×
21.05.2023
223.018.687b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ разработки залежей высоковязкой нефти и природного битума

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002794686
Дата охранного документа
24.04.2023
Аннотация: Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - увеличение технологической эффективности разработки залежей тяжелой нефти или природного битума. В способе разработки залежей высоковязкой нефти и природного битума сначала в зоне залежей выполняют строительство вертикальных оценочных скважин для оконтуривания продуктивного пласта с отбором керна и лабораторные исследования керна с получением данных по нефтенасыщенности, пористости, проницаемости продуктивного пласта. Далее осуществляют разработку структурных карт нефтенасыщенных толщин, относя к продуктивному пласту толщины с минимальным значением по нефтенасыщенности 4,7% по весу, и ликвидацию вертикальных оценочных скважин. Затем бурят горизонтальную добывающую скважину выше на 1 м подошвы продуктивного пласта - толщины пласта с минимальным значением по нефтенасыщенности около 4,7% по весу. После этого проводят геофизические исследования для определения вдоль горизонтального ствола добывающей скважины геолого-физических параметров - средневзвешенных по длине ствола значений пористости, проницаемости, нефтенасыщенности, выбирают расстояние между горизонтальными участками добывающей и нагнетательной скважин, обеспечивающее возможность создания гидродинамической связи между скважинами: при проницаемости пласта до 0,78 мкм, пористости пласта до 0,27 д.ед. и вязкости нефти в стандартных условиях более 8500 мПа⋅с - расстояние 5 м, при проницаемости пласта 0,77-1,16 мкм, пористости пласта 0,28-0,31 д.ед. и вязкости нефти в стандартных условиях 4501-8500 мПа⋅с - расстояние 7,5 м, при проницаемости пласта более 1,77 мкм, пористости пласта более 0,32 д.ед. и вязкости нефти в стандартных условиях менее 4500 мПа⋅с - расстояние 10 м, при разбросе геолого-физических параметров выбирают минимальное расстояние из возможных. Строят горизонтальную нагнетательную скважину на выбранном расстоянии от горизонтальной добывающей скважины выше в той же вертикальной плоскости и параллельно горизонтальной добывающей скважине. Проводят геофизические исследования для определения вдоль горизонтального ствола нагнетательной скважины геолого-физических параметров - пористости, проницаемости, нефтенасыщенности. В горизонтальные нагнетательную и добывающую скважины опускают по две параллельные трубы большего и меньшего диаметра. Концы труб меньшего диаметра располагают в начале фильтровальных горизонтальных участков в зонах с наибольшими значениями пористости и проницаемости, а концы труб большего диаметра - во второй половине фильтровальных горизонтальных участков скважин в зонах с наибольшими значениями пористости и проницаемости. Производят закачку пара в обе скважины с обеспечением гидродинамической связи между скважинами. Далее подачу пара в горизонтальную добывающую скважину прекращают, поднимают из нее трубы и опускают насос до начала горизонтального участка. Затем осуществляют закачку пара в горизонтальную нагнетательную скважину и отбор жидкости из горизонтальной добывающей скважины. 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и направлено на увеличение технологической эффективности разработки залежей тяжелой нефти или природного битума путем нагнетания в залежь водяного пара.

Известен способ разработки залежи высоковязкой нефти методом парогравитационного воздействия на пласт, включающий бурение и обустройство не менее одной нагнетательной и добывающей скважин таким образом, что их горизонтальные стволы размещают параллельно друг над другом, причем горизонтальные стволы нагнетательных скважин размещают на расстоянии не менее трех метров над горизонтальным стволом добывающей скважины, осуществляют регулируемую закачку пара в нагнетательные скважины для прогрева продуктивного пласта на всем протяжении ее горизонтального ствола и подъем жидкости из добывающей скважины (см. патент РФ №2444617, МПК Е21В 43/24, Е21В 47/06, опуб. 10.03.2012, бюл. №7).

Недостатками известного способа являются значительная трудоемкость бурения двух и более нагнетательных скважин и значительного паронефтяного отношения при малом расстоянии между добывающей и нагнетательными скважинами.

