×
18.03.2020
220.018.0ce7

Результат интеллектуальной деятельности: Способ нестационарной разработки низкопроницаемых коллекторов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к системам разработки месторождений с применением поддержания пластового давления. Способ нестационарной разработки низкопроницаемых коллекторов, при котором осуществляют бурение горизонтальных скважин, при этом горизонтальные стволы скважин располагают со смещением по азимуту более 10 град. относительно направления максимального горизонтального напряжения в пласте. Проводят многостадийный гидравлический разрыв пласта в скважинах. Добычу осуществляют по крайней мере в двух скважинах, используют по крайней мере одну из вышеупомянутых скважин в качестве нагнетательной путем осуществления закачки рабочей жидкости. Осуществляют закачку рабочей жидкости по крайней мере в одну нагнетательную скважину с превышением давления над давлением гидравлического разрыва пласта. При прорыве жидкости из нагнетательной скважины по трещинам авто-ГРП по крайней мере в одну скважину, находящуюся в режиме добычи, осуществляют остановку добывающей скважины. Закачивают рабочую жидкость в нагнетательную скважину до обеспечения превышения объема рабочей жидкости, закаченной в нагнетательную скважину, к суммарному объему жидкости, извлеченной из добывающей скважины на предыдущих стадиях, останавливают нагнетательную скважину, осуществляют добычу. Технический результат заключается в повышении эффективности разработки низкопроницаемых коллекторов и упрощении процесса производства. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к системам разработки месторождений с применением поддержания пластового давления. Изобретение может быть использовано для разработки низкопроницаемых коллекторов, где применяется бурение горизонтальных скважин с многостадийным гидравлическим разрывом пласта (МГРП) и необходимо поддержание пластового давления.

Для увеличения продуктивности горизонтальных скважин с МГРП рекомендуется использовать смещение скважин относительно максимального горизонтального стресса (напряжения). В данных условиях возникают проблемы с организацией системы заводнения и осуществления добычи.

Известен способ эксплуатации нефтяной залежи с использованием нестационарного заводнения по патенту РФ №2614834 (дата публикации: 29.03.2017, Е21В 43/20) содержащий этапы, на которых: в циклическом режиме осуществляют закачку рабочего агента в залежь посредством группы нагнетательных скважин; и осуществляют непрерывную добычу нефти посредством группы добывающих скважин. Общими признаками является использование добывающей и нагнетательной скважин для осуществления эксплуатации (добычи) нефтяной залежи.

Недостатками известного способа по патенту РФ №2614834 является необходимость контроля давления закачки, которое не должно превышать давления гидроразрыва, а также низкая приемистость нагнетательных скважин, приводящая к низкому дебиту добывающих скважин.

Известен способ разработки нефтяной залежи по патенту РФ №2481465 (дата публикации: 10.05.2013, Е21В 43/16), включающий отбор нефти через добывающие скважины и закачку рабочего агента через нагнетательные скважины в циклическом режиме, при этом циклический режим работы нагнетательных скважин назначают продолжительностью 7 суток, из которых в течение 5 суток каждые сутки в течение не более 8 ч выполняют закачку рабочего агента, а в оставшееся время суток прекращают закачку, а в течение 2 суток производят закачку рабочего агента без прекращения закачки. Общими признаками является использование добывающей и нагнетательной скважин в циклическом режиме.

Недостатками способа по патенту РФ №2481465 является сложность процесса циклического режима нагнетательных скважин, отсутствие его универсальности, т.к. для разного типа пластов необходимо осуществить специальный подбор параметров цикличности режима работы нагнетательных скважин. Кроме того, при применении данного способа обеспечивается низкая приемистость и невысокие показатели дебита скважины, т.к. способ не является универсальным, а требует подбор режимов для пластов с разными свойствами.

