Способ определения нефтенасыщенности пород коллекторов

 

Изобретение позволяет повысить, достоверность и производительность при определении коэффициентов вытеснения и фазовой проницаемости. Целью изобретения является повышение досто. верности и производительности определения нефтенасышенности. В качестве замещающей жидкости при мбделировании нефтенасьщенности породколлекторов, содержащих связанную воду, применяют ферромагнитную жидкость на углеводородной основе, в .частности для ферромагнитных жидкостей на керосине, в которых в качестве дисперсного материала служит магнит со средним размером частиц (70- 80) 10 М, концентрация их не должна превышать 0,2 моль/л. Применение способа позволяет путем определения магнитных свойств образца непрерывно контролировать содержание углеводородов в поровом пространстве. 2 ил. 1 табл. О)

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (!1) д0 4 С 01 И 15/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4253319/23-25 (22) 29.05.87 (46) 30,03.89. Бюл.)) - 12 (71) Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола, Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа и Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышлен» ,ности (72) Л.В,Апситис, .В.А.Ефимов, Ю,П.Грабовский, В.И.Кармацких, В,П,Сонич и В.А.Токманцев (53) 663.63.067(088.8) (56) Гудок Н.С. Излучение физических свойств пористых сред. — M, Недра, 1970, с.208.

Кобранова В.Н. и др. Определение петрофизических характеристик по образцам.M. Недра, 1977, с.432. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕНАСЫШЕННОСТИ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ

Изобретение относится к изучению образцов нефтесодержащих пород и предназначается для использования при разведке, подсчете запасов и разработке нефтяных месторождений.

Цель изобретения — повышение достоверности и производительности определения нефтенасышенности породколлекторов.

На фиг.1 приведена зависимость магнитной восприимчивости ферромагнитной жидкости от содержания в ней магнитных частиц; на фиг.2 — связи соотношения д /de с водонасьцценностью образцов. (57) Изобретение позволяет повысить, достоверность и производительность при определении коэффициентов вытеснения и фазовой проницаемости. Целью изобретения является повышение досто. верности и производительности определения нефтенасышенности. В качестве замещающей жидкости при моделировании нефтенасьпценности породколлекторов, содержащих связанную воду, применяют ферромагнитную жидкость на углеводородной основе, В частности для ферромагнитных жидкостей на керосине, в которых в качестве дисперсного материала служит магнит со средним размером частиц (7080) 10 м, концентрация их не должна превышать 0,2 моль/л, Применение способа позволяет путем определения магнитных свойств образца непрерывно контролировать содержание углеводородов в поровом пространстве.

2 ил. 1 табл.

В таблице приведены результаты определений нефтенасьпценности разными способами.

Пример, Подготовку образцов для проведения экспериментов проводят по стандарту, Образцы экстрагируют от углеводородов и отмывают от солей, Насыщают раствором электролита хлористого натрия минерализаци:» 8 кг/мЗ, Определяют сопротивление Рд н асыщен-, ных раствором электролита образцов.

После этого путем фильтрования керосина через образцы на установке

УИПК- IM производят частичное замещение порового электролита керосином.

1469323

Определяют удепьное j „ электрическое сопротивление j в частично насыщенного керосином образца и его текущую водонасьпценность (К8). Величину К рассчитывают на основе зна8 чений весов cyzoro (Р ), полностью насыщенного электролитом (Р) и содержащего керосин образца по формуле

10 (1) p-p d»

К

ЪЛ

8 P - Р Д -Д „" где Х вЂ” начальная магнитная воспри0 имчивость ферромагнитной жидкости (она определяется с помощью того же датчика при полном заполнении ман.— жеты феррожидкостью); где д" и д - соответственно плотности раствора электролита и керосина. 15

Процесс вытеснения из образца раствора электролита керосином повторяют неоднократно с определением значений J „ и К8. По полученным .результатам строят зависимость 20

p = g /р = Й(К ) „которую в дальнейшем используют для сопротивле. ния с нефтенасыщенностью, определенной по предлагаемому методу, После построения зависимостей Рд = f(K8) 25 образцы экстрагируют от керосина, отмывают от солей и насьппают раствором электролита хлористого натрия минерализацией 8 кГ/м . На установке

