×
24.03.2020
220.018.0f13

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЦЕНКИ ОХВАТА ПЛАСТА СИСТЕМОЙ РАЗРАБОТКИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002717326
Дата охранного документа
20.03.2020
Аннотация: Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при проектировании и контроле разработки нефтяных залежей. Согласно способу по данным геофизических исследований в скважинах и лабораторных исследований определяют пористость, вязкость агента вытеснения и вытесняемой жидкости, эффективную нефтенасыщенную толщину вскрытого скважиной пласта, начальное пластовое давление по всем объектам разработки тектонической структуры. По результатам гидродинамических исследований определяют проницаемость, радиусы дренирования скважин, время восстановления давления в скважине до пластового, площадь охвата пласта радиусами дренирования S1 и суммарную площадь залежи внутри водонефтяного контакта S2. По соотношению S1/S2 оценивают степень охвата залежи системой разработки. Техническим результатом является повышение точности прогноза областей дренирования скважин и области охвата пласта разработкой, упрощение способа. 4 ил., 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при проектировании и контроле разработки нефтяных залежей.

Известен способ контроля за разработкой нефтяных залежей, включающий определение проницаемости, пористости, мощности каждого пропластка, вязкостей агента вытеснения и вытесняемой жидкости, начальной и конечной насыщенности агентом вытеснения, упругих свойств агента вытеснения и вытесняемой жидкости и сжимаемость пористой среды, модифицированных функций относительных фазовых проницаемостей агента вытеснения и вытесняемой жидкости. Дополнительно собирают промыслово-технологическую информацию о работе каждой скважины. Строят поля начальной нефтенасыщенности и осуществляют математическое моделирование процессов фильтрации в слоисто-неоднородной пористой среде с последующим контролем фильтрационных потоков, формирующихся при разработке нефтяных месторождений. По результатам математического моделирования на любой момент времени строят карты изобар, насыщенности агентом вытеснения и текущих нефтенасыщенных толщин. При математическом моделировании процессов фильтрации добиваются приемлемой степени совпадения расчетных и реальных технологических показателей (см. патент РФ №2166630 от 10.05.2001, кл. Е21В 49/00, Е21В 43/16).

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что известным способом область дренирования скважин и охвата пласта разработкой получается завышенной. Кроме того, для разбуренных залежей построение гидродинамической модели сложный и трудозатратный процесс.

Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ контроля за разработкой нефтяного месторождения со слоисто-неоднородными пластами, включающий определение проницаемости, пористости, мощности каждого пропластка, вязкостей агента вытеснения и вытесняемой жидкости, модифицированных функций относительных фазовых проницаемостей агента вытеснения и вытесняемой жидкости. Дополнительно собирают промыслово-технологическую информацию о работе каждой скважины. Строят поля начальной нефтенасыщенности и осуществляют математическое моделирование процессов фильтрации в слоисто-неоднородной пористой среде с последующим контролем фильтрационных потоков, формирующихся при разработке нефтяных месторождений. По результатам математического моделирования на любой момент времени строят карты изобар, насыщенности агентом вытеснения и текущих нефтенасыщенных толщин. При математическом моделировании процессов фильтрации добиваются приемлемой степени совпадения расчетных и реальных технологических показателей. Дополнительно исследуют коэффициент охвата и коэффициент расчлененности пласта. Уточняют модифицированные функции относительных фазовых проницаемостей агента вытеснения и вытесняемой жидкости по промыслово-технологической информации о работе каждой скважины путем адаптации математической модели процессов фильтрации к истории разработки нефтяного месторождения. При этом учитывают коэффициенты охвата и расчлененности. По уточненным модифицированным функциям относительных фазовых проницаемостей в заданном классе параметрического множества, описывающего относительные фазовые проницаемости, восстанавливают относительные фазовые проницаемости агента вытеснения и вытесняемой жидкости в результате решения обратной задачи многофазной фильтрации для слоисто-неоднородной модели среды (см. патент РФ №2183268 от 10.06.2002, Е21В 49/00). Данный способ принят за прототип.

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого способа, - определяют проницаемость, пористость, вязкость агента вытеснения и вытесняемой жидкости, эффективную нефтенасыщенную толщину вскрытого скважиной пласта, начальное пластовое давление по всем объектам разработки тектонической структуры.

