Способ повышения нефтеотдачи месторождения

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Обеспечивает повышение отдачи месторождений как в новых, так и в истощенных пластах. В способе повышения нефтеотдачи месторождения, включающем внешние периодические физические воздействия на нефтесодержащий пласт в зоне этого пласта во время сжатия земной коры с учетом совокупности амплитуд солнечно-лунных воздействий, обеспечивают связь между временем солнечным и лунным и преобразуют одно время в другое, с учетом преобразованного времени определяют значения высоты прилива, по которой определяют амплитуды солнечно-лунных воздействий, при этом амплитуды солнечно-лунных воздействий определяют в смежных областях земной коры с разными упругими характеристиками, временной ход прилива под действием приливных сил в точках воздействия на нефтесодержащий пласт определяют по изменению фазового сдвига - возрастанию величины интервала времени между ближайшим предшествующим моментом времени верхней кульминации луны и моментом верхней кульминации луны на географическом меридиане залегания нефтесодержащего пласта. Способ отличается тем, что устанавливают временной ход сжатия или растяжения под действием временных сил с учетом фазового сдвига относительно времени верхней кульминации луны из-за геологических условий на фиксированном географическом меридиане, путем измерения колебаний земной коры в различных точках района залегания нефтесодержащего пласта посредством экстенсометров, по измеренным значениям формируют таблицу приливов и отливов на меридиане района залегания нефтесодержащего пласта, в период растяжения земной коры при солнечно-лунных приливах производят закачку жидкости в скважины, а перед наступлением сжатия земной коры, перед началом солнечно-лунных отливов, закачку жидкости прекращают.

 

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для повышения нефтеотдачи месторождения и добычи нефти как в новых, так и в истощенных нефтяных пластах.

Изобретение также может быть применено и в газодобывающей отрасли, а также и при проведении сейсмических исследований.

Известны устройства и способы повышения нефтеотдачи месторождения и добычи нефти (авторское свидетельство SU №1596081 [1], патент RU №2095550 [2], патент RU №2176094 [3], патент RU №2172819 [4], патент US №5184678 [5], патент RU №2124743 C1, 10.01.1999 [6], патент RU №2206908 C1, 20.06.2003 [7], патент RU №2291955 C1, 20.01.2007 [8], авторское свидетельство SU №1758212 A1, 30.08.1992 [9], патент US №5184678 A, 09.02.1993 [10]), в которых осуществляется волновая обработка пласта путем воздействия на пласт упругими колебаниями при нагнетании рабочей жидкости.

Недостатком известных способов является то, что закачиваемая в скважины под высоким давлением жидкость в период расширения трещин и объемов земной коры легко заполняет пустые пространства, расширяющиеся трещины и тем самым препятствует процессу всасывания нефти из пор пластов в трещины, что уменьшает соотношение нефть/вода и нефтеотдачу.

Известны также способы повышения нефтеотдачи месторождения и добычи нефти (патент RU №2046936 [11], патент RU №2217581 [12]), включающие внешние периодические физические воздействия на нефтесодержащий пласт в зависимости от солнечно-лунных воздействий на земную кору.

В известном способе [11] в качестве внешнего воздействия используют вибровоздействие с поверхности земли на нефтяной пласт. При этом не учитывается, что во время вибровоздействия происходит усиление сжатия земной коры (сжатие трещин), а после вибровоздействия происходит расширение земной коры, а расширение и сжатие трещин от вибровоздействий не синхронизированы с аналогичными растяжениями и сжатиями от лунно-солнечных приливов, в результате чего эффект от вибровоздействий либо снижается, либо исчезает полностью, в зависимости от степени расфазирования.

Данного недостатка лишен способ повышения нефтеотдачи месторождения и добычи нефти [12], включающий внешние периодические физические воздействия на нефтесодержащий пласт в зависимости от солнечно-лунных воздействий на земную кору, в котором, благодаря тому, что физические воздействия осуществляют в зоне нефтесодержащего пласта во время сжатия земной коры при солнечно-лунных отливах и с учетом совокупности амплитуд солнечно-лунных воздействий.