УИПК-1И производят частичное. замещение порового электролита ферромагнитной жидкостью на керосиновой основе концентрацией О,1 моль/л. Дисперсной фазой магнитной жидкости являются частицы магнетита со средним размером (70-80) 10 " м. Через образец фильтрук т ферромагнитную жидкость в количестве, равном 2-3 объемам пор образца. После окончания процесса вытеснения определяют начальную магнитную восприимчивость (Х ) образца с помощью индукционно я

ro датчика, расйоложенного на внешней поверхности обжимающей манжеты. Определяют также удельное электрическое 45 сопротивление образца. По зависимости Р„= f(K8) для каждого образца определяют значение нефтенасыщенности (Кя). Расчет нефтенасыщенности по предлагаемому способу производят по формуле

К„ = Х „/(Х К„), (1) ʄ— ко эффициент пори сто сти образца (определялся методом Преображенского) .

После этого образцы помещают в реторту, производят определение водое е насыщенности образцов (Кп = 1 - K„) при нагревании их до 200 С. (3) В седьмом столбце таблицы приведе"

Г ны значения отношений о»о / д рассчитанные по, формуле (3), В последнем столбце таблицы помещены значения отношений дво /Д, полученные на основе способа гидростатического взвешивания в четыреххлористом.углероде образцов, содержащих остаточную воду. Раствор электролита, применяемый в дпыте, и четыреххлористый углерод взаимно нерастворимы и отличаются в 1,62 раза по плотности. ОстаточИз таблицы видно, что значения нефтенасышенности, определенные по предлагаемому способу, выше значений нефтенасыщенности, устанавливаемой по электросопротивлению и реторте..

При получении связей P = Й(кь) для н ь определения нефтенасыщенности К„ водонасыщенность определяют весовым способом, в котором не учитывают различие плотностей физически связанной остаточной и свободной воды.

При определении К„ по реторте, кроме влияния отмеченного фактора, занижение величин нефтенасыщенности обусловлено превышением температуры в этом опыте по сравнению с температу-, рой сушки (105 + 2) С образцов при подготовке их к проведению экспериментальных работ.

Анализируя выражение (1) с учетом объема и плотности остаточной воды (О ), получаем формулу, описывающую взаимосвязь между нефтенасьпценностью, определяемой по электросопротивлению (К„) и нефтенасыщенностью, определяеэ м мой предлагаемым способом (К„) э К Г

Выражая из уравнения (2) отношение сГ,/ дв, получаем формулу для расчета плотности остаточной воды на основе э м величин К„и Кн

1 во о 1 в

К" н

23

6 вом пространстве углеводородной жидкостью и последующее определение ее содержания в порах, о т л и ч а ю = шийся тем, что, с целью повышения достоверности и производительности определения нефтенасыщенности, в качестве замещающей используют ферромагнитную жидкость на углеводородной основе с концентрацией не более

0,2 моль/л, а нефтенасыщенность К М, определяют по формуле хън

К

Х К„

5 14693 ная вода (К;„) в образцах создается путем центрифугирования на центрифуге ЦЛС-31 полностью насыщенных элект. ролитом образцов.

На фиг.2 . точками отмечены дан5 ные, полученные способом гидростатического взвешивания, а крестикамирассчитанные по формуле (3) . Иэ фиг.2 видно, что значения плотности остаточной воды, полученные по формуле (3), находятся в соответствии с данными об этой величине, определенными независимым способом, 15

Формула изобретения де хтн х

Способ определения нефтенасыщенности пород-коллекторов, включающий насыщение образца раствором электро- 20 лита, частичное его замещение в пороК и

