×
17.01.2020
220.017.f6cf

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ПОПУТНЫХ ВОД ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН ПО ДАННЫМ ИХ АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области газодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке газовых и газоконденсатных месторождений для осуществления гидрохимического контроля за обводнением эксплуатационных скважин с использованием электрохимических методов анализа попутных вод. Задачей заявляемого изобретения является количественное определение относительного содержания пластовой, конденсационной и техногенной воды в выносимой газом жидкости по результатам инструментальных измерений удельной электропроводности кондуктометрическим методом и концентрации основных ионов пластовой и техногенной воды потенциометрическим методом. Способ диагностики попутных вод газоконденсатных скважин по данным их анализа электрохимическими методами включает отбор проб попутных вод, анализ концентрации в них химических элементов и расчет относительного содержания пластовой, конденсационной и техногенной воды в выносимой газом жидкости. Способ отличается тем, что предварительно с помощью электрохимических методов анализа определяют зависимости относительного содержания пластовой воды в смеси вод конденсационная-пластовая и техногенной воды в смесях вод конденсационная-техногенная и пластовая-техногенная от удельной электропроводности и концентрации основных ионов. Затем отбирают пробу попутных вод из эксплуатационной скважины, определяют ее удельную электропроводность и концентрацию основных ионов с помощью кондуктометра и иономера непосредственно на месте отбора проб. Вычисляют относительное содержание пластовых и техногенных вод в соответствующих смесях посредством установленных регрессионных уравнений. После чего устанавливают определенным образом базовую для дальнейших расчетов двухкомпонентную смесь и рассчитывают содержание двух компонентов базовой смеси вод и примеси третьего компонента по заданным уравнениям. Технический результат выражается в повышении оперативности диагностики происхождения попутных вод за счет определения удельной электропроводности и основных ионов в полевых условиях непосредственно на месте отбора проб, что позволяет уменьшить периоды остановки и увеличить эффективность эксплуатации скважин. 4 з.п. ф-лы, 1 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Способ диагностики попутных вод газоконденсатных скважин по данным их анализа электрохимическими методами (далее также изобретение, техническое решение) относится к области газодобывающей промышленности и может быть использован при разработке газовых и газоконденсатных месторождений для осуществления гидрохимического контроля за обводнением эксплуатационных скважин с использованием электрохимических методов анализа попутных вод.

В настоящее время из уровня техники известен способ гидрохимического контроля обводнения (Методическое руководство по гидрогеохимическому контролю за обводнением газовых и газоконденсатных месторождений / Гончаров B.C., Козлов В.Г., Левшенко Т.В. - Москва: ВНИИГАЗ, 1995. - 91 с.), который является основным способом мониторинга за обводнением эксплуатационных газовых и газоконденсатных скважин. Его широкое развитие обусловлено своеобразием химического состава различных типов попутных вод: пластовых, конденсационных и техногенных. В качестве основных индикаторных элементов выступают преобладающие макрокомпоненты состава и ряд микрокомпонентов. Концентрация элементов устанавливается химическим анализом. Существенным недостатком данного способа является невозможность оперативной диагностики попутных вод непосредственно на месте отбора проб, что в ряде случаев имеет особо важное значение.

Известен способ идентификации и оценки корреляции вод различных горизонтов нефтяных скважин, в котором ионный состав воды в процессе опробования определяется потенциометрическим методом с использованием ионоселективных электродов (Рубцов М.Г., Купер В.Я. Применение гидрогеохимического каротажа при исследованиях нефтяных скважин / Известия Самарского научного центра РАН. - Т. 11. - №5(2). - 2009. - С. 332-336.). При этом преимущественно измеряют активности ионов водорода (рН), ионов натрия (pNa) и хлорид-ионов (pCl). Однако хлоридный ионоселективный электрод в следствии конструктивных особенностей в высокой степени подвержен загрязнению нефтью. В таком случае натриевый ионоселективный электрод используют для косвенного определения концентрации хлоридов непосредственно в скважине, так как имеется практически линейная взаимосвязь между концентрациями ионов натрия и хлоридов. Недостатком данного способа является невозможность количественной оценки содержания пластовой, конденсационной и техногенной воды в пробах попутных вод газовых и газоконденсатных скважин.

