение качества и безопасности многопластовой добычи в скважине путем выявления пластовых перетоков и их устранение до начала добычи в период освоения скважины. Для этого устанавливают автономные приборы над каждым пластом, например, на якорях перед началом свабирования. Выполняют свабирование с контролем параметров флюида, глубины уровня скважинной жидкости по ее давлению, очередности включения пластов в работу. Восстанавливают уровень и давление жидкости в скважине с записью кривых восстановления давления и уровня жидкости. Извлекают якори с автономными приборами и анализируют информацию, записанную приборами. Определяют дебит пласта, включившегося в работу первым, дебит второго и последующих пластов определяют путем вычитания из суммарного дебита уже известный дебит первого, а затем и последующих пластов. Динамику изменения температуры, забойных давлений, влажности флюида над каждым пластом используют для обоснования и подтверждения динамики изменения дебитов и выявления пластовых перетоков. Разрабатывают геолого-технические мероприятия по устранению пластовых перетоков и выполняют их. После этого вновь устанавливают якори с автономными приборами над каждым пластом, опускают добычной насос и начинают добычу. После извлечения добычного насоса на ремонт извлекают приборы с записанной информацией и сравнивают их показания с показаниями, полученными при свабировании на этапе освоения скважины, выявляют наличие пластовых перетоков и устраняют их.

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для мониторинга многопластовой скважины.

Известен способ мониторинга нефтяных и газовых скважин, заключающийся в спуске приборов на геофизическом кабеле и проведение необходимых измерений с передачей результатов по геофизическому кабелю на поверхность (С.С.Итенберг, Т.Д.Дахкильгов. Геофизические исследования в скважинах. М.: Недра, 1982).

Недостатком способа является то, что он не дает результатов при исследовании многопластовых скважин, когда требуется знать параметры работы каждого отдельного пласта.

Этот недостаток частично устранен в другом известном способе, принятом за прототип, в котором исследования выполняют в процессе добычи автономными приборами, установленными на якорях над каждым пластом с записью полученной информации в долговременную память приборов (см. А.И.Ипатов, М.И.Кременецкий. Геофизический и гидродинамический контроль разработки месторождений углеводородов. М.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2005, с.219; патент РФ №57359 от 11.04.2006).

Недостатками прототипа являются:

- информация о результатах исследования становится известной только через несколько месяцев после извлечения насоса на ремонт с одновременным извлечением приборов, следовательно, возможные перетоки флюида из пласта в пласт при многопластовой добыче будут иметь место во весь период работы насоса до его остановки, что запрещено государственными контролирующими органами;

- при включении насоса забойное давление быстро стабилизируется и в работу включаются сразу все или большинство пластов, в связи с чем нет возможности определить наличие пластовых перетоков из пласта в пласт и нет возможности определить взаимное влияние пластов друг на друга в отношении изменения дебитов;

- нет возможности проследить очередность включения пластов в работу и определить величину забойного давления, при котором происходит это включение;

- указанные недостатки приводят к тому, что не имеется информации для устранения пластовых перетоков, следовательно, пластовые перетоки не будут устранены не только на первом этапе работы насоса до его ремонта, но и на последующих этапах, то есть пластовые перетоки будут иметь место во весь период многопластовой добычи. Как уже упоминалось, такую добычу с наличием пластовых перетоков выполнять не разрешается.

Задачей изобретения является создание способа мониторинга многопластовых скважин, лишенного приведенных недостатков.

