×
31.07.2020
220.018.3a6f

Результат интеллектуальной деятельности: Способ диагностики и количественной оценки непроизводительной закачки в нагнетательных скважинах с нестабильными трещинами авто-ГРП

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтедобыче и может быть применено для проведения, интерпретации и анализа результатов промыслово-геофизических и гидродинамических исследований в нагнетательных скважинах с целью последующего обоснования мероприятий по предупреждению и устранению непроизводительной закачки. Способ оценки непроизводительной закачки в нагнетательной скважине включает проведение закачки рабочей жидкости в нагнетательную скважину с осуществлением авто-ГРП, определение расхода рабочей жидкости (Q). Последующую остановку нагнетательной скважины, регистрацию кривой падения давления (КПД) и определение кажущейся проводимости перфорированных пластов (kh') на основе определенного на предшествующем этапе расхода рабочей жидкости (Q) и КПД. Последующую закачку рабочей жидкости в нагнетательную скважину при давлении, при котором трещина авто-ГРП закрыта, регистрацию кривой стабилизации давления (КСД), определение расхода рабочей жидкости (Q), оценку истинной проводимости перфорированных пластов (kh) на основе КСД и расхода рабочей жидкости (Q). Определение расхода рабочей жидкости (Q), поступающей в процессе закачки в перфорированные пласты, на основе Q, kh и kh'; определение расхода рабочей жидкости (Q) непроизводительной закачки на основе Q и Q. Техническим результатом изобретения является повышение точности определения непроизводительной закачки нагнетательной скважины, в частности, в случае подключения трещиной дополнительных невскрытых перфорацией толщин вне зависимости от их энергетического состояния (давления в пласте). 3 н. и 18 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к нефтедобыче и может быть применено для проведения, интерпретации и анализа результатов промыслово-геофизических и гидродинамических исследований в нагнетательных скважинах с целью последующего обоснования мероприятий по предупреждению и устранению непроизводительной закачки.

Ведущую роль в диагностике непроизводительной закачки играют промыслово-геофизические исследования, в частности расходометрия скважин [Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах. М.: Минэнерго России 2001. - 271 с.]. Этот метод предполагает регистрацию профилей скорости потока флюида в стволе с последующим определением доли совместно вскрытых пластов в закачке. Общими признаками с заявленным изобретением является определение расхода рабочей жидкости при закачке в нагнетательную скважину, проведение геофизических и гидродинамических исследований нагнетательных скважин.

Однако с помощью этого метода оценивать непроизводительную закачку можно лишь в исключительных случаях, в частности при утечке закачиваемой жидкости за пределы эксплуатируемого объекта через негерметичности обсадной колонны и зумпфа. Во всех остальных случаях можно оценить лишь общий объем закачки (полезной и непроизводительной) через перфорированный пласт.

Известен также способ диагностики непроизводительной закачки по результатам нестационарных термических исследований [Ипатов А.И., Кременецкий М.И. Геофизический и гидродинамический контроль разработки месторождений углеводородов - М.: НГИЦ «РХД», 2010, разделы 13.7.3, 13.7.4, рис. 13.7.3.1-13.7.3.3 и 13.7.4.1,13.7.4.2.]. Способ заключается в регистрации серии разновременных термограмм после остановки нагнетательной скважины. По аномально низкому темпу релаксации естественной температуры в пластах судят о долях закачанной в них рабочей жидкости, а о непроизводительной закачке - по наличию и величине аномалий вне вскрытых перфорацией пластов. Общими признаками с заявленным изобретением является проведение гидродинамических исследований нагнетательных скважин, определение расхода закаченной жидкости, определение непроизводительной закачки.

Основным недостатком данного способа является трудно учитываемое тепловое влияние на результаты исследований, так называемое влияние нестабильной трещины авто-ГРП (выравнивание температурных аномалий по высоте трещины).

Наличие нестабильных трещин связано с превышением давления закачки до предела прочности пласта. Распространение данных трещин может происходить как по высоте, так и по длине, в зависимости от темпа нагнетания.