Известен способ разработки нефтеносного пласта по патенту РФ №2613713 (дата публикации: 21.03.2017, Е21В 43/00, Е21В 43/26) в соответствии с которым: в пласте бурят и чередуют через один ряд, размещая на первом расстоянии друг от друга ряды горизонтальных эксплуатационных скважин и ряды горизонтальных нагнетательных скважин, при этом горизонтальные стволы эксплуатационных скважин и горизонтальные стволы нагнетательных скважин располагают по направлению минимального горизонтального напряжения в пласте так, чтобы обеспечить распространение трещин гидроразрыва перпендикулярно направлению горизонтальных стволов скважин; в обсадных колоннах нагнетательных и эксплуатационных скважин устанавливают по меньшей мере два порта гидроразрыва пласта, расположенных на втором расстоянии друг от друга; причем трещины гидроразрыва нагнетательных скважин смещены от трещин гидроразрыва эксплуатационных скважин на третье расстояние; вводят в эксплуатацию эксплуатационные и нагнетательные скважины путем закачки жидкости в нагнетательные скважины с регулированием расхода и/или объема закачиваемой жидкости таким образом, чтобы давление закачки было ниже давления гидроразрыва. Общими признаками является чередование горизонтальных эксплуатационных (добывающих) скважин и горизонтальных нагнетательных скважин.

Недостатком способа является сложность процесса бурения скважин, при этом должно обеспечиваться направление скважин, при котором обязательно необходимо обеспечить шахматное расположение портов, причем трещины гидроразрыва нагнетательных скважин должны быть смещены от трещин гидроразрыва эксплуатационных скважин также на определенное расстояние. Закачка жидкости в нагнетательные скважины осуществляется с регулированием расхода и/или объема закачиваемой жидкости, что также усложняет процесс эксплуатации скважин.

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности разработки низкопроницаемых коллекторов и упрощение процесса разработки.

Технический результат достигается за счет того, что используется способ нестационарной разработки низкопроницаемых коллекторов, при котором:

- осуществляют бурение горизонтальных скважин, при этом горизонтальные стволы скважин располагают со смещением по азимуту более 10 град. относительно направления максимального горизонтального напряжения в пласте;

- проводят многостадийный гидравлический разрыв пласта (МГРП) в скважинах;

- осуществляют добычу по крайней мере в двух скважинах;

- используют по крайней мере одну из вышеупомянутых скважин в качестве нагнетательной путем осуществления закачки рабочей жидкости;

- осуществляют закачку рабочей жидкости по крайней мере в одну нагнетательную скважину с превышением давления над давлением гидравлического разрыва пласта (ГРП);

- при прорыве жидкости из нагнетательной скважины по трещинам авто-ГРП по крайней мере в одну скважину, находящуюся в режиме добычи (добывающая скважина), осуществляют остановку добывающей скважины;

- закачивают рабочую жидкость в нагнетательную скважину до обеспечения превышения объема рабочей жидкости, закаченной в нагнетательную скважину, к суммарному объему жидкости, извлеченной из добывающей скважины на предыдущих стадиях;

- останавливают нагнетательную скважину, осуществляют добычу из добывающей скважины.

Остановка добычи путем закрытия добывающей скважины позволяет:

- сократить распространение в добывающей скважине жидкости, прорвавшийся при авто-ГРП;

- продолжить эффективное заводнение;

- накопить давление жидкости (флюида) в добывающей скважине.

При достижении компенсации объема жидкости, закаченной в скважину, и добытой жидкости наступает насыщение пласта.

Прекращение закачки и открытие добывающей скважины приводит к закрытию трещины, по которой произошел авто-ГРП, предотвращается возможное сообщение нагнетательной и добывающей скважин. В результате обеспечивается возможность добычи жидкости флюида из добывающей скважины без риска ее заводнения через трещину авто-ГРП.

Эффективность заводнения обуславливается в том числе возможностью использования давления рабочей жидкости, превышающего давление ГРП. При этом разработка упрощается, т.к. не требуется постоянного регулирования давления закачки с целью недопущения авто-ГРП.

Также технический результат достигается за счет применения способа цикличной нестационарной разработки низкопроницаемых коллекторов, при котором:

- осуществляют бурение горизонтальных скважин, при этом горизонтальные стволы скважин располагают со смещением по азимуту более 10 град. относительно направления максимального горизонтального напряжения в пласте;

- проводят многостадийный гидравлический разрыв пласта (МГРП) в скважинах;

- осуществляют добычу по крайней мере в двух скважинах;

- используют по крайней мере одну из вышеупомянутых скважин в качестве нагнетательной путем осуществления закачки рабочей жидкости;

- осуществляют закачку рабочей жидкости по крайней мере в одну нагнетательную скважину с превышением давления над давлением гидравлического разрыва пласта;

- при прорыве жидкости из нагнетательной скважины по трещинам авто-ГРП по крайней мере в одну скважину, находящуюся в режиме добычи (добывающая скважина), осуществляют остановку добывающей скважины;

- осуществляют цикличное повторение следующих стадии:

- закачивают рабочую жидкость в нагнетательную скважину до обеспечения превышения объема рабочей жидкости, закаченной в нагнетательную скважину, к суммарному объему жидкости, извлеченной из добывающей скважины на предыдущих стадиях;

- останавливают нагнетательную скважину, осуществляют добычу из добывающей скважины;

- при падении дебита останавливают добывающую скважину.