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относится то, что известный способ дает недостаточно точные значения размеров области притока нефти к скважинам, вследствие того, что определение показателей производится с помощью геолого-гидродинамического (математического) моделирования, при котором жидкость перетекает из области с большим давлением в зону с меньшим давлением. Кроме того, большой объем исследовательских работ для объекта разработки в связи с необходимостью ввода в математическую модель большого объема информации, что влечет значительные материальные и трудовые затраты.

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, - повышение точности прогноза областей дренирования скважин и области охвата пласта разработкой, упрощение способа.

Поставленная задача была решена за счет того, что в известном способе оценки охвата пласта системой разработки, включающем определение проницаемости, пористости, вязкости агента вытеснения и вытесняемой жидкости, эффективной нефтенасыщенной толщины вскрытого скважиной пласта, начального пластового давления по всем объектам разработки тектонической структуры, согласно изобретению проводят гидродинамические исследования, по результатам обработки которых определяют проницаемость, радиусы дренирования скважин, время восстановления давления в скважине до пластового, площадь охвата пласта радиусами дренирования S1 и суммарную площадь залежи внутри водонефтяного контакта S2, по соотношению S1/S2 оценивают степень охвата залежи системой разработки.

Признаки заявляемого технического решения, отличительные от прототипа - проводят гидродинамические исследования; по результатам обработки гидродинамических исследований определяют проницаемость, радиусы дренирования скважин, время восстановления давления в скважине до пластового, площадь охвата пласта радиусами дренирования S1 и суммарную площадь залежи внутри водонефтяного контакта S2; по соотношению S1/S2 оценивают степень охвата залежи системой разработки.

Отличительные признаки в совокупности с известными позволяют повысить точность определения охвата залежи системой разработки при упрощении способа.

Предлагаемый способ поясняется чертежами, представленными на фиг. 1-4.

На фиг. 1 изображена кривая восстановления давления

На фиг. 2 показана зависимость Pс⋅t=f(t) для определения пластового давления.

На фиг. 3 представлена обработка результатов гидродинамических исследований по методу касательной

На фиг. 4 показана карта плотности запасов с радиусами дренирования скважин.

Способ оценки охвата пласта системой разработки осуществляется в следующей последовательности.

По данным геофизических исследований в скважинах (ГИС) и лабораторных исследований определяют пористость, вязкость агента вытеснения и вытесняемой жидкости, эффективную нефтенасыщенную толщину вскрытого скважиной пласта, начальное пластовое давление по всем объектам разработки тектонической структуры.

По результатам гидродинамических исследований скважин определяют проницаемость, пьезопроводность и время полного восстановления давления в скважине.

Пластовое давление при гидродинамических исследованиях определяют методом произведения. Для определения пластового давления методом произведений строят зависимость Pс⋅t=f(t) и находят уравнение полученной прямой.

Для определения фильтрационно-емкостных характеристик пласта используют один из методов обработки, например методом касательной.

Время полного восстановления давления в скважине определяют по линии тренда изменения забойного давления в конце исследования, как время, за которое давление в скважине по тренду восстановится до пластового давления.

Для охвата пласта системой разработки определяют радиусы дренирования всех скважин объекта по последнему гидродинамическому исследованию. Для определения радиусов дренирования скважин используют формулу:

где - пьезопроводность м2/с,

t - время полного восстановления давления в скважине, с.

На карту расположения скважин по площади залежи наносят значения радиусов дренирования скважин.

По полученной карте можно сделать вывод о наличии участков не вовлеченных в разработку, а соотношение суммарной площади, покрытой радиусами дренирования S1 к общей плащи залежи S2 позволит оценить охват залежи системой разработки.

Пример конкретного осуществления способа.

Пример определения радиуса дренирования скважины на примере исследования скважины №506.

Строим кривую восстановления давления (фиг. 1).

Для определения пластового давления методом произведений строим зависимость Pс⋅t=f(t) и находим уравнение полученной прямой (фиг. 2).

y=a⋅x+b=7,214⋅x-5957,2

По методу произведений пластовое давление равно коэффициенту а и составляет 7,214 МПа.

Для определения фильтрационно-емкостных характеристик пласта воспользуемся методом касательной. Для применения метода необходимо перестроить КВД в координатах ΔP; ln(t) (фиг. 3).