Известен способ разработки залежей высоковязкой нефти или природного битума, предусматривающем бурение горизонтальной добывающей скважины вблизи подошвы пласта, бурение выше нее в той же вертикальной плоскости параллельно добывающей скважине нагнетательной горизонтальной скважины, на расстоянии, обеспечивающем возможность создания гидродинамической связи между скважинами для инициирования процесса дренирования, закачку пара в нагнетательную скважину и отбор жидкости из добывающей скважины, далее бурят дополнительную нагнетательную скважину над горизонтальной нагнетательной скважиной параллельно ей в одной и той же вертикальной плоскости на минимальном расстоянии от кровли пласта с обеспечением установления гидродинамической связи между верхней нагнетательной и добывающей скважинами, после чего прекращают закачку пара в нижнюю нагнетательную скважину и начинают закачивать пар в верхнюю нагнетательную скважину до завершения периода выработки элемента вытеснения (см. патент РФ №2643056, МПК Е21В 43/24, Е21В 7/04, опуб. 30.01.2018, бюл. №4), который принят за прототип.

Известный способ позволяет обеспечить извлечение нефти из большего объема путем последовательного нагрева пластовой среды.

Недостатками известного способа являются значительная трудоемкость бурения дополнительной нагнетательной скважины и значительное паронефтяное отношение вследствие одинаковой подачи пара в пласт без учета пористости и проницаемости пласта по длине скважины.

Технической задачей заявленного изобретения является снижение трудоемкости разработки залежей высоковязкой нефти и природного битума.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в способе разработки залежей высоковязкой нефти и природного битума, включающем бурение горизонтальной добывающей скважины вблизи подошвы пласта, бурение выше в той же вертикальной плоскости и параллельно горизонтальной добывающей скважине горизонтальной нагнетательной скважины на расстоянии, обеспечивающем возможность создания гидродинамической связи между скважинами для инициирования процесса дренирования, закачку пара в горизонтальную нагнетательную скважину и отбор жидкости из добывающей скважины, согласно техническому решению, сначала в зоне залежей выполняют строительство вертикальных оценочных скважин для оконтуривания продуктивного пласта с отбором керна и лабораторные исследования керна с получением данных по нефтенасыщенности, пористости, проницаемости продуктивного пласта,

далее осуществляют разработку структурных карт нефтенасыщенных толщин, относя к продуктивному пласту толщины с минимальным значением по нефтенасыщенности 4,7% по весу, и ликвидацию вертикальных оценочных скважин,

затем бурят горизонтальную добывающую скважину выше на 1 м подошвы продуктивного пласта - толщины пласта с минимальным значением по нефтенасыщенности около 4,7% по весу,

после этого проводят геофизические исследования для определения вдоль горизонтального ствола добывающей скважины геолого-физических параметров - средневзвешенных по длине ствола значений пористости, проницаемости, нефтенасыщенности,

выбирают расстояние между горизонтальными участками добывающей и нагнетательной скважин, обеспечивающее возможность создания гидродинамической связи между скважинами, следующим образом:

при проницаемости пласта до 0,78 мкм2, пористости пласта до 0,27 д.ед. и вязкости нефти в стандартных условиях более 8500 мПа⋅с - расстояние 5 м;

при проницаемости пласта 0,77-1,16 мкм2, пористости пласта 0,28 -0,31 д.ед. и вязкости нефти в стандартных условиях 4501-8500 мПа⋅с - расстояние 7,5 м;

при проницаемости пласта более 1,77 мкм2, пористости пласта более 0,32 д.ед. и вязкости нефти в стандартных условиях менее 4500 мПа⋅с - расстояние 10 м,

при разбросе геолого-физических параметров выбирают минимальное расстояние из возможных,

строят горизонтальную нагнетательную скважину при выбранном расстоянии от горизонтальной добывающей скважины,

проводят геофизические исследования для определения вдоль горизонтального ствола нагнетательной скважины геолого-физических параметров - пористости, проницаемости, нефтенасыщенности,