В известном способе учитывают совокупность амплитуд солнечно-лунных воздействий. При этом на основе данных наблюдений для анализа результатов наблюдений необходимо выявить периодические компоненты во временных рядах полученных данных, для которых моменты измерения "асинхронны" с выявленным периодом колебаний, т.е. интервалы времени между моментами измерений не регулярны и значительно превышают выявляемый период колебаний. Известно (см. например: Полак И.Ф. Курс общей астрономии. М., ГИТТЛ, 1951), что истинное солнечное время и истинные лунные сутки изменяют свою длительность в относительно широком диапазоне, что приводит к погрешностям при определении периодической составляющей в асинхронных наблюдениях, обусловленных различием характера периодичности реального и измеренного процессов по причине измерения в циклической системе среднесолнечного времени. В то же время основные энергонесущие гармоники связаны с лунными периодами, вследствие чего периоды системы времени измерения и периоды гармоник процесса могут быть несоизмеримы. В этом случае в фазовом пространстве, построенном на несоизмеримых с процессом системах времени, траектории колебательного процесса ведут себя хаотически. В зависимости от размерности фазового пространства траектории могут носить квазипериодический характер с перемеживаемостью и даже, более того, иметь структуру странного артефакта. Нестационарность процесса может быть также и следствием неэргодичности траекторий в фазовом пространстве.

В конечном итоге решение данной задачи известным способом сводится к обеспечению синхронизации временных интервалов расширения земной коры от вибровоздействий с аналогичными растяжениями и сжатиями земной коры под действием гравитации солнца в сочетании с влиянием луны.

При этом определении колебания уровня земной коры в точке залегания нефтесодержащего пласта используют зависимость изменения фазы видимого движения солнца вокруг Земли, в то время как фазы колебаний уровня подъема земной коры согласованы с фазами движения Луны вокруг Земли путем выполнения гармонического анализа, по которому определяют высоту подъема земной коры. Так, например, формула для расчета высоты подъема земной коры при полном гармоническом анализе имеет 93 слагаемых (волн), что позволяет использовать его только для составления таблиц справочного характера. Для практических целей, как правило, используется штурманский метод предвычисления приливов, применяемый в гидрологии, который позволяет вычислять гармонические постоянные главных волн из наблюдений над колебаниями уровня моря за одни или двое суток и предвычислять приливы по гармоническим постоянным только четырех главных волн. Однако, чтобы учесть влияние этих волн, в амплитуды и фазы главных волн необходимо вводить поправки, которые зависят от астрономических условий. Кроме того, решение задачи преобразования интервалов времени основано на способах преобразования временных параметров исследуемых процессов, имеющих место при анализе результатов наблюдений. При этом на основе данных наблюдений для анализа результатов наблюдений выявляются периодические компоненты во временных рядах данных, для которых моменты измерения "асинхронны" с выявленным периодом колебаний, т.е. интервалы времени между моментами измерений не регулярны и значительно превышают выявляемый период колебаний, при этом используют Фурье-анализ, т.е. исследуемые процессы представляют как суперпозицию гармонических колебаний в виде ряда Фурье, что, например, при определении колебания уровня земной поверхности при воздействии внешних периодических воздействий может вносить дополнительную погрешность, так как сумма двух периодических колебаний может быть непериодической функцией, например, при сложении двух синусоидальных колебаний с несоизмеримыми частотами, когда в результате их сложения может быть получено сложное непериодическое колебание. При этом временной ход представляется в виде функций значений процесса от времени и время определяют из условия, что время есть строго возрастающая действительная переменная. При этом устанавливают структуру цикла временных интервалов с выделением эталона времени и выбирают цикловую частоту (см. например: 1. Спилкер Д.Ж. Цифровая спутниковая связь. М., Связь, 1979, с.27, с.254-255, с.303-313, с.467-474. 2. Дуванин А.И. Приливной год и системы времени // Вестник московского университета, сер.5. География, 1999, №2, с.8-13. 3. Патент РФ №2071104).