Наиболее близким к заявляемому изобретению (прототипом) является способ определения удельного и общего количества жидкой воды в добываемом природном газе (RU 2307248 С1, 10.03.2006). Способ включает отбор пробы выносимой с газом смеси пластовой и конденсационной воды, анализ пробы на содержание химических элементов и расчет удельного и общего количества жидкой воды в газе на основе уравнения материального баланса по содержанию в пробе микроэлементов йода и брома. Для оперативного определения содержаний йода (брома) в полевых условиях на устье скважин и в любой точке газосборной сети предполагается использовать иономеры с соответствующим набором ионоселективных электродов. При всей простоте способа и возможности его использования в полевом варианте достоверность его результатов не удовлетворяет требованиям практики. Связано это с недостаточной изученностью распространения микроэлементов в пластовых водах по площади месторождений и возможным загрязнением попутных вод этими компонентами при проведении геолого-технических мероприятий на скважинах.

Технической целью (задачей) заявляемого изобретения является количественное определение относительного содержания пластовой, конденсационной и техногенной воды в выносимой газом жидкости по результатам инструментальных измерений удельной электропроводности кондуктометрическим методом и концентрации основных ионов пластовой и техногенной воды потенциометрическим методом.

Технический результат выражается в создании способа диагностики попутных вод газоконденсатных скважин по данным их анализа электрохимическими методами, который обеспечивает повышение оперативности установления происхождения попутных вод за счет определения удельной электропроводности и основных ионов в полевых условиях непосредственно на месте отбора проб, что позволяет уменьшить периоды остановки и увеличить эффективность эксплуатации скважин.

Поставленная задача достигается тем, что в заявляемом техническом решении, включающем отбор проб попутных вод, анализ концентрации химических элементов в пробах и диагностику происхождения выносимых газом вод, отбирают пробы пластовой, конденсационной и техногенной воды и готовят из них двухкомпонентные смеси заданной пропорции, определяют их удельную электропроводность и концентрацию основных ионов с помощью кондуктометра и иономера, определяют зависимости, отражаемые регрессионными уравнениями, относительного содержания пластовой воды в смеси вод конденсационная-пластовая и техногенной воды в смесях вод конденсационная-техногенная и пластовая-техногенная от удельной электропроводности и концентрации основных ионов, после чего отбирают пробу попутных вод из эксплуатационной скважины, определяют ее удельную электропроводность и концентрацию основных ионов с помощью кондуктометра и иономера, полученные значения подставляют в соответствующие регрессионные уравнения, вычисляют по ним относительные содержания пластовой воды в смеси вод конденсационная-пластовая и техногенной воды в смесях вод конденсационная-техногенная и пластовая-техногенная, устанавливают определенным образом базовую для дальнейших расчетов двухкомпонентную смесь и рассчитывают содержание двух компонентов базовой смеси вод и примеси третьего компонента по заданным уравнениям. Именно вышеуказанная совокупность признаков обеспечивает получение изобретением заявленного технического результата.

Изобретение в своих частных случаях выполнения характеризуется признаками, указанными в предыдущем абзаце, в совокупности с нижеописанными признаками.

Если величина удельной электропроводности исследуемой пробы попутных вод не превышает значение величины удельной электропроводности пластовой воды на участке работ, то за базовую двухкомпонентную смесь для дальнейших расчетов принимают двухкомпонентную смесь вод конденсационная-пластовая при выполнении неравенства:

где X11 - относительное содержание пластовой воды в смеси вод конденсационная-пластовая, вычисленное посредством регрессионного уравнения по величине удельной электропроводности пробы попутных вод, %;

X21 - относительное содержание пластовой воды в смеси вод конденсационная-пластовая, вычисленное посредством регрессионного уравнения по значению концентрации основного коррелятивного элемента пластовой воды в пробе попутных вод, %;

X12 - относительное содержание техногенной воды в смеси вод конденсационная-техногенная, вычисленное посредством регрессионного уравнения по величине удельной электропроводности пробы попутных вод, %;

X22 - относительное содержание техногенной воды в смеси вод конденсационная-техногенная, вычисленное посредством регрессионного уравнения по значению концентрации основного коррелятивного элемента техногенной воды в пробе попутных вод, %;

Ктех - величина удельной электропроводности техногенной воды (жидкой водной фазы технологических растворов), мСм/см;

Кпласт - величина удельной электропроводности пластовой воды, мСм/см.

