Патенты автора Судаков Владислав Анатольевич (RU)

Изобретение относится к области исследований шлама для получения структуры порового пространства коллектора, на основе которого определяются коллекторские свойства - пористость, распределение пор по эквивалентным диаметрам и моделируются фильтрационные и петрофизические характеристики породы. Согласно способу отбирают пробы бурового шлама, при этом выходящий буровой раствор фильтруют и отбирают в водонепроницаемые пакеты. Каждая упаковка соответствует определенному метражу проходки скважины, фиксируют глубину, соответствующую положению забоя скважины в момент отбора проб шлама. Определяют задержку подъема шлама в зависимости от глубины и скорости бурового раствора, при этом при прекращении циркуляции бурового раствора учитывают оседание частиц шлама. Полученный материал промывают, высушивают и отбирают частицы, имеющие сходство с породами; производят рентгеновскую компьютерную микротомографию отобранных частиц и реконструируют их цифровые 3D-модели, на основе анализа структуры которых определяют принадлежность структуры частицы шлама к исходной структуре коллектора. Производят сегментацию структуры порового пространства на цифровой модели частицы шлама, при этом определяют наличие вторичных изменений в структуре шлама в виде кольматации порового пространства буровым раствором и образование вторичных трещин, которые устраняют в цифровой модели: кольматированный объем включают в объем структуры порового пространства, а вторичные трещины исключают из него. На полученной цифровой модели шлама определяют коллекторские свойства, включающие коэффициент пористости и распределение эквивалентных диаметров пор в объеме пористости; на основе полученной структуры порового пространства с помощью программного обеспечения производят моделирование фильтрационных и петрофизических характеристик породы, таких как проницаемость, параметр пористости, теплопроводности и скоростей распространения продольных и поперечных волн. 9 ил.

Изобретение относится к области разработки нефтяных месторождений, а именно к способу автоматического определения причины неполадки работы глубинно-насосного оборудования добывающей скважины на основе машинного обучения. Способ заключается в том, что скважину оснащают динамографами, передающими информацию в виде рабочих динамограмм по телеметрии. Создают вновь или используют уже существующую базу с точно определённым типом неисправных динамограмм в заданном формате с возможностью непрерывного пополнения. Программа для ЭВМ выполняет параметризацию координат динамограмм в единый формат. Выполняется обучение программы на данной выборке. В базу данных программы загружают файл с рабочими динамограммами с дальнейшей параметризацией координат динамограмм в единый формат. Программа выполняет сравнение рабочих динамограмм с файлом обучения со скважин и выводит прогноз «Рабочая»/«Неполадка», вероятность рабочей и три наиболее вероятных типа неполадки установки штангового глубинного насоса с соответствующими вероятностями. Технолог выбирает максимально достоверный тип неполадки и принимает оперативное решение по её устранению. Изобретение направлено на обеспечение высокой эффективности при использовании по назначению. 24 ил.

Изобретение относится к области разработки нефтяных месторождений, более подробно - к лабораторным методам определения свойств добываемой нефти, обеспечивающего возможность нахождения зависимостей состава нефти от возраста залегающих пород, и при анализе свойств добываемой нефти из скважины с выполненным гидравлическим разрывом пласта (далее - ГРП), установлению посторонних примесей, не свойственных данному пласту и определению доли этих примесей. Таким образом, что если задеты выше или нижележащие пласты, то представляется возможным определить доли поступления нефти в продукцию скважин, реализация заявленного способа обеспечивается за счет применения разработанного заявителем алгоритма в рамках разработанной технологии. Способ, заключающийся в том, что со скважин, работающих на один определенный пласт, отбирают представительные образцы устьевых проб нефти таким образом, чтобы произвести охват исследованиями и по площади и по разрезу исследуемого участка; далее в этих пробах определяют уникальный компонентный состав нефти, с обеспечением возможности выявить отличие разновозрастных пластов по концентрации элементов, по наличию/отсутствию какого-либо элемента, при этом определение концентрации элементов проводят на основе измерений их масс-спектров в масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой, оснащенном газовой ячейкой; далее полученные данные обрабатывают путем построения облака значений, где по оси Х указывают порядковый номер образца, а по оси У – концентрацию элемента; если установлены отличия состава в нефтях разновозрастных пластов, исследуют устьевые пробы нефти на скважинах, с проведенными работами по гидравлическому разрыву пласта и по сопоставлению с составом представительных образцов, взятых с конкретного пласта, определяют, откуда поступает нефть и выполняют расчет количественного, качественного состава смесей и доли их поступления в добывающую скважину, при этом расчеты выполняют с использованием методов математической статистики, посредством которых производят собственно расчет долей каждого пласта. 11 ил.