По фиг. 3 определяем коэффициенты Аквд и Вквд:

Аквд=314575 Па

Вквд=tgα=299700 Па

Определяем гидропроводность по формуле:

где kпр - коэффициент проницаемости призабойной зоны пласта, м2;

h - эффективная нефтенасыщенная толщина пласта, м;

μн - динамическая вязкость пластовой нефти, Па*с;

Q - дебит скважины, м3/с.

Определяем проницаемость удаленной зоны пласта по формуле:

Определяем пьезопроводность пласта:

где m - коэффициент пористости, д.ед.;

βж - коэффициент сжимаемости жидкости, 1/Па;

βп коэффициент сжимаемости горной породы, 1/Па.

Время восстановления давления на забое скважины до пластового давления (Рпл) определяется по линии тренда изменения забойного давления в конце исследования, как время, за которое давление в скважине по тренду восстановится до пластового давления. Формула линии тренда конца исследования:

Рпл=0,2997⋅ln(t)+3.9475

Давление восстановится до Pпл=7,214 МПа за 54134,9 мин.

Радиус дренирования скважины равен:

Определяем радиусы дренирования всех скважин объекта, результаты представлены в таблице.

На основании полученных значений на карту плотности запасов были нанесены значения радиусов дренирования скважин (фиг. 4).

По полученной карте (фиг. 4) можно сделать вывод о том, что на объекте существуют несколько участков не вовлеченных в разработку запасов. Скважины восточной части залежи характеризуются малыми значениями радиуса дренирования. Можно сделать вывод, что не вовлеченные в разработку запасы расположены в восточной и юго-восточной частях залежи. Охват залежи системой разработки составляет 50%.

Преимущество заявляемого способа состоит в том, что он позволяет в условиях высокой неопределенности геологической информации более точно оценить охват пласта системой разработки. Кроме того, заявляемый способ прост и менее трудозатратен.

Способ оценки охвата пласта системой разработки, включающий определение проницаемости, пористости, вязкости агента вытеснения и вытесняемой жидкости, эффективной нефтенасыщенной толщины вскрытого скважиной пласта, начального пластового давления по всем объектам разработки тектонической структуры, отличающийся тем, что проводят гидродинамические исследования, по результатам обработки которых определяют проницаемость, радиусы дренирования скважин, время восстановления давления в скважине до пластового, площадь охвата пласта радиусами дренирования S1 и суммарную площадь залежи внутри водонефтяного контакта S2, по соотношению S1/S2 оценивают степень охвата залежи системой разработки.
СПОСОБ ОЦЕНКИ ОХВАТА ПЛАСТА СИСТЕМОЙ РАЗРАБОТКИ
СПОСОБ ОЦЕНКИ ОХВАТА ПЛАСТА СИСТЕМОЙ РАЗРАБОТКИ
СПОСОБ ОЦЕНКИ ОХВАТА ПЛАСТА СИСТЕМОЙ РАЗРАБОТКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 59.
01.11.2019
№219.017.dcbc

Способ определения параметров термомеханической обработки и химического состава функциональных материалов с помощью глубокой нейронной сети

Изобретение относится к способу определения параметров технологического процесса получения функционального материала и химического состава функционального материала. Технический результат заключается в повышении точности определения параметров термомеханической обработки и химического состава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704751
Дата охранного документа: 30.10.2019
22.11.2019
№219.017.e4ca

Способ изготовления деталей из армированных термопластичных материалов методом термоштампования

Изобретение относится к технологии производства композиционных изделий из углепластика и стеклопластика методом термоштампования, а именно к автоматизированному процессу изготовления изделий из армированных композитов с термопластичным связующим материалом, и предназначено для использования в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706614
Дата охранного документа: 19.11.2019
27.11.2019
№219.017.e6e2

Способ производства трубных металлоизделий тепловыделяющих элементов атомных реакторов

Изобретение относится к области производства трубных изделий тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) атомных реакторов волочением. Способ включает предварительное формирование на заготовке захватки с заостренными и коническими участками и последующее волочение через монолитную волоку с определением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707249
Дата охранного документа: 25.11.2019
29.11.2019
№219.017.e75b