При этом относительное содержание двух компонентов базовой смеси вод и примеси третьего компонента рассчитывается по следующим уравнениям:

где Wп, Wт, Wк - относительное содержание соответственно пластовой, техногенной и конденсационной воды в пробе попутных вод, %.

При величине удельной электропроводности исследуемой пробы попутных вод не превышающей значение величины удельной электропроводности пластовой воды на участке работ за базовую двухкомпонентную смесь для дальнейших расчетов принимают двухкомпонентную смесь вод конденсационная-техногенная при выполнении неравенства:

При этом относительное содержание двух компонентов базовой смеси вод и примеси третьего компонента рассчитывается по следующим уравнениям:

Если величина удельной электропроводности исследуемой пробы попутных вод превышает значение величины удельной электропроводности пластовой воды на участке работ, то за базовую двухкомпонентную смесь для дальнейших расчетов принимают двухкомпонентную смесь вод пластовая-техногенная при выполнении неравенства:

где X13 - относительное содержание техногенной воды в смеси вод пластовая-техногенная, вычисленное посредством регрессионного уравнения по величине удельной электропроводности пробы попутных вод, %;

X23 - относительное содержание техногенной воды в смеси вод пластовая-техногенная, вычисленное посредством регрессионного уравнения по значению концентрации основного коррелятивного элемента техногенных вод в пробе попутных вод, %.

При этом относительное содержание двух компонентов базовой смеси вод и примеси третьего компонента рассчитывается по следующим уравнениям:

При величине удельной электропроводности исследуемой пробы попутных вод превышающей значение величины удельной электропроводности пластовой воды на участке работ за базовую двухкомпонентную смесь для дальнейших расчетов принимают двухкомпонентную смесь вод конденсационная-техногенная при выполнении неравенства:

При этом относительное содержание двух компонентов базовой смеси вод и примеси третьего компонента рассчитывается по следующим уравнениям:

Заявляемое изобретение реализуется следующим образом (на примере диагностики происхождения попутных вод эксплуатационной скважины, расположенной на Медвежьем нефтегазоконденсатном месторождении).

Для выполнения диагностики происхождения попутных вод на участке работ предварительно определяется удельная электропроводность кондуктометрическим методом и концентрация основных ионов потенциометрическим методом пластовой, конденсационной и техногенной воды, двухкомпонентных смесей вод конденсационная-пластовая (К-П), конденсационная-техногенная (К-Т) и пластовая-техногенная (П-Т) заданной пропорции и устанавливаются зависимости величины удельной электропроводности (УЭП) и концентрации натрия (Na+) от содержания пластовой воды, в смеси К-П, и величины удельной электропроводности (УЭП) и концентрации кальция (Са2+) от содержания техногенной воды (в данном случае водный раствор CaCl2) в смесях К-Т и П-Т, которые отражаются соответствующими регрессионными уравнениями.

После этого отбирают пробы попутных вод для диагностики их происхождения. Исследуемая проба попутных вод по результатам проведенных полевых инструментальных измерений непосредственно на месте ее отбора (на устье скважины) имеет величину удельной электропроводности, концентрацию натрия и кальция соответственно 20,6 мСм/см, 4,35 г/дм3 и 0,094 г/дм3. Полевые измерения выполнялись с помощью портативного кондуктометра HANNA «HI8733» (Германия) и иономера «Эксперт-001-3.0.1» (НПП «Эконикс-Эксперт», г. Москва) с комплектом ионоселективных электродов.