Риск возникновения нестабильных трещин авто-ГРП (авто-гидроразрыв пласта) особенно велик при эксплуатации пластов низкой проницаемости. Их влияние на разработку приводит к негативным последствиям. Так рост трещины по высоте может привести к подключению дополнительных неперфорированных толщин, тем самым существенно изменить распределение закачиваемой жидкости в пласты и привести к существенным непроизводительным потерям нагнетаемой жидкости, так называемой «непроизводительной закачке».

Наиболее близким по технической сущности является способ исследований нагнетательных скважин по патенту РФ №2473804 (дата публикации: 27.01.2013, Е21В 47/117) «Способ гидродинамических исследований нагнетательных скважин», при котором осуществляют:

проведение цикла закачки в нагнетательную скважину рабочей жидкости с постоянным расходом и последующую остановку скважины с регистрацией кривой падения давления (КПД0);

проведению повторного цикла закачки с регистрацией кривой стабилизации давления (КСД) при давлении в цикле выше давления разрыва пласта;

остановки скважины с регистрацией кривой падения давления КПД (данный цикл может не проводиться, тогда для обработки используются данные, полученные в цикле КПД0)

Количественная оценка непроизводительной закачки в рамках данного способа производится следующим образом.

Стандартным способом в двойном логарифмическом масштабе (по результатам log-log диагностики) определяют общую (интегральную) проводимость (khКСД) исследуемых пластов, в цикле закачки КСД.

Стандартным способом в двойном логарифмическом масштабе (по результатам log-log диагностики) определяют общую (интегральную) кажущуюся проводимость (kh'КПД) исследуемых пластов, в цикле КПД.

Отличие циклов КПД и КСД обусловлено тем, что в цикле КПД трещина закрыта и со скважиной гидродинамически связан только перфорированная толщина, а в цикле КСД задействована не только перфорированная толщина, но и пласты, дополнительно подключаемые к закачке по нестабильной трещине (трещина выступает, как канал межпластового перетока).

В отсутствии непроизводительной закачки отношение значений параметров kh'КПД и khКСД одинаковы (в цикле закачки и остановки скважины перфорация гидродинамически связана с одной и той же толщиной пласта). О перетоке судят по отличию этих значений. В результате определяют отношение названных параметров (khКСД/kh'КПД), по которому судят о величине непроизводительной закачки.

Основным недостатком описанного способа является сложность количественной оценки непроизводительной закачки, для которой необходимо определить истинное соотношение проводимостей пефорированных (kh_перф) и неперфорированных (kh_неперф) пластов, т.е. закачка в которые обеспечивается в перфорацию и в зону с отсутствием перфорации по нестабильной трещине. Кроме того, недостатком является низкая точность определения непроизводительной закачки нагнетательной скважины, т.к. непроизводительная закачка определяется по соотношению проводимости, полученным всего по двум циклам КСД и КПД.

Техническое решение по патенту РФ №2473804 содержит общие признаки с заявленной компьютерной системой и машиночитаемым носителем, в частности включение этапов:

регистрация кривой стабилизации давления (КСД) при давлении в цикле выше давления разрыва пласта;

регистрация кривой падения давления (КПД) после остановки нагнетательной скважины;

определение кажущейся проводимости (kh'КПД) исследуемых пластов, в цикле кпд.

Основным недостатком системы и носителя, включающих известный перечень этапов, является сложность количественной оценки непроизводительной закачки, для которой необходимо определить истинное соотношение проводимостей, а также низкая точность определения непроизводительной закачки нагнетательной скважины по полученным данным.

Количественная оценка указанных параметров затруднена, потому что соотношение оцениваемых по гидродинамическим исследованиям скважин (ГДИС) значений kh'КПД и khКСД связано с истинными проводимостями перфорированного kh_перф и неперфорированного kh_неперф (подключаемого к закачке по нестабильной трещине) пластов сложной многопараметрической зависимостью. Для ее корректного использования необходимо знать, как минимум, толщины всех пластов и текущие пластовые давления. Данная информация в промысловой практике чаще всего недоступна или имеет низкую достоверность.