Изобретение относится к новому высокотемпературному уплотнению для цилиндрического керна и способу его (уплотнения) сборки в кернодержателе с целью исследования термического воздействия на цилиндрический керн путем парогравитационного дренажа. Уплотнение цилиндрического керна характеризуется тем, что уплотняющий материал, выполненный из терморасширенного графита, измельченного до фракции не более 3 мм, помещен и уплотнен в зазоре между внутренней цилиндрической поверхностью кернодержателя и уплотняемой внешней поверхностью керна с возможностью герметичного заполнения указанного зазора с обеспечением возможности использования при тепловом воздействии на керн путем парогравитационного дренажа при высоких давлениях до 20 МПа и температурах до 400 °С. Технический результат заключается в обеспечении возможности проведения исследований с керном при высоких давлениях и температурах в условиях лаборатории. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области технологических процессов. Описана композиция для подземного облагораживания тяжелой нефти и интенсификации нефтеотдачи при закачке пара c температурой воздействия 100-400 °С, включающая наноразмерный катализатор с размером частиц 60-155 нм на основе смешанного оксида железа Fe3O4, причем композиция дополнительно содержит водород-донорный растворитель нефрас С4 -155/205 в соотношении: катализатор Fe3O4 : нефрас C4 – 155/205 = 1-40 мас.%: 99-60 мас.%. Технический результат – повышение эффективности облагораживания и конверсии тяжелых нефтей за счет совместного применения наноразмерного катализатора и водород-донорного растворителя при паротепловом воздействии. 3 ил., 2 пр.

Изобретение относится к исследованию коэффициента извлечения нефти в лабораторных условиях на основе данных, полученных при анализе образцов керна из месторождения, при использовании процесса парового дренажа. Способ заключается в лабораторном определении коэффициента извлечения нефти при вытеснении нефти водой. При этом образец керна изготавливают из модельной смеси, содержание нефти в которой соответствует керну, полученному при бурении залежи, по длине образца создают перепад давления, к одному торцу образца керна подают водяной пар, с другого торца образца керна осуществляют отбор жидкости, коэффициент извлечения нефти рассчитывают как отношение массы нефти в выделившейся жидкости к массе нефти, находившейся в образце керна. Достигается повышение надежности и упрощение определения. 1 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано преимущественно для повышения эффективности контроля за разработкой мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти или битума методами теплового, химического, механического воздействия на пласт-коллектор. Предложен сейсмоэлектрический скважинный погружной прибор, содержащий электрический и сейсморазведочный модули, размещенные в одном корпусе изолированно друг от друга. Электрический модуль подсоединен к одной жиле геофизического кабеля, а сейсморазведочный модуль подсоединен к двум изолированным друг от друга жилам геофизического кабеля. При этом сейсморазведочный модуль представляет собой пластиковую трубу, в которую вертикально установлены три сейсмоприемника, соединенные между собой параллельно. При этом пластиковая труба заполнена термостойкой эпоксидной смолой с возможностью обеспечения герметизации и защиты сейсмоприемников. Пластиковая труба помещена в стальную трубу, которая присоединена к электрическому модулю с помощью электросварки. В нижней части стальной трубы размещен изолятор. Электрический модуль представляет собой металлический корпус сейсмоэлектрического погружного прибора, который служит в качестве погружного электрода при проведении электроразведочных работ. Внутренняя часть электрического модуля представляет собой очищенный от изоляции конец геофизического кабеля, скрученный в спираль, установленный в оголовок прибора и залитый смесью олова и свинца с возможностью обеспечения лучшего контакта со стенками прибора и увеличения массы прибора. Технический результат - упрощение конструкции, повышение надежности и повышение технологичности работы при заданных термобарических условиях. 4 ил.

Изобретение относится к оборудованию, которое при использовании в условиях лаборатории обеспечивает возможность исследования процессов термического воздействия на искусственно изготовленные образцы керна(ов), моделирующие реальные керн(ы), извлеченные при бурении из тех или иных нефтяных пластов. Устройство для исследования внутрипластового горения и парогравитационного дренажа состоит из системы подачи газа и жидкости под высоким давлением, камеры высокого давления, которая включает в себя внутреннюю теплоизолированную камеру, снабженную датчиками температуры и образцом, системы разделения со сборником жидких продуктов, системы анализа газа и системы контроля. Система подачи газа и жидкости под высоким давлением снабжена парогенератором с питающим расходным сосудом высокого давления, который снабжен весоизмерительным устройством. Внутренняя теплоизолированная камера дополнительно снабжена датчиками давления. На выходе из камеры высокого давления перед системой разделения установлены автоматизированные пробоотборники, а сборник жидких продуктов системы разделения снабжен весоизмерительным устройством. 2 ил.

 


Наверх