Учитывая, что величина электропроводности исследуемой пробы попутных вод не превышает значение величины электропроводности пластовой воды, которая для данного участка принята 34,75 мСм/см, то базовую для дальнейших расчетов двухкомпонентную смесь следует выбирать между смесями вод конденсационная-пластовая (К-П) и конденсационная-техногенная (К-Т).

На участке выполнения работ для смесей К-П и К-Т при данной величине удельной электропроводности попутных вод установлены следующие регрессионные уравнения:

y(УЭП)=1,08+0,3367х (смесь К-П),

y(Na+)=0,14+0,0737 (смесь К-П),

y(УЭП)=1,08+4,0572х (смесь К-Т),

y(Са2+)=0,04+0,866х (смесь К-Т).

Рассчитанные с использованием указанных для данного участка регрессионных уравнений содержания пластовой воды в смеси К-П по величинам удельной электропроводности (20,6 мСм/см) и концентрации натрия (4,35 г/дм3) соответственно равны 57,971% и 57,12%, а содержания техногенной воды в смеси К-Т, вычисленные по величине удельной электропроводности (20,6 мСм/см) и концентрации кальция (0,094 г/дм3), соответственно составили 4,811% и 0,062%). Указанные значения содержания пластовой и техногенной воды используем для определения базовой для дальнейших расчетов двухкомпонентной смеси вод, путем рассмотрения неравенства:

Подставляем в указанное неравенство рассчитанные содержания пластовой (57,971%), 57,12%) и техногенной (4,811%, 0,062%) воды:

Проверяем выполнение заданного условия:

Так как неравенство выполняется, то за базовую двухкомпонентную смесь для дальнейших расчетов принимаем двухкомпонентную смесь конденсационная-пластовая вода. Расчет содержания компонентов установленной базовой смеси вод и примеси третьего компонента выполняем по соответствующим уравнениям:

Таким образом, в результате выполнения диагностики исследуемой пробы попутных вод с помощью заявляемого изобретения (Способ диагностики попутных вод газоконденсатных скважин по данным их анализа электрохимическими методами) дана количественная оценка относительного содержания пластовой, техногенной и конденсационной воды в выносимой газом жидкости, которая хорошо согласуется с результатами определения относительного содержания пластовой, техногенной и конденсационной воды в составе исследуемой пробы, выполненного по используемой на газодобывающем предприятии методике гидрохимического контроля (табл.).

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-7 из 7.
13.01.2017
№217.015.8e9d

Способ разработки газового месторождения

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано при разработке газовых месторождений. Технический результат - увеличение газоотдачи газовых месторождений и повышение эффективности их эксплуатации. По способу останавливают эксплуатационные скважины одного или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605216
Дата охранного документа: 20.12.2016
25.08.2017
№217.015.acf7

Способ сбора и утилизации низконапорного газа при промысловой подготовке природного газа с низким конденсатным фактором

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности. Способ сбора и утилизации низконапорных газов при промысловой подготовке природного газа включает поступление конденсатосодержащего газа на установку низкотемпературной сепарации (НТС) для дегазации. Водометанольный раствор низкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612448
Дата охранного документа: 09.03.2017
25.08.2017
№217.015.d0ed

Способ разработки залежей углеводородов

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано при разработке месторождений углеводородов. Технический результат - повышение эффективности разработки месторождений углеводородов. По способу предусматривают разработку залежи углеводородов в условиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621248
Дата охранного документа: 01.06.2017
19.01.2018
№218.016.0ccb

Способ определения коэффициента сепарации

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано для определения коэффициентов сепарации установок очистки флюидов, а также сепараторов, предназначенных для контроля содержания примесей в потоке флюида. Способ определения коэффициента сепарации включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632691
Дата охранного документа: 09.10.2017
28.06.2018
№218.016.6860

Способ эксплуатации скважины

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для повышения производительности скважин, работающих с накоплением жидкостных и песчаных пробок на забое. Способ эксплуатации скважины содержит следующие последовательные стадии. Сначала производят удаление жидкостной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658854
Дата охранного документа: 25.06.2018
22.09.2018
№218.016.891e