Задача настоящего изобретения заключается в количественной оценке параметров непроизводительной закачки по результатам гидродинамических исследований скважин. К числу определяемых параметров относятся фильтрационно-емкостные свойства пластов вне перфорации, принимающих закачиваемую жидкость и формирующих долю непроизводительных потерь в общей закачке.

Техническим результатом изобретения является повышение точности определения непроизводительной закачки нагнетательной скважины, в частности, в случае подключения трещиной дополнительных невскрытых перфорацией толщин вне зависимости от их энергетического состояния (давления в пласте).

Технический результат достигается за счет того, что способ оценки непроизводительной закачки в нагнетательной скважине включает:

- проведение закачки рабочей жидкости в нагнетательную скважину с осуществлением авто-ГРП, определение расхода рабочей жидкости (QКСД) на данном этапе;

- последующую остановку нагнетательной скважины, регистрацию кривой падения давления (КПД) и определение кажущейся проводимости перфорированных пластов (kh'КПД) на основе определенного на предшествующем этапе расхода рабочей жидкости (QКСД) и КПД на данном этапе;

- последующую закачку рабочей жидкости в нагнетательную скважину при давлении, при котором трещина авто-ГРП закрыта, регистрацию кривой стабилизации давления (КСД*), определение расхода рабочей жидкости (QКСД*) на данном этапе, оценку истинной проводимости перфорированных пластов (khКСД*) на основе КСД* и расхода рабочей жидкости (QКСД*) на данном этапе;

- определение расхода рабочей жидкости (Q1), поступающей в процессе закачки в перфорированные пласты, на основе QКСД, khКСД* и kh'КПД;

- определение расхода рабочей жидкости (Q2) непроизводительной закачки на основе Q1 и QКСД.

Таким образом, предложенные режимы ГДИС и их последовательность дают возможность повысить точность определения объема (расхода) непроизводительной (нецелевой) закачки рабочей жидкости.

Технический результат также достигается за счет того, что компьютерная система содержит по меньшей мере один процессор и программный код, под управлением которого процессор выполняет следующие операции:

- определение расхода рабочей жидкости (QКСД) на этапе проведения закачки рабочей жидкости в нагнетательную скважину с осуществлением авто-ГРП;

- регистрацию кривой падения давления (КПД) и определение кажущейся проводимости перфорированных пластов (kh'КПД) на основе определенного на предшествующем этапе расхода рабочей жидкости (QКСД) и КПД на этапе последующей остановки нагнетательной скважины;

- регистрацию кривой стабилизации давления (КСД*), определение расхода рабочей жидкости (QКСД) на этапе последующей закачки рабочей жидкости в нагнетательную скважину при давлении, при котором трещина авто-ГРП закрыта, оценку истинной проводимости перфорированных пластов (khКСД*) на основе КСД* и расхода рабочей жидкости (QКСД*) на данном этапе;

- определение расхода рабочей жидкости (Q1), поступающей в процессе закачки в перфорированные пласты, на основе QКСД, khКСД* и kh'КПД;

- определение расхода рабочей жидкости (Q2) непроизводительной закачки на основе Q1 и QКСД.

Также технический результат достигается за счет того, что машиночитаемый носитель содержит компьютерную программу, при исполнении которой на компьютере процессор выполняет следующие операции:

- определение расхода рабочей жидкости (QКСД) на этапе проведения закачки рабочей жидкости в нагнетательную скважину с осуществлением авто-ГРП;

- регистрацию кривой падения давления (КПД) и определение кажущейся проводимости перфорированных пластов (kh'КПД) на основе определенного на предшествующем этапе расхода рабочей жидкости (QКСД) и КПД на этапе последующей остановки нагнетательной скважины;

- регистрацию кривой стабилизации давления (КСД*), определение расхода рабочей жидкости (QКСД*) на этапе последующей закачки рабочей жидкости в нагнетательную скважину при давлении, при котором трещина авто-ГРП закрыта, оценку истинной проводимости перфорированных пластов (khКСД*) на основе КСД* и расхода рабочей жидкости (QКСД*) на данном этапе;

- определение расхода рабочей жидкости (Q1), поступающей в процессе закачки в перфорированные пласты, на основе QКСД, khКСД* и kh'КПД;

- определение расхода рабочей жидкости (Q2) непроизводительной закачки на основе Q1 и QКСД.