Выбор цикловой частоты включает определение защитного временного интервала, обеспечение восстановления несущей, тактовую синхронизацию по элементам и адресацию информации, установление уровней сигналов во временных интервалах. Однако ввиду того, что периоды системы времени измерения и периоды гармоник колебательного процесса могут быть несоизмеримы, то требуется выполнение дополнительных операций, связанных с обеспечением качественной синхронизации. Так, например, при определении периодических компонент во временных рядах данных, полученных при наблюдениях за колебательным процессом, в котором моменты измерения являются асинхронными с выявленным периодом колебаний, используют свойство периодичности выявляемого сигнала на основе свойств периодической функции F(t+T)=f(t), где t - время; Т - период функции f(t). Для анализа гармонических колебаний ось времени разбивается на равные отрезки, которые в дальнейшем совмещаются друг с другом. В полученном таким образом циклическом времени моменты измерения описывают изменения функции на одном периоде, что обеспечивает связь между временем континентальным (солнечным) и приливным (лунным) в соответствии с зависимостью х=y-ym, где х приливное время (число приливных суток от начала приливного года); y - дата солнечного времени (число суток от начала года); ym - число суток между солнечным и приливным временем, т.е. при этом определяется среднесолнечное время, которое является циклическим временем с постоянным периодом в одни сутки. Связь между этими временами осуществляется путем развертки циклического среднего солнечного времени в линейный последовательный ряд путем введения пронумерованных временных интервалов: циклических и нециклических.

Данная задача решена в известном способе повышения нефтеотдачи месторождения и добычи нефти (патент №2347067 С1, 20.02.2009 [13]), который включает внешние периодические физические воздействия на нефтесодержащий пласт в зависимости от солнечно-лунных воздействий на земную кору с осуществлением физических воздействий в зоне нефтесодержащего пласта во время сжатия земной коры при солнечно-лунных отливах с учетом совокупности амплитуд солнечно-лунных воздействий, амплитуды солнечно-лунных воздействий определяют в смежных областях земной коры с разными упругими характеристиками, в точках воздействия на нефтесодержащий пласт определяют временной ход прилива под действием приливных сил по изменению фазового сдвига по возрастанию величины интервала времени между ближайшим предшествующим моментом времени верхней кульминации луны и моментом верхней кульминации луны на географическом меридиане залегания нефтесодержащего пласта.

В данном способе определение интервала времени между ближайшим предшествующим моментом времени верхней кульминации Луны и моментом верхней кульминации Луны позволяет определить временной ход приливных колебаний уровня в различных точках района залегания нефтесодержащего пласта и получить пространственный ход приливных колебаний в данном районе на любой астрономический момент времени. Измеренные значения уровня в некоторых точках земной поверхности района, расположенных по возрастанию величины интервала времени, позволяют по изменению фазы прилива определить и временной ход уровня в точке измерения под действием приливных сил.

Ввиду того, что колебательный процесс q уровня земной поверхности в каждый фиксированный момент времени будет являться функцией двух частот q(f)=q((ωot, ωt), а в каждый момент времени t значение колебательного процесса q(t) будет являться функцией двух независимых переменных: фазы ω0(t)=ωot и фазы ωτ(t)0t, представляющих собой координаты фазового пространства, то повышается вероятность достоверного выделения периодической составляющей колебательного процесса, так как исключается погрешность, обусловленная различным характером периодичности реального и измеренного колебательных процессов из-за измерения уровня земной поверхности в циклической системе среднесолнечного времени. При этом гармонические постоянные определяются на основании множества действительных чисел, в то время как в известных способах используются только рациональные числа, что позволяет определить реальную изменчивость колебательного процесса уровня земной поверхности.

Однако использование данного способа, как и использование аналогов, отягощенного остаточными деформациями и просадками земной коры на поверхности земли, а также сравнительно не высокой производительностью.

Задачей заявляемого технического решения является устранение выявленных недостатков.