Пористость» и

Образец Прони) цаемость

10 э кн

0,44 0,40

0,46 0 43

0,49 0,48

0,52 0,52

0,48 0,46

0,38 О 35

О 41 О 39

0,55 0,55

0,55 0,54

0,46 0,44

0,56 0,54

0,48 0 45

0,46 0,43

8111-I 16, 8

8111-II 13,9

8117-I 72,8

8117-II 72,8

81!8-I 57,7

8124 26,0

8128-I 12,4

813!-I 91,7

8139-I 68,8

8140-II 8!,8

8144-II 64,0

8185-II 19,2

8242-II 19,1

0,152

0,151

О, 165

0,167

0,162

0,155

0,138

0,175

О,!7

0,173

0,179

0,135

0,159

0,46

О 47

О 51

0,53

0,49

0,39

0,43 .О, 57

0,56

0,43

0,57

0 50

0,48 начальная магнитная восприимчивость образца начальная магнитная вос-, приимчивость жидкости; коэффициент пори стости образца, 106 040 108

l,03 0,43 1,10

1,08 0,30 1,12

1,04 0,30 1,10

1,03 0,34 1,08

1,03 0,40 1,11

1,06 0,50 1,06

1,10 0,27 1,08

1,05 0,32 1,09

1 05 0,28 l,ll

1,04 0,32 1,06

l,09 0,43 1,07

1 07 0,42 1 05

1469323

Редактор Т. Парфенова

Заказ 1347/45 Тираж 788 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5.

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

1 дЯ

Р4 05

euz.г

Составитель Е.Карманова

Техред М.Коданич Корректор В. Гирняк

Способ определения нефтенасыщенности пород коллекторов Способ определения нефтенасыщенности пород коллекторов Способ определения нефтенасыщенности пород коллекторов Способ определения нефтенасыщенности пород коллекторов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к способу определения пористости адсорбентов

Изобретение относится к геологии , нефтяной и газовой промьшшенности и может быть использовано при подготовке исходных данных для подсчета запасов нефтяных и газовых месторождений

Изобретение относится к области геологии, в частности к нефтяной и газовой проммшленности, и может быть использовано при подготовке п&раметров для подсчета запасов нефти и составления проекта разработки месторождения

Изобретение относится к технологии контроля качества очистки фильтрующих элементов топливных, масляных, гидравлических и воздушных систем, используемых в различных областях техники для тонкой очистки

Изобретение относится к области геофизики и горного дела, в частности к устройствам для экспериментального исследования фильтрационных свойств горних пород

Изобретение относится к способам определения пористости покрытий оловом и сплавами на основе олова на изделиях из меди и медных сплавов, Цель - упрощение процесса и увеличение времени сохранения окраски

Изобретение относится к области сельского и лесного хозяйства и может быть применено для регулирования водного и воздушного режимов почв при мелиорации земель

Изобретение относится к технике лабораторных гидрогеологи ских исследований и может быть использовано во всех областях науки и техники, изучающих фильтрацию в пористых средах

Изобретение относится к технике лабораторных гидрогеологических и гидротехнологических исследований и может быть использовано для определения благоприятности руд для подземного выщелачивания

Изобретение относится к гидрофизике почв и мелиоративному почвоведению и предназначено для определения давления входа воздуха (барботирования) почв и других пористых материалов

Изобретение относится к области мембранных фильтров на основе ядерных трековых мембран, применяемых для очистки питьевой вводы и воды для медпрепаратов, для фильтрации плазмы крови и биологических жидкостей, для фильтрации воздуха особо чистых помещений (больничных операционных, промышленных помещений для производства прецизионных средств микроэлектроники, производства компакт-дисков)

Изобретение относится к способам контроля свойств материалов и изделий и может быть использовано в производстве бетонных и железобетонных изделий

Изобретение относится к способу и устройству для испытания целостности фильтрующих элементов в фильтрующем узле

Изобретение относится к технике моделирования фильтрации и вытеснения различных флюидов через капиллярно-пористые тела

Изобретение относится к области промысловой геофизики, а именно к сейсмоакустическим способам исследования скважин, в частности к способам оценки проницаемости горных пород

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при испытании мембран и мембранных патронов для контроля их качества

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к анализу физико-механических свойств материалов, а именно пористой структуры и сорбционных свойств разнообразных объектов, таких как мембраны, катализаторы, сорбенты, фильтры, электроды, породы, почвы, ткани, кожи, строительные материалы и др., и может быть использовано в тех областях науки и техники, где они применяются
Наверх