Проводимость пласта (kh) - это комплексный параметр, зависящий от проницаемости (k) и эффективной рабочей толщины пласта (h).

Стандартным способом в двойном логарифмическом масштабе (по результатам log-log диагностики) определяют общую (интегральную) проводимость (khКСД) исследуемых пластов, в цикле закачки (этапе) КСД

Стандартным способом в двойном логарифмическом масштабе (по результатам log-log диагностики) определяют общую (интегральную) кажущуюся проводимость (kh'КПД) исследуемых пластов, в цикле (этапе) КПД.

Определение расхода рабочей жидкости (Q1), поступающей в процессе закачки в перфорированные пласты, могут осуществлять по формуле:

Определение расхода рабочей жидкости (Q2) непроизводительной закачки могут осуществлять по формуле:

Долю в суммарном расходе непроизводительной закачки могут определять по формуле:

Расход рабочей жидкости (QКСД) на этапе проведения закачки рабочей жидкости в нагнетательную скважину с осуществлением авто-ГРП могут определять по заданному на оборудовании расходу рабочей жидкости, как среднее значение расхода рабочей жидкости на данном этапе, как кривую изменения расхода рабочей жидкости (QКСД) во времени.

Расход рабочей жидкости (QКСД*) на этапе закачки рабочей жидкости в нагнетательную скважину при давлении, при котором трещина авто-ГРП закрыта, могут определять по заданному на оборудовании расходу рабочей жидкости, как среднее значение расхода рабочей жидкости на данном этапе, как кривую изменения расхода рабочей жидкости (QКСД*) во времени.

В основе количественной интерпретации лежит совместный анализ результатов измерений в циклах КСД, КПД и КСД*.

Варианты исполнения способа могут быть скомбинированы между собой и применяться в компьютерной системе и машиночитаемом носителе.

При этом цикл (этап) КСД - это этап проведения закачки рабочей жидкости в нагнетательную скважину до авто-ГРП, регистрации при этом кривой стабилизации давления (КСД) и в результате определение расхода рабочей жидкости (QКСД) на данном этапе), т.е. осуществляется закачка рабочей жидкости при репрессии, превышающей необходимую для гидроразрыва пласта (при которой трещина подключает дополнительные пласты).

Этап (цикл) КПД - это этап остановки нагнетательной скважины, в которой нестабильная трещина закрывается и происходит релаксация поля давления через перфорированные пласты.

Этап (цикл) КСД* - это этап закачки рабочей жидкости в нагнетательную скважину при давлении, при котором трещина авто-ГРП закрыта, при этом осуществляют регистрацию кривой стабилизации давления (КСД*) и определение расхода рабочей жидкости (QКСД*) на данном этапе, т.е. закачка обеспечивается с уменьшенным расходом, при котором гидродинамическая связь происходит только с перфорированными пластами.

Дополнительный учет результатов измерений в цикле закачки КСД* позволяет определить проводимости как перфорированного, так и неперфорированного пластов.

Обоснованием правомерности подобного способа количественной оценки непроизводительной закачки является следующее.

По результатам ГДИС в цикле КСД определяют общие (интегральные) значения проводимостей всех подключенных к закачке пластов как перфорированных, так и неперфорированных, подключенных к зоне перфорации трещиной.

В последующем цикле КПД трещина смыкается, скважина остается гидродинамически связанной только с перфорированным пластом.

В этом случае проводимость перфорированного пласта khКПД определяется следующей теоретической формулой:

следовательно,

где

Q1 - расход жидкости, поступающей в перфорированный пласт в предшествующем КПД цикле закачки,

tg(α) - тангенс угла наклона асимптоты в цикле КПД в полулогарифмическом масштабе в интервале радиального течения;

α - динамическая вязкость пластового флюида.

