Способ моделирования трещиновато-пористых нефтяных пластов

Изобретение относится к способам моделирования трещиновато-пористых нефтяных пластов и может быть использовано в лабораторных условиях для исследования процессов нефтевытеснения и технологии разработки нефтяных месторождений, залегающих в трещиновато-пористых пластах. Обеспечивает расширение области практического применения физического моделирования трещиновато-пористых пластов за счет более точного соответствия реальным геолого-физическим параметрам трещиновато-пористого нефтяного пласта. Сущность изобретения: способ включает установку в модель с насыпной пористой средой элемента, имитирующего трещины, в качестве которого берут сложенную вдвое или более слоев металлическую сетку, площадь и размеры которой определяют геометрическим подобием трещин моделируемого пласта. Пористую среду между сетками уплотняют. Модель герметично закрывают, вакуумируют и заполняют под вакуумом водой. Прокачивают воду вдоль и поперек расположения сеток. Определяют проницаемость моделируемого пласта в этих направлениях и вытесняют воду моделью нефти. Согласно изобретению при моделировании терригенных пород с вытеснением нефти водой на металлическую сетку предварительно наносят гидрофильное вещество. Это вещество - из кварцевого песка, молотого до фракции, приближенной по размерам к реальным параметрам моделируемого пласта. Приготавливают суспензию на основе жидкого стекла, водного раствора хлористого аммония и пылевидного кварцевого песка. Суспензию послойно наносят на сетку с каждой стороны. Обсыпают каждый слои суспензии молотым кварцевым песком с последующим отверждением суспензии при температуре 30÷40°С. Причем в суспензию для первого слоя дополнительно вводят 0,05÷0,1 мас.% масла для гидромеханических и гидрообъемных передач. 1 ил.

 

Изобретение относится к способам моделирования трещиновато-пористых нефтяных пластов и может быть использовано в лабораторных условиях для исследования процессов нефтевытеснения и технологии разработки нефтяных месторождений, залегающих в трещиновато-пористых пластах.

Известен способ моделирования трещиновато-пористого пласта с насыпной пористой средой, когда в качестве элементов, имитирующих трещины с высокой гидропроводностью, по сравнению с пористым блоком в среду закладывались трубочки малого диаметра (Желтов Ю.В., Кеннави Ф.А., Рыжик В.М. и др. Циклическое термозаводнение трещиновато-пористых сред. В сб. «Фильтрация, теплоперенос и нефтеотдача в слоистых пластовых системах», М.: Наука, 1978, с.24-28).

Недостатком этого способа является неадекватное реальным пластовым условиям движение фильтрационных потоков жидкостей, так как в объеме модели пласта создаются локальные зоны трехмерного потока, когда вход трубочки является стоком для примыкающего к ней участка пористой среды, а выход - истоком для примыкающего к нему участка пористой среды.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ моделирования трещиновато-пористых нефтяных пластов, заключающийся в установке в насыпной пористой среде элементов, имитирующих трещины, причем в качестве элементов, имитирующих трещины пластов, берут металлические сетки, сложенные вдвое и более слоев, площади и размеры которых определяют геометрическим подобием трещины моделируемого пласта, пористую среду между сетками уплотняют, модель герметично закрывают, вакуумируют и заполняют ее под вакуумом водой, прокачивают воду вдоль и поперек расположения сеток, определяют проницаемость моделируемого пласта в этих направлениях и вытесняют воду моделью нефти. Патент RU №2249676, МПК7 Е21В 43/00, 2005 г.).

Недостатком способа является то, что при контакте с углеводородом (нефтью) металлические сетки становятся гидрофобными и применимы только для моделирования процессов нефтевытеснения из гидрофобных (карбонатных) коллекторов, когда на границе пористая среда-трещина (сетка) по смачиваемости идентична породе пласта.

При моделировании гидрофильных (терригенных) пород гидрофобная сетка с размером ячеек, не пропускающих насыпную пористую среду, за счет капиллярных сил задерживает фильтрующуюся воду на границе пористая среда - трещина. Для металлических сеток (латунь, нержавеющая сталь) для преодоления капиллярных сил требуется перепад давления 35÷50 мм водяного столба (0,0035÷0,005 атм). В физических моделях при их длине в 100 см и депрессии 0,3 атм средний градиент давления составит 0,003 атм/см, что соизмеримо с капиллярными силами сетки. В результате в опытах по вытеснению нефти водой полученные данные будут иметь погрешность по нефтеотдаче и обводненности продукции.