в горизонтальные нагнетательную и добывающую скважины опускают по две параллельные трубы большего и меньшего диаметра,

концы труб меньшего диаметра располагают в начале фильтровальных горизонтальных участков в зонах с наибольшими значениями пористости и проницаемости,

а концы труб большего диаметра - во второй половине фильтровальных горизонтальных участков скважин в зонах с наибольшими значениями пористости и проницаемости,

производят закачку пара в обе скважины с обеспечением гидродинамической связи между скважинами,

далее подачу пара в горизонтальную добывающую скважину прекращают, поднимают из нее трубы и опускают насос до начала горизонтального участка,

затем осуществляют закачку пара в горизонтальную нагнетательную скважину и отбор жидкости из горизонтальной добывающей скважины.

Предлагаемый способ разработки залежей высоковязкой нефти и природного битума поясняется чертежом.

На фиг. 1 показана схема расположения добывающей и нагнетательной скважины и скважинного оборудования при закачке пара;

На фиг. 2 - схема расположения добывающей и нагнетательной скважины и скважинного оборудования при отборе продукции из скважины.

Способ может быть реализован следующим образом.

В зоне залежей нефти выполняется строительство вертикальных оценочных скважин для оконтуривания продуктивного пласта с отбором керна, проведение лабораторных исследований керна с получением данных по нефтенасыщенности, пористости, проницаемости продуктивного пласта. Далее осуществляется разработка структурных карт нефтенасыщенных толщин с отнесением к продуктивному пласту толщин с минимальным значением по нефтенасыщенности - 4,7% по весу, ликвидацию вертикальных оценочных скважин.

Далее в пласте 1 (Фиг. 1) высоковязкой нефти или природного битума бурятся две параллельные горизонтальные скважины 2 и 3, расположенные одна над другой, добывающая нижняя 2 и нагнетательная верхняя 3 скважины. Первоначально бурят добывающую скважину выше на 1 м подошвы продуктивной толщины пласта 1 с минимальным значением по нефтенасыщенности около 4,7%) по весу.

После этого проводят геофизические исследования (ГИС) по определению геолого-физических параметров вдоль горизонтального ствола (средневзвешенное по длине ствола значение пористости, проницаемости, нефтенасыщенности). По результатам интерпретации данных ГИС выбирают расстояние горизонтального ствола от горизонтального ствола нагнетательной скважины, располагаемой выше и параллельно горизонтальному стволу добывающей скважины в соответствии с таблицей 1.

При разбросе параметров геолого-физических свойств выбирают минимальное расстояние из возможных.

Далее строят горизонтальную нагнетательную скважину 3 на расстоянии, выбираемом из таблицы 1 от добывающей скважины 2, и совпадающую с ней в профиле.

В горизонтальном стволе нагнетательной скважины 3 проводят геофизические исследования по определению геолого-физических параметров вдоль горизонтального ствола (пористость, проницаемость, нефтенасыщенность).

После чего в нагнетательную скважину 3 опускают эксплуатационную колонну 4 до горизонтальной фильтровальной части 5 скважины. В нагнетательную 3 и добывающую 2 скважины опускают по две параллельные трубы 6, 7 и 8, 9, например, насосно-компрессорные трубы (НКТ). В добывающую скважину также опускают эксплуатационную трубу 10 до горизонтального фильтровального участка 11. Концы труб 6 и 8 меньшего диаметра располагают в начале фильтровальных горизонтальных участков 5 и 11 в зонах с наибольшими значениями пористости и проницаемости, а концы труб 7 и 9 большего диаметра - во второй половине фильтровальных горизонтальных участков 5 и 11 скважин 3 и 2 соответственно в зонах с наибольшими значениями пористости и проницаемости.

Между добывающей 2 и нагнетательной 3 скважинами создается термогидродинамическая связь путем прогрева объема нефтенасыщенной породы, находящейся в пространстве между этими скважинами, за счет циркуляции водяного пара по стволам добывающей 2 и нагнетательной 3 скважин. Этап прогрева направлен на воздействие непосредственно на пласт 1 с целью изменения свойств углеводородного сырья - «снижение вязкости нефти и придания ей текучести». В результате внесения паром тепла в пласт 1, происходит разогрев интервала между верней 3 и нижней 2 скважинами. Снижается вязкость нефти в этой зоне и, тем самым, обеспечивается гидродинамическая связь между скважинами 2 и 3.