Однако практическое использование формул (4) и (5) затруднено тем, что распределение жидкости между перфорированным и неперфорированным пластами неизвестно и, следовательно, величина Q1 не может быть определена.

Если, как предусмотрено заявленным способом, выполнить интерпретацию ГДИС формально, считая, что вся закачиваемая жидкость поступает в перфорированный пласт, то полученная в цикле КПД величина khКПД будет «кажущейся», поскольку неправильный учет дебита закачки приводит к неверной оценке истинной проводимости пласта khКПД.

Из (8) и (9) следует:

Соотношение (8) содержит две неизвестные - истинную проводимость перфорированного пласта (khКПД) и расход закачки в перфорированный пласт (Q1) в цикле КСД.

Для определения значения khКПД используют результаты ГДИС в цикле КСД. Если учесть очевидный факт, что в циклах КПД и КСД* на результаты ГДИС воздействует только перфорированный пласт, т.е. проводимости пласта, определяемые по ГДИС, в этих циклах должны совпасть khКСД*=khкпд.

То есть

или

Итак, на основе kh'КПД, khКСД*, определенных по результатам ГДИС в циклах КПД и КСД*, и общем расходе закачки QКСД в цикле КСД возможна оценка расхода жидкости, поступающей в перфорированный пласт в данном цикле Q1, а значит, и оценка расхода непроизводительной закачки Q2=QКСД-Q1.

Дополнение технологии ГДИС циклом КСД* с уменьшенной репрессией (при которой трещина авто-ГРП закрыта) дает возможность определить объем нецелевой закачки. В основе количественной интерпретации лежит совместный анализ результатов измерений в циклах КПД и КСД*. А дополнительный учет результатов измерений в цикле технологической закачки КСД позволяет определить проводимости как перфорированного, так и неперфорированного пластов.

Изобретение поясняется следующими фигурами.

На фиг. 1 - изображено изменение давления и расхода рабочей жидкости в нагнетательной скважине в период проведения измерений. При этом на скважине реализуются циклы КСД, КПД и КСД*.

На представленной зависимости кривая красного цвета обозначает изменение во времени давления (Р) на забое скважины на кровле интервала перфорации, кривая зеленого цвета - изменение расхода (Q) закачки рабочей жидкости.

На фиг. 2 - диагностический график ГДИС для цикла КСД в двойном логарифмическом масштабе (в «log-log» масштабе);

на фиг. 3 - диагностический график ГДИС для цикла КПД в двойном логарифмическом масштабе (в «log-log» масштабе);

на фиг. 4 - диагностический график ГДИС для цикла КСД* в двойном логарифмическом масштабе (в «log-log» масштабе).

На фиг. 2-4 ΔР - приращение давления, ΔP' - логарифмическая производная («Информационное обеспечение и технологии гидродинамического моделирования нефтяных и газовых залежей», М.И. Кременецкий, А.И. Ипатов, Д.Н. Гуляев, стр. 257, формула (5.3.6.25) для цикла КСД, (5.3.6.26) для цикла КВД (в случае добывающей скважины) или КПД (в случае нагнетательной скважины)).

Способ диагностики и количественной оценки непроизводительной закачки в нагнетательных скважинах с нестабильными трещинами авто-ГРП, компьютерная система и машиночитаемый носитель для использования в способе реализуются следующим образом.

Проведение закачки рабочей жидкости в нагнетательную скважину с осуществлением авто-ГРП (выше Р=375 атм.), определение расхода рабочей жидкости (QКСД) на данном этапе. Расход жидкости в процессе проведения закачки рабочей жидкости в нагнетательную скважину на данном этапе составил QКСД=341 м3/сут.