Обеспечение цикличности последних стадий обеспечивает добор дебита из добывающих скважин, который не достигается при осуществлении одностадийного способа разработки.

Таким образом, при использовании изобретения обеспечивается поддержание максимального пластового давления, с помощью которого достигается повышение эффективности разработки низкопроницаемых коллекторов.

Заявленное изобретение позволяет продлить срок полезного использования добывающих скважин, а не терять их рабочую эффективность при возникновении авто-ГРП или снижении дебита.

Превышение объема жидкости, закаченной в нагнетательную скважину, к объему жидкости, извлеченной из добывающей скважины на предыдущих стадиях, может находиться в пределах 10-50%.

В случае определения прорыва рабочей жидкости из нагнетательной скважины в добывающую останавливают добывающую скважину и могут осуществлять закачку в нее блокирующей жидкости. Блокирующая жидкость используется в случае обнаружения заводнения добывающей скважины до момента ее остановки. Таким образом, предотвращается распространение рабочей жидкости из нагнетательной скважины через трещину авто-ГРП вдоль горизонтального ствола добывающей скважины.

В качестве блокирующей жидкости могут использовать полиакриламидную, полисахаридную жидкости или другую жидкость, образующую гель.

Скважины могут быть расположены взаимно параллельно.

Определение прорыва из нагнетательной скважины по трещинам авто-ГРП по крайней мере в одну скважину, находящуюся в режиме добычи (добывающая скважина), могут осуществлять с помощью датчиков давления. Датчики давления могут быть установлены по крайней мере в одной скважине или в ее устье.

Объем рабочей жидкости, закаченной в нагнетательную скважину, к суммарному объему жидкости, извлеченной из добывающей скважины на предыдущих стадиях, могут измерять с помощью расходомеров.

Изобретение поясняется следующими фигурами.

На фиг. 1 - представлена схема отклонения расположения скважин относительно направления максимального горизонтального напряжения в пласте, на которой обозначены:

n - нормаль азимута;

σmax - направление максимального горизонтального напряжения в пласте;

σmin - направление минимального напряжения в пласте.

На фиг. 2 - схематичное изображение трех скважин с МГРП, в которых осуществляется добыча и отработка.

Под термином «отработка скважин» в данном изобретении понимается временная добыча флюида с целью последующего перехода в режим заводнения. Для заводнения могут использоваться менее насыщенные (скудные) скважины.

На фиг. 3 - схематично представлен процесс закачки рабочей жидкости в одну скважину, используемую в качестве нагнетательной (нагнетательная скважина).

На фиг. 4 - схематично представлено образование авто-ГРП на нагнетательной скважине и остановка двух скважин, используемых в качестве добывающих;

На фиг. 5 - схематично обозначена остановка нагнетательной скважины и добыча на добывающих скважинах.

Под нестационарной разработкой понимается разработка с заводнением, характеризующаяся изменением режимов работы как добывающих, так и нагнетательных скважин.

Заявлен способ нестационарной разработки низкопроницаемых коллекторов, при котором осуществляют бурение горизонтальных скважин 1, при этом горизонтальные стволы скважин 1 располагают со смещением по азимуту на 30 град. относительно направления максимального горизонтального напряжения в пласте (фиг. 1). После чего проводят многостадийный гидравлический разрыв пласта с образованием трещин 2 в скважинах 1 и осуществляют добычу в двух или трех скважинах 1 (фиг. 2).

Далее одну из скважин 1 используют в качестве нагнетательной путем осуществления закачки рабочей жидкости 3.