Предлагаемый способ направлен на расширение области практического применения физического моделирования трещиновато-пористых пластов за счет более точного соответствия реальным геолого-физическим параметрам трещиновато-пористого нефтяного пласта.

Результат достигается тем, что в способе моделирования трещиновато-пористых нефтяных пластов, заключающемся в установке в модель с насыпной пористой средой элемента, имитирующего трещины, в качестве которых берут сложенную вдвое или более слоев металлическую сетку, площади и размеры которой определяют геометрическим подобием трещин моделируемого пласта, пористую среду между ячейками сетки уплотняют, модель герметично закрывают, вакуумируют и заполняют под вакуумом водой, прокачивают воду вдоль и поперек расположения сетки, определяют проницаемость моделируемого пласта в этих направлениях и вытесняют воду моделью нефти, на металлическую сетку предварительно наносят гидрофильное вещество, причем гидрофильное вещество готовят на основе селикатсодержащих материалов.

Реально, как правило, трещины расположены вертикально или наклонно к пласту и пронизывают его по всей толщине от кровли до подошвы. Наряду с опережающим потоком жидкостей по трещине имеет место обмен жидкостей между блоком и трещиной по всей ее площади.

Для создания гидрофильного покрытия готовят эмульсию путем смешения жидкого стекла с модулем 2,6÷2,8 по ГОСТ 13078-81 с водным раствором хлористого аммония и пылевидным кварцевым материалом, например кварцевым песком марки Б по ГОСТ 225523-77. Полученную суспензию послойно (2-3 слоя) наносят на сетку с каждой стороны, обсыпают каждый слой кварцевым песком, затем отверждают в водном растворе хлористого аммония, нагретом до 30÷40°С. В суспензию для первого слоя дополнительно вводят 0,05÷0,1 мас.% масла для гидромеханических и гидрообъемных передач, например ТУ 38.1011282-89.

Сетку с покрытием прокаливают в термошкафу при 120÷130°С или сушат при комнатной температуре в течение 3÷5 суток в зависимости от количества слоев и используемого для создания гидрофильного вещества материала. При отверждении получаемого на сетке покрытия в водный раствор хлористого аммония можно вводить отвердители, например Ca2SiOH, измельченный целлюлозосодержащий материал.

Для придания гидрофильному веществу, наносимому на поверхность сетки в эмульсию различных свойств, можно дополнительно вводить модифицирующие добавки, например Р2O5, V2O5, алюминат Na.

Поперечное сечение сложенной вдвое металлической сетки, на которую нанесено гидрофильное вещество и которая имитирует трещину, показано на чертеже.

Способ моделирования трещиновато-пористого нефтяного пласта осуществляется следующим образом.

В модель, изготовленную в виде лотка прямоугольной формы, перед засыпкой пористой средой устанавливают вертикально или наклонно имитирующую трещины металлическую сетку, на поверхность которой предварительно наносят сложенную вдвое или более слоев (см. Фиг.1) по схеме, соответствующей расположению трещин моделируемого пласта.

Площадь и размеры металлической сетки определяют геометрическим подобием трещин реального моделируемого пласта. В качестве пористой среды используют кварцевый песок, молотый до фракции, наиболее приближенной по размерам к реальным параметрам моделируемого пласта. Пространство между «трещинами» ячейки сетки заполняют пористой средой и после ее уплотнения модель герметично закрывают крышкой. Затем модель вакуумируют для удаления воздуха и под вакуумом заполняют водой, после чего производят контрольную прокачку воды вдоль и поперек расположения трещин. По данным прокачки определяют проницаемость моделируемого трещиновато-пористого пласта в направлениях вдоль и поперек трещин и по их отношению определяют анизатрапию. Затем воду вытесняют моделью нефти. Модель готова к работе. На ней изучают процессы нефтевытеснения в трещиновато-пористых пластах, максимально приближенных к конкретным реальным пластовым условиям, и определяют наиболее оптимальные параметры проведения работ по разработке реального нефтяного месторождения.

Предварительная обработка сетки модели гидрофильным веществом позволяет устранить влияние капиллярных сил при моделировании гидрофильных коллекторов.