Техническим результатом, достигаемым при использовании предложенного технического решения, является выявление пластовых перетоков и их устранение до начала добычи в период освоения скважины.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе мониторинга многопластовой скважины, включающем спуск автономных приборов и их размещение, например, на якорях, над каждым разрабатываемым пластом, измерение в процессе добычи автономными приборами дебита и параметров флюида каждого пласта с записью показаний в долговременную память и исследование показаний после подъема на устье скважины автономных приборов на устье скважины, согласно изобретению мониторинг и устранение пластовых перетоков начинают в процессе освоения скважины до начала добычи, для чего после спуска в скважину и размещения над пластами автономных приборов на якорях выполняют свабирование с контролем параметров флюида, глубины уровня скважинной жидкости по ее давлению, очередность включения пластов в работу, после окончания свабирования восстанавливают уровень и давление скважинной жидкости в скважине с записью кривых восстановления давления (КВД) и уровня (КВУ) жидкости; после окончания восстановления уровня жидкости в скважине якори с автономными приборами извлекают, анализируют показания приборов и определяют дебит пласта, включившегося в работу первым; дебит второго и последующих пластов определяют путем вычитания из суммарного дебита дебит первого и, соответственно, последующих пластов; динамику изменения температуры, забойных давлений, влажности флюида над каждым пластом используют для обоснования и подтверждения динамики изменения дебитов и выявления пластовых перетоков; далее, после проведения расшифровки параметров работы пластов и выявления пластов, которые принимают флюид из соседних пластов, разрабатывают геолого-технические мероприятия по устранению пластовых перетоков и выполняют эти мероприятия; после этого вновь устанавливают автономные приборы на якорях над каждым пластом, опускают добычной насос и начинают процесс добычи; при этом после извлечения добычного насоса на ремонт извлекают автономные приборы и сравнивают их показания с показаниями, полученными при свабировании на этапе освоения скважины, а также выявляют наличие пластовых перетоков и устраняют их.

Предложенная совокупность признаков обеспечивает получение запланированного технического результата, что разъяснено ниже.

То, что автономные приборы устанавливают, например, на якорях, над каждым пластом перед началом свабирования, позволяет записывать в долговременную память приборов параметры работы пластов в процессе свабирования, то есть в процессе освоения скважины до начала добычи.

Выполнение с целью снижения уровня жидкости в скважине свабирования после установки автономных приборов позволяет записать параметры происходящих процессов при свабировании и выявить поочередный порядок включения пластов в работу по мере понижения уровня жидкости в скважине и обусловленного этим снижения пластового давления.

Контроль глубины уровня скважинной жидкости по ее давлению и других параметров при свабировании позволяет сравнивать давление и другие параметры с показаниями и других параметров автономных приборов в процессе добычи и тем самым контролировать достоверность показаний при освоении и при добыче.

Самопроизвольное восстановление уровня жидкости и ее давления после прекращения свабирования с записью КВД и КВУ, во-первых, позволяет выявить дебит скважины, а во-вторых, проконтролировать обратный порядок поочередного выключения пластов по мере увеличения гидростатического давления, когда пилообразная кривая понижения давления при свабировании заменяется плавной кривой восстановления давления. Это дает возможность сравнивать и контролировать показания приборов как при свабировании, так и при восстановлении уровня давления жидкости.

То, что в процессе свабирования и восстановления уровня жидкости в скважине измеряют автономными приборами на якорях дебит, давление, температуру, влажность и подобные параметры каждого пласта в отдельности позволяет определить все параметры отдельных пластов до начала добычи в период освоения. Это позволяет проанализировать параметры отдельных пластов и выявить наличие пластовых перетоков с устранением их именно в период освоения скважины.

Извлечение якорей с автономными приборами из скважины после окончания восстановления уровня жидкости в скважине как раз и позволяет проанализировать информацию, записанную автономными приборами.

Определение по записанной информации дебита пласта, включившегося в работу первым, позволяет определить дебит второго и последующих пластов путем вычитания из суммарного дебита уже известного дебита первого, а затем и последующего пласта. По дебитам виден момент включения каждого отдельного пласта, а по сравнению дебитов отдельных пластов между собой выявляют наиболее слабые пласты, которые потенциально являются приемниками флюида из соседних пластов. Из этого анализа выявляют наличие пластовых перетоков, что позволяет приступить к их устранению на стадии освоения скважины.

То, что динамику изменения температуры, забойных давлений, влажности флюида над каждым пластом используют для обоснования и подтверждения динамики изменения дебитов и выявления пластовых перетоков, позволяет уточнить и перепроверить выводы относительно выявленных пластов с перетоками. Результаты исследований качественно повышаются.

Разработка геолого-технических мероприятий по устранению пластовых перетоков на основе расшифровки параметров работы пластов и выявления перетоков из пластов в соседние пласты и выполнение этих мероприятий обеспечивает устранение пластовых перетоков при освоении скважин до начала добычи.

Расположение якорей с автономными приборами над каждым пластом после выполнения геолого-технических мероприятий, спуск добычного насоса и начало добычи позволяют провести дополнительные исследования работы пластов, сравнить с предыдущими исследованиями, проверить отсутствие перетоков и при их выявлении устранить их.