Поставленная задача решается за счет того, что в способе повышения нефтеотдачи месторождения, включающий внешние периодические физические воздействия на нефтесодержащий пласт в зоне этого пласта во время сжатия земной с учетом совокупности амплитуд солнечно-лунных воздействий, обеспечивают связь между временем солнечным и лунным и преобразуют одно время в другое, с учетом преобразованного времени определяют значения высоты прилива, по которой определяют амплитуды солнечно-лунных воздействий, при этом амплитуды солнечно-лунных воздействий определяют в смежных областях земной коры с разными упругими характеристиками, временной ход прилива под действием приливных сил в точках воздействия на нефтесодержащий пласт определяют по изменению фазового сдвига -возрастанию величины интервала времени между ближайшим предшествующим моментом времени верхней кульминации луны и моментом верхней кульминации луны на географическом меридиане залегания нефтесодержащего пласта, отличающийся тем, что устанавливают временной ход сжатия или растяжения под действием временных сил с учетом фазового сдвига относительно времени верхней кульминации Луны из-за геологических условий на фиксированном географическом меридиане, путем измерения колебаний земной коры в различных точках района залегания нефтесодержащего пласта посредством экстенсометров, по измеренным значениям формируют таблицу приливов и отливов на меридиане района залегания нефтесодержащего пласта, в период растяжения земной коры при солнечно-лунном приливах производят закачку жидкости в скважины, а перед наступлением сжатия земной коры, перед началом солнечно-лунных отливов, закачку жидкости прекращают.

Способ реализуется следующим образом.

Ограничительные признаки технически реализуются, как и в прототипе.

Посредством контактных или дистанционных измерителей уровня выполняют измерение колебаний земной поверхности в различных точках района залегания нефтесодержащего пласта в различные моменты времени таким образом, чтобы получаемые измерения в каждой точке измерения имели различные значения интервалов времени относительно ближайшего к моменту измерения последнего момента верхней кульминации Луны на фиксированном географическом меридиане. При этом измеренные значения колебаний уровня в точках района, расположенных по возрастанию величины интервала времени между ближайшим предшествующим моментом времени верхней кульминации Луны на фиксированном меридиане (меридиане района залегания нефтесодержащего пласта) и моментом измерения, позволяют установить временной ход уровня под действием приливных сил, что обусловлено тем, что приливные колебания в некоторой точке района залегания нефтесодержащего пласта имеют практически постоянный фазовый сдвиг относительно времени верхней кульминации Луны на фиксированном географическом меридиане. Так как сочетания фаз движения Луны вокруг Земли и фаз колебания земной поверхности в некоторой точке повторяются с периодом движения Луны вокруг Земли, то измеренные значения уровня земной поверхности в некоторой точке района, расположенные по возрастанию величины интервала времени между ближайшим предшествующим моментом времени верхней кульминации Луны на фиксированном географическом меридиане и моментом измерения, представляют собой изменение фазы прилива, а следовательно и временной ход уровня в точке измерения под действием приливных сил.

По измеренным приборным значениям уровня земной поверхности формируют ряды наблюдений.

Определяют значения высоты прилива конкретной гармонической составляющей волны h(t), которая задается амплитудой А, углом положения g (А и g - гармонические постоянные) и периодом Т, в соответствии с зависимостью h(t)=A cos(qt-g), где q - угловая скорость гармонической волны за один час среднего времени, t - фиксированный момент времени.

Определяют амплитуды гармонической составляющей высоты прилива.

Процесс прилива земной коры аналогичен процессу приливных колебаний в океане. Пространственное распределение фазы приливов в океане - гладкая функция, и поэтому форма поверхности приливных колебаний имеет гармонический характер. В пространственно-временном поле приливных колебаний в океане с необходимостью присутствуют изолированные точки (амфидромические точки), в которых фаза отсутствует, а высота прилива равна нулю. Эти точки возникают и перемещаются и исчезают в зависимости от астрономических условий. Наличие этих точек обеспечивает гладкость приливных колебаний - отсутствие скачков в море. Твердая кора Земли также испытывает приливные колебания, как и водные массы океанов. При этом приливные колебания коры Земли также носят гармонический характер, т.е. фаза колебаний - гладкая функция. Однако вследствие того, что кора - более жесткая среда, то с течением времени в смежных областях коры с разными упругими характеристиками "накапливаются" фазовые сдвиги, которые не снимаются путем образования амфидромических точек, а снимаются путем образования землетрясений. Анализ пространственно-временного распределения фаз приливных колебаний в коре Земли по аналогии с анализом приливных колебаний в океане позволяет использовать предлагаемый способ и для проведения сейсмических исследований.