При превышении давления закачки над давлением гидравлического разрыва пласта, например закачка осуществляется с давлением 75 атм. при давлении пласта 500 атм., может произойти авто-ГРП, которое обнаруживается по скачку давления, наблюдаемому на соответствующем датчике, установленном на устье добывающей скважины. При этом осуществляют остановку двух добывающих скважин (фиг. 4).

Закачку рабочей жидкости 3 в нагнетательную скважину продолжают до достижения превышения объема рабочей жидкости 3, закаченной в нагнетательную скважину, к суммарному объему жидкости, извлеченной из каждой добывающей скважины отдельно на предыдущих стадиях. Например, суммарный объем извлеченной жидкости (флюида) составляет 35000 м3, а объем закаченной (рабочей) жидкости 3 составляет 40000 м3.

После чего нагнетательную скважину останавливают и возобновляют добычу из одной или двух добывающих скважин (фиг. 6).

Также возможно осуществление изобретения с использованием способа цикличной нестационарной разработки низкопроницаемых коллекторов, заключающийся в чередовании этапа, при котором закачивают рабочую жидкость 3 в нагнетательную скважину до обеспечения превышения объема рабочей жидкости 3, закаченной в нагнетательную скважину, к суммарному объему жидкости, извлеченной из добывающей скважины на предыдущих стадиях (фиг. 4), и этапа, при котором, останавливают нагнетательную скважину, осуществляют добычу из добывающей скважины (фиг. 5).

Таким образом, обеспечивается повышение эффективности разработки низкопроницаемых коллекторов за счет поддержания максимально необходимого пластового давления.


Способ нестационарной разработки низкопроницаемых коллекторов
Способ нестационарной разработки низкопроницаемых коллекторов
Способ нестационарной разработки низкопроницаемых коллекторов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 43.
25.04.2020
№220.018.1923

Способ прогноза зон поглощений бурового раствора при бурении скважин на основе трехмерной геомеханической модели и тектонической модели месторождения

Изобретение относится к способам исследования массива горных пород и может быть использовано для прогноза зон поглощений бурового раствора при бурении скважин в терригенных и карбонатных коллекторах. Сущность: проводят комплекс геофизических исследований, включающих сейсморазведочные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719792
Дата охранного документа: 23.04.2020
04.05.2020
№220.018.1b89

Способ определения состава и свойств пластового флюида на основе геологических характеристик пласта

Изобретение относится к области резервуарной геохимии, и может быть использовано для пространственной привязки проб пластовых флюидов к объектам разработки (пластам). Техническим результатом изобретения является упрощение и сокращение времени определения состава и/или свойств пластовых флюидов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720430
Дата охранного документа: 29.04.2020
30.05.2020
№220.018.2247

Устройство (варианты) для отделения жидкости из потока газа, сепарационный элемент (варианты) для отделения жидкости из потока газа и способ отделения жидкости из потока газа

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к области очистки газа от примесей, а именно к очистке газа от взвешенных капель и парообразной жидкости. Устройство включает корпус с патрубками входа неочищенного газа, выхода очищенного газа и выхода отделенной жидкости....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722191
Дата охранного документа: 28.05.2020
31.05.2020
№220.018.22ca

Противополетный якорь

Техническое решение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для предотвращения падения подземного оборудования, в частности электроцентробежных насосов, на забой скважины. Техническим результатом является повышение эксплуатационной надежности подземного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722325
Дата охранного документа: 29.05.2020
04.06.2020
№220.018.23f7

Устройство и способ внутритрубной диагностики технического состояния трубопровода

Использование: для внутритрубной диагностики технического состояния трубопровода. Сущность изобретения заключается в том, что устройство внутритрубной диагностики технического состояния трубопровода выполнено с возможностью перемещения внутри трубопровода и включает корпус, внутри которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722636
Дата охранного документа: 02.06.2020
05.06.2020
№220.018.2463

Установка (варианты) и система (варианты) для отбензинивания попутного нефтяного газа, способ отбензинивания попутного нефтяного газа

Изобретение относится к технологиям подготовки углеводородного газа, а именно к фракционной перегонке углеводородного газа с целью получения жидких углеводородных продуктов и сухого отбензиненного газа, и может быть использовано на нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатывающих предприятиях....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722679
Дата охранного документа: 03.06.2020
27.06.2020
№220.018.2baa