Последующая остановка нагнетательной скважины и регистрация кривой падения давления (КПД) представлена на фиг. 1

Далее осуществляют определение кажущейся проводимости перфорированных пластов (kh'КПД) на основе определенного на предшествующем этапе расхода рабочей жидкости (QКСД) и кривой падения давления (КПД) на данном этапе. По циклу КПД (фиг. 3) оценивают кажущуюся проводимость (kh'КПД) любым из известных методов, в частности методом типовых кривых, асимптотическим или методом совмещения, в том числе с использованием программного обеспечения Сапфир (Saphir). Более подробное описание применения метода совмещения для обработки данных ГДИС приведено в статье «Метод диагностики радиального притока при интерпретации нестационарных гидродинамических исследований скважин», К.С. Гаврилов, В.Л. Сергеев Томский политехнический университет, https://cyberleninka.ru/article/n/metod-diagnostiki-radialnogo-pritoka-pri-interpretatsii-nestatsionarnyh-gidrodinamicheskih-issledovaniy-skvazhin/viewer). В данной статье методом совмещения определяют гидропроводность пласта, которая является отношением проводимости пласта на динамическую вязкость рабочей жидкости. Кажущаяся проводимость с использованием одного из перечисленных методов, например, по среднему расходу рабочей жидкости (QКСД) в цикле КСД (предшествующем остановке скважины) и кривой изменения (падения) давления (КПД). Также значение кажущейся проводимости можно определить по асимптоте к кривой логарифмической производной, что подтверждено методом совмещения (стандартный способ количественной интерпретации результатов гидродинамических исследований). В данном случае для цикла КПД на основе «log-log» диагностики определяются кажущуюся проводимость kh'КПД (фиг. 3). В результате кажущая проводимость равна:

kh'КПД=43,8 мД⋅м

Далее осуществляют последующую закачку рабочей жидкости в нагнетательную скважину при давлении, при котором трещина авто-ГРП закрыта (до Р=375 атм.), регистрацию кривой стабилизации давления (КСД*) - представлена на фиг. 1.

Затем осуществляют оценку истинной проводимости перфорированных пластов (khКСД*) на основе кривой стабилизации давления (КСД*) и расхода рабочей жидкости (QКСД*) на данном этапе. Расход рабочей жидкости (QКСД*) на данном этапе составляет QКСД*=150 м3/сут. По циклу КСД* (фиг. 4), при котором осуществляют закачку с уменьшенным расходом, когда трещина авто-ГРП закрыта и скважина гидродинамически связана только с перфорированными пластами, аналогично фиг. 3, оценена истинная проводимость (khКСД*) перфорированных пластов (фиг. 4). Проводимость перфорированных пластов с использованием одного из перечисленных методов определяется по расходу рабочей жидкости (QКСД*) в цикле КСД (на цикле закачки рабочей жидкости после остановки скважины) и кривой стабилизации давления. При этом динамическая вязкость пластового флюида является постоянной.

khКСД*=32, 2 мД⋅м.

Далее по полученным значениям проводимостей kh'КПД и khКСД* определяют целевую закачку, осуществляемую в цикле КСД, в перфорированные пласты, при этом расход жидкости в процессе проведения закачки рабочей жидкости в нагнетательную скважину до авто-ГРП составляет QКСД=341 м3/сут (фиг. 1):

Q1=QКСД⋅khКСД*/kh'КПД=341⋅32,2/43,8=250,69 м3/сут;

Далее определяют расход рабочей жидкости (Q2) непроизводительной закачки по формуле (2), в данном случае он составляет: Q2=341-250,69=90,31 м3/сут.

Также может быть оценена проводимость (kh*) невскрытых перфорацией работающих пластов по формуле: kh*=khКСД-khКСД*=64,7-32,2=32,5 мД м, где этом khКСД определена по диагностическому графику ГДИС для цикла КСД в двойном логарифмическом масштабе (фиг. 2).

Таким образом, обеспечивается повышение точности определения непроизводительной закачки нагнетательной скважины, в частности, в случае подключения трещиной дополнительных невскрытых перфорацией толщин вне зависимости от их энергетического состояния (давления в пласте).