Отличительные признаки реализуются следующим образом.

Посредством экстенсометров выполняют измерение колебаний земной поверхности в различных точках района залегания нефтесодержащего пласта, что позволяет установить временной ход сжатия (растяжения) под действием временных сил с учетом фазового сдвига относительно времени верхней кульминации Луны из-за геологических условий на фиксированном географическом меридиане. Экстенсометр (Extensometers): см. dic.academic.ru или экстензометр (см. dic.academic.ru; produzon.ru; exition-test.ru>order.php ?SECTION_ID=14; tekhnotest.ua>service/0/393) обеспечивает одновременное измерение поперечной и осевой деформации земной коры в местах его установки. Аналогом являются экстензометры моделей 3542RA и 3560.

По результатам измеренных значений формируют таблицу приливов и отливов на меридиане района залегания нефтесодержащего пласта.

В период растяжения земной коры при солнечно-лунном приливе производится закачка жидкости в скважины. При расширении трещин происходит массообмен между нефтью в порах пласта с закачиваемой жидкостью, находящейся в трещинах.

Перед наступлением сжатия земной коры (началом солнечно-лунного отлива) закачка жидкости прекращается. При сжатии заполненных нефтью трещин и закаченной в нагнетательные скважины происходит вытеснение нефти по трещинам и другим каналам к добывающим скважинам.

Закачанная в период растяжения земной коры жидкость в период сжатия усиливает вытеснение нефти из трещин и ускоряет доставку к добывающим скважинам, а постепенное замещение жидкостью нефти в поровом пространстве предотвращает остаточные деформации и просадку земной коры на поверхности земли, не изменяя при этом рельеф и инфраструктуру местности.

Циклическая закачка жидкости в соответствии с фазами колебания земной поверхности под воздействием солнечно-лунных приливов позволяет снизить затраты энергии на закачку жидкости и сэкономить значительное количество воды, используемой в качестве закачиваемой жидкости.

Предлагаемый способ выгодно отличается от известных способов, в которых регистрация приливов осуществляется в солнечном (циклическом) времени, что не обеспечивает информативность о повторяемости колебательного процесса, так как приливные колебания, записанные приборами в аномальном для их природы времени, оказываются зашифрованными для непосредственного анализа, что требует выражения результатов наблюдений рядами гармонических колебаний с аппроксимацией артефактов о реальной динамике приливных явлений, что вносит дополнительные погрешности.

Применение заявляемого способа позволяет при анализе периодической составляющей колебательного процесса использовать множество действительных чисел, в то время как в известных способах, представляющих собой численные расчеты, используются только рациональные числа, что не позволяет определить реальную изменчивость колебательного процесса.

Источники информации

1. Авторское свидетельство SU №1596081.

2. Патент RU №2095550.

3. Патент RU №2176094.

4. Патент RU №2172819.

5. Патент US №5184678.

6. Патент RU №2124743 С1, 10.01.1999.

7. Патент RU №2206908 С1, 20.06.2003.

8. Патент RU №2291955 С1, 20.01.2007.

9. Авторское свидетельство SU №1758212 A1, 30.08.1992.

10. Патент US №5184678 A, 09.02.1993.

11. Патент RU №2046936.

12. Патент RU №2217581.

13. Патент RU №2347067 С1, 20.02.2009.