Исследование информации, записанной автономными приборами при добыче, ее сравнение с предыдущими исследованиями, проверка отсутствия пластовых перетоков дает возможность постоянно контролировать пласты в процессе добычи, выявлять и устранять перетоки, если они возникнут в процессе выработки пластов.

Как видно, запланированный технический результат достигается.

Способ мониторинга многопластовой скважины, включающий спуск автономных приборов и их размещение, например, на якорях, над каждым разрабатываемым пластом, измерение в процессе добычи автономными приборами дебита и параметров флюида каждого пласта с записью показаний в долговременную память и исследование показаний после подъема автономных приборов на устье скважины, отличающийся тем, что мониторинг и устранение пластовых перетоков начинают в процессе освоения скважины до начала добычи, для чего после спуска и размещения над пластами автономных приборов на якорях выполняют свабирование с контролем параметров флюида, глубины уровня скважинной жидкости по ее давлению, очередности включения пластов в работу, после окончания свабирования восстанавливают уровень и давление скважинной жидкости в скважине с записью кривых восстановления давления и уровня жидкости, после окончания восстановления уровня жидкости в скважине якори с автономными приборами извлекают, анализируют показания приборов и определяют дебит пласта, включившегося в работу первым, дебит второго и последующих пластов определяют путем вычитания из суммарного дебита дебит первого и соответственно последующих пластов, динамику изменения температуры, забойных давлений, влажности флюида над каждым пластом используют для обоснования и подтверждения динамики изменения дебитов и выявления пластовых перетоков, после проведения расшифровки параметров работы пластов и выявления пластов, которые принимают флюид из соседних пластов, разрабатывают геолого-технические мероприятия по устранению пластовых перетоков и выполняют эти мероприятия, после этого вновь устанавливают автономные приборы на якорях над каждым пластом, опускают добычной насос и начинают процесс добычи, при этом после каждого последующего извлечения добычного насоса для проведения ремонта извлекают автономные приборы и сравнивают их показания с показаниями, полученными при свабировании на этапе освоения скважины, выявляют наличие пластовых перетоков и устраняют их.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-7 из 7.
20.08.2013
№216.012.60ee

Способ создания депрессии на пласт для проведения скважинных исследований

Изобретение относится к области геофизических исследований в нефтегазовых скважинах. Техническим результатом является повышение информативности и достоверности скважинных исследований, снижение трудоемкости, затрат времени и оборудования, возможность применения в скважинах с любой по величине...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490446
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.02.2014
№216.012.a2b9

Устройство с полиспастом для перемещения скважинных приборов под добычным насосом

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено в нефтегазовых скважинах, оборудованных добычным насосом типа электроцентробежный насос для исследования профиля притока в интервале пласта по глубине скважины с помощью многопараметровых измерительных приборов, перемещаемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507372
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.04.2016
№216.015.3105

Устройство для заталкивания кабеля в скважину

Изобретение относится к горному делу и может быть применено для заталкивания кабеля в скважину. Устройство содержит установленный в корпусе герметизатор кабеля, гидравлический привод и гидродвигатель. Гидравлический привод содержит масляный насос, гидрораспределитель, клапан регулирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580669
Дата охранного документа: 10.04.2016
13.06.2019
№219.017.81ca

Способ добычи нефти или газа и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области нефтегазодобычи из многопластовых скважин. Технический результат: устранение пластовых перетоков флюида, замена перетоков извлечением флюида из более слабых пластов, интенсификация добычи, удаление попутных газов. Сущность изобретения: между пластами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391493
Дата охранного документа: 10.06.2010
10.07.2019
№219.017.ace7

Способ мониторинга скважины и устройство для его осуществления

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при геофизических исследованиях скважин с работающим в них добычным насосом. Техническим результатом изобретения является обеспечение мониторинга скважины под добычным насосом с помощью геофизического кабеля. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387830
Дата охранного документа: 27.04.2010
10.07.2019
№219.017.ade2

Прокалыватель

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для прокола отверстий в насосно-компрессорных и обсадных трубах. Технический результат - устранение заклинивания и невозвращения инструмента, а также устранение чрезмерного превышения давления рабочей жидкости в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379486
Дата охранного документа: 20.01.2010
13.07.2019
№219.017.b3bf