При значительной вязкости нефти возможна закачка растворителя до освоения парных скважин для снижения вязкости и увеличения подвижности нефти в межскважинной зоне, так как закачка растворителя обоснована именно при большом расстоянии между добывающей и нагнетательной скважинами.

Далее прекращается подача пара в нижнюю добывающую скважину 2 (фиг. 2), и из нее поднимаются НКТ 8 и 9. На НКТ 12 спускается насос 13 и начинается откачка конденсата пара и пластовой воды для создания термогидродинамической связи между добывающей 2 и нагнетательной 3 скважинами.

В нагнетательную скважину 3 продолжается непрерывная закачка пара для повышения как температуры в пласте 1, так и пластового давления. На границе паровой камеры внесенное в пласт 1 тепло передается малоподвижной нефти, при этом пар конденсируется, а прогретая нефть вытесняется под действием собственного веса и сконденсировавшегося пара по направлению сверху вниз, то есть производительность горизонтальной скважины обеспечивается действием двух факторов - гравитационного и гидродинамического перепадов давления при расчетной температуре прогрева пласта 1, обеспечивающей подвижность высоковязкой нефти.

Парожидкостный раздел при этом поддерживается на уровне между двумя горизонтальными скважинами 2 и 3 для предотвращения прорыва пара в добывающую скважину 2 и, соответственно, интенсивного роста паронефтяного отношения.

Паровая зона начинает расти от нагнетательной скважины 3 вертикально вверх под действием архимедовых сил, создается паровая камера. Посредством откачки конденсата пара и пластовой воды достигается снижение пластового давления в интервале расположения добывающей скважины 2, что создает условия для парогравитационного стока разогретой высоковязкой нефти к стволу добывающей скважины 2.

Вначале в добывающую скважину поступают только конденсат пара и пластовая вода. В случае отсутствия осложнений горно-геологического строения залежи, постепенно с прогревом межскважинной зоны начинает поступать нефть, факт получения которой определяется по результатам отбора проб на устье скважины.

С момента начала добычи нефти, паровая камера, по мере вытеснения нефти паром за счет гравитационного разделения и непрерывной закачки пара, постоянно растет и с течением времени распространяется до кровли пласта, а затем расширяется по горизонтали, сливаясь с прогретыми зонами, расположенными вокруг соседних аналогичных парных горизонтальных скважин в системе разработки. При этом нефть всегда находится в контакте с высокотемпературной паровой камерой, т.е. непроизводительные потери тепла минимальны, что делает этот способ разработки выгодным с энергетической точки зрения.

Таким образом, путем рационального выбора расстояния между горизонтальными участками добывающей и нагнетательной скважин по результатам геофизических исследований пласта, подачи пара в добывающую и нагнетательную скважины в зонах с наибольшими значениями пористости и проницаемости, обеспечивается отбор продукции при увеличении расстояния между скважинами при одновременном сокращении паронефтяного соотношения.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 361-370 из 432.
21.11.2019
№219.017.e493

Свайная конструкция фундамента насосных агрегатов

Изобретение относится к строительству, а именно к свайным фундаментам, и может быть использовано в нефтегазовой промышленности для установки насосных агрегатов на слабый и просадочный грунт или в зимних условиях, а также может быть использовано в болотистой местности и на вечномерзлом грунте....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706499
Дата охранного документа: 19.11.2019
24.11.2019
№219.017.e569

Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями

Изобретение относится к области защиты металлов в нефтедобывающей промышленности и может найти применение при подавлении роста сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) и ингибировании микробиологической коррозии в емкостном оборудовании систем сбора и подготовки нефти. В способе борьбы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706992
Дата охранного документа: 21.11.2019
01.12.2019
№219.017.e89d