Способ повышения нефтеотдачи месторождения, включающий внешние периодические физические воздействия на нефтесодержащий пласт в зоне этого пласта во время сжатия земной коры с учетом совокупности амплитуд солнечно-лунных воздействий, обеспечивают связь между временем солнечным и лунным и преобразуют одно время в другое, с учетом преобразованного времени определяют значения высоты прилива, по которой определяют амплитуды солнечно-лунных воздействий, при этом амплитуды солнечно-лунных воздействий определяют в смежных областях земной коры с разными упругими характеристиками, временной ход прилива под действием приливных сил в точках воздействия на нефтесодержащий пласт определяют по изменению фазового сдвига - возрастанию величины интервала времени между ближайшим предшествующим моментом времени верхней кульминации Луны и моментом верхней кульминации Луны на географическом меридиане залегания нефтесодержащего пласта, отличающийся тем, что устанавливают временной ход сжатия или растяжения под действием временных сил с учетом фазового сдвига относительно времени верхней кульминации Луны из-за геологических условий на фиксированном географическом меридиане путем измерения колебаний земной коры в различных точках района залегания нефтесодержащего пласта посредством экстенсометров, по измеренным значениям формируют таблицу приливов и отливов на меридиане района залегания нефтесодержащего пласта, в период растяжения земной коры при солнечно-лунных приливах производят закачку жидкости в скважины, а перед наступлением сжатия земной коры, перед началом солнечно-лунных отливов, закачку жидкости прекращают.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области нефтяной и газовой промышленности и, в частности, к взрывным работам в скважине для интенсификации притоков флюида продуктивного пласта в скважину и, в частности к локализации выделенной энергии в призабойной зоне скважины.

Изобретение относится к способам осуществления операций на нефтяном месторождении, связанном с геологическими пластами, в которых имеются пласты-коллекторы. .

Изобретение относится к области биотехнологии и может быть использовано для повышения биогенного продуцирования метана. .
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи. .
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяного многопластового месторождения. .

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для разработки нефтяных залежей сообщаемыми через продуктивный пласт скважинами.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для улучшения гидродинамической связи скважины с продуктивным пластом с целью интенсификации добычи и увеличения нефтеотдачи пластов, обеспечивает упрощение и удешевление способа, повышение качества герметизации заколонного пространства в интервале перфорации продуктивного пласта.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к способам разработки продуктивного пласта с низкопроницаемым участком. .

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к разработке малоамплитудных нефтегазовых залежей с ограниченными по площади размерами и с малым этажом нефтегазоносности, предназначенных для газоснабжения местных потребителей на собственные нужды.
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи. .

Группа изобретений относится к системам и способам для добычи нефти и/или газа. Обеспечивает повышение эффективности способа и надежности устройства за счет использования растворителя. Сущность изобретений: система для добычи нефти и/или газа из подземного пласта содержит первую группу скважин, распределенных над пластом, и вторую группу скважин, распределенных над пластом. При этом первая группа скважин содержит установку для нагнетания в пласт сероуглерода, а вторая группа скважин содержит установку для добычи нефти и/или газа из пласта в течение первого периода времени. Имеется средство для превращения внутри пласта по крайней мере части сероуглерода в другое соединение в течение второго периода времени и средство для извлечения по крайней мере части указанного другого соединения в течение третьего периода времени. 2 н. и 26 з.п. ф-лы, 7 ил.