Способ добычи газа и нефти и устройство для его осуществления

Изобретение относится к газовой и нефтяной промышленности и может быть использовано для добычи кашеобразного флюида и извлечения остатков нефти и газа из выработанных скважин, а также при необходимости и для повышения дебита обычных скважин - вертикальных, наклонных, горизонтальных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382190
Дата охранного документа: 20.02.2010
Показаны записи 21-30 из 48.
10.05.2018
№218.016.4133

Размалывающая гарнитура для дисковой мельницы

Изобретение относится к размалывающей гарнитуре для дисковой мельницы и может найти применение при размоле различных волокнистых материалов. Размалывающая гарнитура содержит роторный и статорный диски, рабочая поверхность которых разделена промежуточными канавками на секторы. Канавки выполнены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649145
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.4158

Размалывающая гарнитура для дисковой мельницы

Изобретение относится к размалывающей гарнитуре для дисковой мельницы и может быть использовано при размоле различных волокнистых материалов в виде волокнистых суспензий с концентрацией 1-2%. Размалывающая гарнитура содержит два сопряженных ножевых кольцевых диска статора и ротора, снабженных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649013
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.43af

Размалывающая гарнитура

Изобретение относится к размалывающим гарнитурам дисковых мельниц и может быть использовано в целлюлозно-бумажной промышленности на стадии вторичного размола волокна, полученного из макулатуры или тряпья при изготовлении бумаги и картона. Размалывающая гарнитура содержит соосные роторный и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649595
Дата охранного документа: 04.04.2018
06.07.2018
№218.016.6d07

Глобальная многофункциональная инфокоммуникационная спутниковая система

Изобретение относится к области космической связи и может быть использовано для построения эффективной глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы. Технический результат состоит в обеспечении глобальности спутниковой связи и передачи данных с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660113
Дата охранного документа: 05.07.2018
25.10.2018
№218.016.95a3

Размалывающая гарнитура для дисковой мельницы

Изобретение относится к конструктивным элементам дисковой мельницы и может быть использовано в целлюлозно-бумажной промышленности на стадии тонкого помола. Размалывающая гарнитура включает роторный и статорный диски. Их кольцевые размалывающие поверхности разделены сквозными радиальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670523
Дата охранного документа: 23.10.2018
06.12.2018
№218.016.a426

Многоканальный дистанционный дозиметр

Изобретение относится к радиационной безопасности и может быть применено для распределенного контроля уровней ионизирующего излучения. Многоканальный дистанционный дозиметр содержит датчики на основе счетчиков Гейгера-Мюллера, модуль питания, микроконтроллер, каждый датчик снабжен согласующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674119
Дата охранного документа: 04.12.2018
20.02.2019
№219.016.bf62

Способ свабирования с мониторингом скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при мониторинге скважины, в первую очередь многопластовой, в процессе свабирования. Технический результат - увеличение глубины свабирования, сокращение его времени, а также плавное изменение уровня и давления жидкости в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388909
Дата охранного документа: 10.05.2010
10.04.2019
№219.016.ff34

Размалывающая гарнитура дисковой мельницы

Изобретение относится к размалывающим гарнитурам дисковых мельниц. Размалывающая гарнитура включает два собранных из секторов диска, рабочая поверхность которых состоит из центральной и периферийной кольцевых зон с межножевыми канавками, перекрытыми на периферии перемычками, расположенными на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002274491
Дата охранного документа: 20.04.2006
31.05.2019
№219.017.712a

Размалывающая гарнитура

Размалывающая гарнитура содержит роторный 1 и статорный 2 диски. На рабочих поверхностях дисков 1 и 2 равномерно распределены криволинейные ножевые выступы 3. Шаг между режущими кромками ножевых выступов 3, их толщина и ширина межножевых канавок 4 от входной окружной кромки диска до выходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689609
Дата охранного документа: 28.05.2019
09.06.2019
№219.017.7667

Способ свабирования нефтяной скважины

Изобретение относится к нефтяной отрасли и может быть использовано при освоении скважин свабированием с использованием кабельного подъемника. Обеспечивает получение максимального притока флюида и максимального дебита в процессе осуществления способа с максимальной точностью. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002270912
Дата охранного документа: 27.02.2006
+ добавить свой РИД