Устройство для извлечения оборванных штанг из скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для ликвидации аварий в скважинах, связанных с извлечением оборванных штанг из скважины. Устройство содержит корпус в виде полого цилиндра с цилиндрическими выступами на верхнем и нижнем торцах. С нижнего торца нижнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707761
Дата охранного документа: 29.11.2019
24.12.2019
№219.017.f1b2

Устройство для селективной обработки гидравлическое

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к внутрискважинному оборудованию, и может использоваться при добыче нефти, промывке и освоении скважин, ликвидации гидратопарафиновых образований. Устройство для селективной обработки гидравлическое содержит цилиндрический корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709852
Дата охранного документа: 23.12.2019
27.12.2019
№219.017.f2cd

Устройство для правки полированного штока и насосных штанг

Изобретение относится к области обработки давлением, в частности к устройству для правки полированных штоков или штанг скважинного насоса, которое устанавливается на устье скважины. На станине, выполненной в виде усиленной ребрами жесткости трапецеидально рамы, установлены неподвижные упоры для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710199
Дата охранного документа: 25.12.2019
27.12.2019
№219.017.f2e5

Устройство для обработки призабойной зоны скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для кислотной обработки призабойной зоны скважины. Технический результат - повышение эффективности работы. Устройство для обработки призабойной зоны скважины включает устройство для импульсной закачки жидкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710337
Дата охранного документа: 25.12.2019
29.12.2019
№219.017.f446

Способ установки цементного моста для проходки неустойчивых пород при бурении скважины

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин, а именно к способам предотвращения разрушения и обвала стенок скважины при бурении интервалов с неустойчивыми породами. Техничеcкий результат заключается в повышение эффективности и качества установки цементного моста,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710577
Дата охранного документа: 27.12.2019
13.01.2020
№220.017.f4e6

Способ выравнивания фундамента устьевых скважинных приводов и домкратный узел для его осуществления

Изобретение относится нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам и гидравлическим устройствам для вертикального перемещения фундаментов и сооружений, возведенных на фундаментах. Способ выравнивания фундамента устьевых скважинных приводов включает подготовку проемов для установки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710741
Дата охранного документа: 10.01.2020
24.01.2020
№220.017.f92f

Прицепное устройство для перемещения грузов

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к прицепным устройствам для перемещения грузов. Прицепное устройство для перемещения грузов содержит корпус с криволинейным днищем, переходящим в задней части в плоское основание, боковые стенки и дышло. На близлежащей к дышлу трубе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711840
Дата охранного документа: 22.01.2020
24.01.2020
№220.017.f990

Прицепное устройство для мототехники

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к прицепным устройствам для мототехники. Прицепное устройство для мототехники включает раму из профильной трубы в виде каркасной конструкции. Рама содержит основание с поперечной балкой и боковыми стойками, кузов, подвеску с рычагом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711845
Дата охранного документа: 22.01.2020
Показаны записи 121-123 из 123.
15.05.2023
№223.018.58fa

Способ разработки неоднородного пласта сверхвязкой нефти

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке залежи высоковязкой и битумной нефти в неоднородном пласте. Способ разработки неоднородного пласта сверхвязкой нефти, включающий бурение в продуктивном пласте паронагнетательной горизонтальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760747
Дата охранного документа: 30.11.2021
15.05.2023
№223.018.59d2

Способ разработки послойно-зонально-неоднородной залежи сверхвязкой нефти или битума

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - повышение эффективности разработки залежи, вовлечение в разработку маломощных продуктивных пластов толщиной менее 10 м, осложненных непроницаемыми пропластками, с одновременным снижением материальных затрат. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761799
Дата охранного документа: 13.12.2021
15.05.2023
№223.018.59d3

Способ разработки послойно-зонально-неоднородной залежи сверхвязкой нефти или битума

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - повышение эффективности разработки залежи, вовлечение в разработку маломощных продуктивных пластов толщиной менее 10 м, осложненных непроницаемыми пропластками, с одновременным снижением материальных затрат. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761799
Дата охранного документа: 13.12.2021
+ добавить свой РИД