Способ моделирования трещиновато-пористых нефтяных пластов, включающий установку в модель с насыпной пористой средой элемента, имитирующего трещины, в качестве которого берут сложенную вдвое или более слоев металлическую сетку, площадь и размеры которой определяют геометрическим подобием трещин моделируемого пласта, пористую среду между сетками уплотняют, модель герметично закрывают, вакуумируют и заполняют под вакуумом водой, прокачивают воду вдоль и поперек расположения сеток, определяют проницаемость моделируемого пласта в этих направлениях и вытесняют воду моделью нефти, отличающийся тем, что при моделировании терригенных пород с вытеснением нефти водой на металлическую сетку предварительно наносят гидрофильное вещество в виде кварцевого песка, молотого до фракции, приближенной по размерам к реальным параметрам моделируемого пласта, путем приготовления суспензии на основе жидкого стекла, водного раствора хлористого аммония и пылевидного кварцевого песка, послойного нанесения суспензии на сетку с каждой стороны, обсыпки каждого слоя суспензии молотым кварцевым песком и последующего отверждения суспензии при температуре 30÷40°С, причем в суспензию для первого слоя дополнительно вводят 0,05-0,1 мас.% масла для гидромеханических и гидрообъемных передач.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области разработки нефтяной залежи пластово-сводового типа как на ранней, так и на поздней стадии разработки, в границах которой встречаются изолированные литологически экранированные нефтенасыщенные линзы, вскрытые одиночной скважиной.
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи. .

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при отборе скважинной жидкости, преимущественно в случаях, когда необходимо восстановить дебит пласта в сильно загрязненных скважинах или при освоении скважин, вышедших из бурения.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при отборе скважинной жидкости, преимущественно в случаях, когда необходимо восстановить дебит пласта в сильно загрязненных скважинах или при освоении скважин, вышедших из бурения.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и, в частности, к устройствам для вторичного вскрытия залежи перфорационными каналами, например, при разработке залежи, сложенной из неоднородных пластов или неоднородной залежи по площади с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов.
Изобретение относится к области защиты жидких сред от микроорганизмов, преимущественно в нефтегазовой отрасли, и может быть использовано для защиты от действия микроорганизмов жидких сред, применяемых, в частности, при интенсификации добычи углеводородов, наиболее предпочтительно для жидкой среды, применяемой для гидроразрыва пласта.

Изобретение относится к способам и технике по добыче нефти и других видов ионопроводящих жидкостей. .

Изобретение относится к разработке нефтяных, газовых и газокондесатных месторождений и, в частности, месторождений с ухудшенной структурой коллекторов, месторождений на поздней стадии разработки, характеризующейся высокой степенью обводнения добываемой продукции и наличием застойных и тупиковых зон, добыча из которых невозможна традиционными методами нефтеизвлечения.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам разработки нефтяной залежи на поздней стадии ее эксплуатации. .

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при эксплуатации скважины, оборудованной для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов.
Изобретение относится к разработке залежи нефти, которая может быть представлена в большом многообразии - в виде нефтяной залежи, нефтегазовой, нефтегазоконденсатной, газонефтяной, водонефтяной, водонефтегазовой и пр

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и, в частности, к способам разработки нефтяных залежей

Изобретение относится к нефтяной и газовой отраслям промышленности и может быть использовано при эксплуатации скважины с нефтью, имеющей в своем составе асфальтены и смолы

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для воздействия на призабойную зону нефтегазовых скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для повышения нефтеотдачи продуктивных пластов при эксплуатации нефтяных скважин штанговыми глубинными насосами

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для увеличения фильтрационных свойств продуктивного пласта в зоне его вскрытия за счет создания трещин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для увеличения фильтрационных свойств продуктивного пласта в зоне его вскрытия за счет создания трещин

Изобретение относится к области бурения и эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных скважин, а именно к устройству для вторичного вскрытия пластов путем создания продольных перфорационных щелей в обсадных (эксплуатационных) колоннах и формирования фильтрационных каналов в призабойной зоне пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при эксплуатации многопластовых скважин, как для раздельной выработки пластов, так и для одновременной

Изобретение относится к скважинной разработке и эксплуатации многопластовых месторождений углеводородов, а именно к технике одновременно-раздельной эксплуатации нескольких эксплуатационных объектов одной скважиной, и может быть использовано для добычи углеводородов из скважины
Наверх