Способ ультразвуковой диспергации деэмульгатора в водонефтяной эмульсии

Изобретение относится к области обработки водонефтяных эмульсий, в частности к способам, обеспечивающим разделение водонефтяных эмульсий с использованием диспергирования деэмульгатора ультразвуковым воздействием. Техническим результатом является повышение эффективности диспергации деэмульгатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724745
Дата охранного документа: 25.06.2020
29.06.2020
№220.018.2c78

Способ количественной оценки профиля и состава притока в малодебитных обводненных нефтяных скважинах

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам определения фазового профиля притока и устройствам для измерения и контроля эксплуатационных параметров малодебитной нефтяной скважины. Техническим результатом является количественная оценка профиля расходных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724814
Дата охранного документа: 25.06.2020
24.07.2020
№220.018.379a

Способ разделения водонефтяной эмульсии с помощью электрогидравлического воздействия, устройство и система для его осуществления

Изобретение относится к способу разделения водонефтяной эмульсии с помощью электрогидравлического воздействия, устройству, а также системе для осуществления этого способа и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности. Способ включает направленное электрогидравлическое воздействие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727600
Дата охранного документа: 22.07.2020
31.07.2020
№220.018.39d7

Способы прямого геохимического прогноза залежей углеводородов

Изобретение относится к геохимическим способам поиска углеводородов и может быть использовано при поиске и прогнозировании наличия залежей углеводородов. Заявлен способ геохимического прогнозирования, включающий определение перечня углеводородных соединений, способных к миграции, из пробы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728482
Дата охранного документа: 29.07.2020
Показаны записи 1-7 из 7.
23.02.2019
№219.016.c673

Способ контроля за разработкой высокорасчлененных пластов

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к исследованию строения пластов. Техническим результатом являются надежно определенные фильтрационно-емкостные характеристики пласта и надежно определенное взаимное расположение частей, составляющих пласт. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455484
Дата охранного документа: 10.07.2012
23.02.2019
№219.016.c67a

Способ контроля за разработкой пластов

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к исследованию строения пластов для контроля за разработкой и для оптимизации размещения эксплуатационных скважин на исследуемом месторождении, в частности, к способам оценки фильтрационных потоков, формирующихся при разработке нефтяных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451177
Дата охранного документа: 20.05.2012
25.07.2019
№219.017.b865

Способ определения геометрии трещин при гидроразрыве пласта (грп)

Изобретение относится к нефтегазовой области, операциям гидроразрыва, в частности к средствам идентификации трещин. Техническим результатом является повышение точности определения геометрии трещины ГРП, определения ее длин на разных высотах. Способ определения геометрии трещин при гидроразрыве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695411
Дата охранного документа: 23.07.2019
02.10.2019
№219.017.cc8a

Способ количественной оценки профиля притока в горизонтальных нефтяных скважинах с многостадийным грп

Изобретение относится к нефтедобыче, а именно к контролю разработки нефтяных месторождений промыслово-геофизическими методами исследований скважин (ПГИ), и может быть использовано для проведения и интерпретации промыслово-геофизических исследований эксплуатационных горизонтальных нефтяных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701272
Дата охранного документа: 25.09.2019
17.10.2019
№219.017.d711

Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной эцн

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к системе, устройству и способу для измерения и контроля эксплуатационных параметров горизонтальных нефтяных скважин, оборудованных электроцентробежным насосом (ЭЦН). Система долговременного распределенного мониторинга профиля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703055
Дата охранного документа: 15.10.2019
14.04.2020
№220.018.1453

Способ разработки низкопроницаемого коллектора

Изобретение может быть использовано для разработки низкопроницаемых коллекторов, где применяется бурение горизонтальных скважин с многостадийным гидравлическим разрывом пласта (МГРП) и необходимо поддержание пластового давления. Способ включает бурение скважин с горизонтальной секцией,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718665
Дата охранного документа: 13.04.2020
16.05.2023
№223.018.63ab

Способ выбора оптимального дизайна гидроразрыва пласта на основе интеллектуального анализа полевых данных для увеличения добычи углеводородного сырья

Изобретение относится к области технологий проведения гидроразрыва пласта (ГРП), в частности, к оптимизации параметров для повышения добычи углеводородов. Техническим результатом изобретения является получение наиболее оптимальных параметров для проведения ГРП и повышения дебита для скважин на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775034
Дата охранного документа: 27.06.2022
+ добавить свой РИД