Способ диагностики и количественной оценки непроизводительной закачки в нагнетательных скважинах с нестабильными трещинами авто-ГРП
Способ диагностики и количественной оценки непроизводительной закачки в нагнетательных скважинах с нестабильными трещинами авто-ГРП
Способ диагностики и количественной оценки непроизводительной закачки в нагнетательных скважинах с нестабильными трещинами авто-ГРП
Способ диагностики и количественной оценки непроизводительной закачки в нагнетательных скважинах с нестабильными трещинами авто-ГРП
Способ диагностики и количественной оценки непроизводительной закачки в нагнетательных скважинах с нестабильными трещинами авто-ГРП
Способ диагностики и количественной оценки непроизводительной закачки в нагнетательных скважинах с нестабильными трещинами авто-ГРП
Способ диагностики и количественной оценки непроизводительной закачки в нагнетательных скважинах с нестабильными трещинами авто-ГРП
Способ диагностики и количественной оценки непроизводительной закачки в нагнетательных скважинах с нестабильными трещинами авто-ГРП
Способ диагностики и количественной оценки непроизводительной закачки в нагнетательных скважинах с нестабильными трещинами авто-ГРП
Способ диагностики и количественной оценки непроизводительной закачки в нагнетательных скважинах с нестабильными трещинами авто-ГРП
Способ диагностики и количественной оценки непроизводительной закачки в нагнетательных скважинах с нестабильными трещинами авто-ГРП
Способ диагностики и количественной оценки непроизводительной закачки в нагнетательных скважинах с нестабильными трещинами авто-ГРП
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-43 из 43.
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
14.05.2023
№223.018.55d6

Тяжёлая технологическая жидкость для глушения скважин, состав и способ для её приготовления

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к заканчиванию и ремонту нефтяных и газовых скважин и может быть использовано в условиях аномально высоких пластовых давлений и в условиях низких температур Крайнего Севера для глушения и выполнения различного вида работ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731965
Дата охранного документа: 09.09.2020
20.05.2023
№223.018.675c

Установка подготовки углеводородного газа

Изобретение относится к устройствам для осуществления охлаждения и фракционной перегонки газов и может быть использовано на месторождениях нефти и газа для подготовки углеводородного газа, в том числе для разделения сырьевого углеводородного газа на жидкий газовый конденсат и сухой газ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794693
Дата охранного документа: 24.04.2023
Показаны записи 11-17 из 17.
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
05.10.2019
№219.017.d288

Способ количественной оценки профиля притока в мало- и среднедебитных горизонтальных нефтяных скважинах с мгрп

Изобретение относится к нефтедобыче, а именно к контролю разработки нефтяных месторождений промыслово-геофизическими методами (ПГИ). Изобретение может быть использовано для проведения долговременного мониторинга профиля притока и приемистости в мало- и среднедебитных горизонтальных нефтяных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702042
Дата охранного документа: 03.10.2019
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
24.10.2019
№219.017.da47

Способ оценки межпластовых внутриколонных перетоков в скважине

Изобретение относится к нефтедобыче, а именно к контролю разработки нефтяных месторождений промыслово-геофизическим методами (ПГИ). Оно может быть использовано для диагностики и предупреждения неравномерной выработки многопластовых залежей низкой проницаемости мониторинга профиля с целью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704068
Дата охранного документа: 23.10.2019
29.11.2019
№219.017.e77d

Способ оценки профиля фазовой проницаемости в нефтяных и газовых эксплуатационных скважинах

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности и предназначено для определения проницаемости продуктивных интервалов, вскрывающих низкопроницаемые коллекторы. Технической результат заключается в получение глубинного профиля достоверных значений фазовых проницаемостей, пригодных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707311
Дата охранного документа: 26.11.2019
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
20.04.2023
№223.018.4ca6

Устройство для очистки горизонтального ствола скважины от шлама

Изобретение относится к области нефтедобычи и может быть использовано для удаления шлама в стволе горизонтальной скважины. Устройство содержит шламоуловительную насадку и систему доставки в скважину шламоуловительной насадки, промывки ствола скважины и транспортировки шлама на поверхность в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757385
Дата охранного документа: 14.10.2021
+ добавить свой РИД