Способ эксплуатации месторождения углеводородов

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано при разработке месторождений углеводородов с наличием в разрезе пласта подстилающих подошвенных вод. Способ эксплуатации месторождения углеводородов включает вскрытие пласта кустом из нескольких скважин, как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667210
Дата охранного документа: 18.09.2018
31.12.2020
№219.017.f474

Способ диагностики попутных вод газовых скважин по данным химического анализа

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке газовых и газоконденсатных месторождений для осуществления гидрохимического контроля за обводнением эксплуатационных скважин. Задачей заявляемого изобретения является количественное определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710652
Дата охранного документа: 30.12.2019
Показаны записи 1-10 из 36.
10.01.2013
№216.012.194c

Установка для удаления пластовой жидкости из скважины и способ его осуществления

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для подъема пластовой жидкости из скважины порциями за счет энергии добываемого газа. Обеспечивает повышение надежности работы устройства и эффективности способа. Сущность изобретений: установка включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471968
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.02.2013
№216.012.272b

Способ извлечения золота из минерального сырья

Изобретение относится к гидрометаллургии благородных металлов, а именно к способу извлечения золота из минерального сырья. Способ включает агломерацию минерального сырья, выщелачивание золота и последующее извлечение золота из раствора. Перед выщелачиванием ведут фракционное разделение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475547
Дата охранного документа: 20.02.2013
10.07.2013
№216.012.5479

Секция теплоизолированной колонны

Изобретение относится к добыче нефти и газа и может быть использовано при строительстве колонн для нагнетания теплоносителя в пласт при добыче тяжелой нефти. Секция содержит внутреннюю трубу, выполненную с усилениями на концах, расположенные на ней центраторы, изоляцию и газопоглотители. Также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487228
Дата охранного документа: 10.07.2013
27.07.2013
№216.012.5a1f

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 пластовыми водами. Обеспечивает повышение эффективности изоляции притока пластовых вод без загрязнения высокопроницаемых необводненных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488692
Дата охранного документа: 27.07.2013
20.08.2013
№216.012.6089

Способ извлечения дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья

Изобретение относится к способу извлечения дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья. Способ включает агломерацию исходного сырья путем добавки к ней связующего материала, формирование штабеля, выщелачивание золота раствором реагента, выщелачивающего золото, сбор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490345
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.60f1

Способ гидрогазодинамических исследований скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено при эксплуатации газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин. Способ включает измерение давления, температуры и расхода флюида на заданных режимах работы скважины, обработку результатов и определение коэффициента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490449
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.03.2014
№216.012.a9bb

Способ извлечения дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья

Изобретение относится к выщелачиванию золота из упорных руд и техногенного минерального сырья. При подготовке минеральной массы к выщелачиванию в нее одновременно добавляют карбонатно-щелочной раствор, содержащий растворенный углекислый газ и активный кислород, полученные в результате...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509166
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.05.2014
№216.012.c57a

Устройство для удаления пластовой жидкости из газовой скважины

Устройство для удаления пластовой жидкости из газовой скважины относится к оборудованию для эксплуатации газовых скважин и предназначено для удаления пластовой жидкости из газовых скважин. Обеспечивает повышение надежности работы устройства. Сущность изобретения: устройство состоит из пакера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516313
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.07.2014
№216.012.db97

Гидравлический бурильный яс двухстороннего действия

Изобретение относится к устройствам для освобождения от прихвата бурильной колонны в скважине. Устройство включает телескопически соединенные трубчатый корпус и полый вал. Корпус содержит внутренние выступы-наковальни в средней части, шлицы. Вал содержит первый поршень с уплотнителем, ударники...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521993
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.de71

Уплотнительная манжета

Изобретение относится к устройствам уплотнения. Уплотнительная манжета, предназначенная для установки между двумя элементами, расположенными на предустановленном радиальном расстоянии друг от друга при возвратно-поступательном движении, содержит жесткое кольцевое основание прямоугольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522731
Дата охранного документа: 20.07.2014
+ добавить свой РИД