Робот для технического контроля трубопроводов и сложных изгибных участков труб

Изобретение относится к техническому контролю трубопроводов и сложных изгибных участков труб. Робот содержит несущее основание с опорными колесами, электродвигатели с колесами, видеокамеру, светодиоды и расположенные в основании источник питания и материнскую плату. Несущее основание выполнено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707306
Дата охранного документа: 26.11.2019
27.12.2019
№219.017.f2f1

Способ изготовления составной звукопоглощающей конструкции

Изобретение относится к области авиастроения, а именно к способу изготовления звукопоглощающей конструкции (ЗПК) резонансного типа, предназначенной для использования в звукопоглощающих панелях турбореактивного двигателя и в транспортной технике, в том числе при изготовлении проточных трактов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710179
Дата охранного документа: 24.12.2019
21.01.2020
№220.017.f7ac

Способ хонингования отверстий

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для абразивной обработки коротких сквозных отверстий деталей. Хонинговальную головку вращают и перемещают в продольном направлении с реверсированием в конце каждого хода при выходе брусков из обрабатываемого отверстия. Обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711283
Дата охранного документа: 16.01.2020
27.01.2020
№220.017.fac1

Анальгезирующее средство

Изобретение относится к применению замещенного пирроло[3,4-b]хинолиндиона общей формулы 1 и его фармацевтически приемлемой соли, обладающих анальгетической активностью, для приготовления фармацевтической композиции, пригодной для использования в качестве анальгезирующего средства. В формуле 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711968
Дата охранного документа: 24.01.2020
06.02.2020
№220.017.ff44

Литой стеклокристаллический материал

Изобретение описывает литой стеклокристаллический материал, содержащий оксиды кремния, магния, алюминия, титана, марганца и имеющий в структуре шпинельные фазы, при этом он дополнительно содержит оксиды кальция, железа (II), железа (III), натрия, калия, хрома, ванадия, серу S в соединении FeS...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713170
Дата охранного документа: 04.02.2020
13.03.2020
№220.018.0b3d

Способ получения гранулированного сварочного флюса

Изобретение может быть использовано при получении гранулированных плавленых флюсов для сварки и наплавки сталей и сплавов широкого диапазона составов, в частности для сварки углеродистых, легированных сталей и сплавов. В источнике нагрева расплавляют шихту флюса, содержащего оксиды, с размером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716344
Дата охранного документа: 11.03.2020
13.03.2020
№220.018.0b70

Способ защиты углеродсодержащих композиционных материалов крупногабаритных изделий от окисления

Изобретение относится к способам защиты углеродсодержащих материалов от окисления и касается защиты от окисления крупногабаритных изделий. Согласно способу заготовку из пористого углеродсодержащего композиционного материала подвергают предварительному силицированию жидкофазным методом при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716323
Дата охранного документа: 11.03.2020
Показаны записи 1-4 из 4.
27.04.2013
№216.012.3aaf

Способ оперативного прогнозирования основных показателей разработки нефтяных залежей

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может использоваться при проектировании и контроле показателей разработки нефтяных залежей. Способ включает определение проницаемости, пористости, вязкости агента вытеснения и вытесняемой жидкости, эффективной нефтенасыщенной толщины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480584
Дата охранного документа: 27.04.2013
20.07.2014
№216.012.ddd9

Способ комплексной оценки состояния призабойной зоны пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке продуктивного пласта и определении параметров продуктивного коллектора. Техническим результатом является повышение точности определения показателей, характеризующих состояние призабойной зоны пласта. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522579
Дата охранного документа: 20.07.2014
13.01.2017
№217.015.82e1

Буровой раствор на полимерной основе для строительства скважин

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин, а именно к безглинистым биополимерным буровым растворам, применяемым для вскрытия продуктивных пластов горизонтальных скважин и скважин с большим углом отклонения, представленных карбонатными и терригенными (песчаниками) коллекторами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601635
Дата охранного документа: 10.11.2016
18.05.2019
№219.017.539a

Способ оценки состояния призабойной зоны пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке продуктивного пласта и определении параметров продуктивного коллектора. Способ оценки состояния призабойной зоны пласта включает эксплуатацию скважины на установившемся режиме перед проведением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687828
Дата охранного документа: 16.05.2019
+ добавить свой РИД