Группа изобретений относится к системе и способу добычи нефти и/или газа. Обеспечивает повышение эффективности способа и надежности системы за счет использования смешивающегося вытеснения продукции из пласта. Сущность изобретений: система для добычи нефти и/или газа из подземного пласта содержит первую группу скважин, распределенных над пластом, и вторую группу скважин, распределенных над пластом. При этом первая группа скважин содержит средство для нагнетания в пласт сероуглеродного состава, а вторая группа скважин содержит средство для добычи нефти и/или газа из пласта в течение первого периода времени. Имеется средство для превращения внутри пласта по крайней мере части сероуглерода в другое соединение в течение второго периода времени. 2 н. и 19 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам регулирования разработки нефтяной залежи на последней стадии с использованием форсированного режима, и может быть использовано для увеличения отбора жидкости и добычи нефти. Обеспечивает снижение материальных затрат и повышение коэффициента извлечения нефти за счет возможности воздействия на все месторождение. Сущность изобретения: по способу разработку ведут в три этапа. На первом производят закачку рабочего агента с увеличением в несколько стадий раз в 4-12 месяцев. Срок определяют в зависимости от продолжительности положительного эффекта. Увеличение проводят на 5-30% до первоначального давления, но не превышающего давление гидроразрыва данного пласта месторождения. В добывающих скважинах поддерживают забойное давление на начальном уровне. Продолжительность первого этапа определяют до точки локального экстремума графика значения относительной эффективности промывки по времени. Затем переходят на второй этап, на котором производят закачку рабочего агента со снижением в несколько этапов - раз в 4-12 месяцев на 5-30%. Одновременно отключают добывающие скважины с обводненностью выше 95%. На остальных добывающих скважинах снижают забойное давление для сохранения постоянного перепада давлений между нагнетательными и добывающими скважинами. Забойное давление в добывающих скважинах снижают до уровня насыщения газом, после чего переходят на заключительный этап. Для этого отключают нагнетательные скважины, а в добывающих скважинах производят форсированный отбор жидкости, снижая забойное давление ниже давления насыщения на 30-40%. Останавливают добывающие скважины с обводненностью выше предельно допустимого уровня или дебитами ниже экономической рентабельности. 1 табл., 3 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам регулирования разработки нефтяной залежи на завершающей стадии с использованием форсированного режима. Обеспечивает снижение материальных затрат и повышение коэффициента извлечения нефти за счет возможности воздействия на всю залежь и обеспечения контроля добываемой продукции - нефти. Сущность изобретения: по способу разработку ведут в три этапа. На первом этапе производят закачку рабочего агента с увеличением в несколько стадий раз в 4-12 месяцев. Срок определяют в зависимости от продолжительности положительного эффекта. Увеличение проводят на 5-30% до первоначального давления, но не превышающего давление гидроразрыва данного пласта залежи. В добывающих скважинах поддерживают забойное давление на начальном уровне. Продолжительность первого этапа определяют до точки локального экстремума графика значения относительной эффективности промывки по времени. Затем переходят на второй этап, на котором производят закачку рабочего агента со снижением в несколько этапов раз в 4-12 месяцев на 5-30%. Одновременно отключают добывающие скважины с обводненностью выше 95%. На остальных добывающих скважинах снижают забойное давление для сохранения постоянного перепада давлений между нагнетательными и добывающими скважинами. Забойное давление в добывающих скважинах снижают до уровня насыщения газом, после чего переходят на заключительный этап. Для этого отключают нагнетательные скважины, а в добывающих скважинах устанавливают режим поддержания текущего уровня добычи нефти за счет увеличения отбора жидкости вплоть до перехода на форсированный режим отбора продукции. Добывающие скважины с обводненностью выше предельно допустимого уровня или дебитами ниже экономической рентабельности останавливают. 3 ил., 1 табл.

Группа изобретений относится к системам и способам добычи нефти и/или газа с использованием смешивающегося их вытеснения из пласта. Обеспечивает повышение эффективности изобретений за счет существенной экономии энергии. Сущность изобретений: система для добычи нефти и/или газа содержит: механизм для выпуска в пласт, по меньшей мере, части серосодержащего соединения и механизм для переработки, по меньшей мере, части серосодержащего соединения в сероуглерод или оксисульфид углерода посредством реакционного взаимодействия, по меньшей мере, части серосодержащего соединения с углеводородом. При этом указанный механизм для переработки расположен внутри пласта. 2 н. и 19 з.п. ф-лы, 8 ил.
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способу вытеснения нефти водогазовой смесью. Обеспечивает увеличение коэффициента вытеснения нефти за счет повышения доли подвижной нефти и увеличения коэффициента охвата за счет тампонирования высокопроницаемых участков пласта. Сущность изобретения: способ включает закачивание водогазовой смеси в нагнетательную скважину и тампонирующего состава в добывающую скважину для повышения коэффициента нефтеизвлечения и уменьшения опасности преждевременного прорыва газа. Согласно изобретению обработку нагнетательной и добывающей скважин производят одновременно. При этом в нагнетательную скважину водогазовую смесь закачивают совместно при соотношении газ:вода, равным 2:1 и объеме закачивания, равном 1,6 объема нефтенасыщенных пор пласта. В добывающую скважину закачивают тампонирующий состав циклически. В каждом последующем цикле уменьшают объем тампонирующего состава на 20-30%. При этом объем закачивания тампонирующего состава составляет не менее 20% от высокопроницаемых пор пласта. В качестве газового агента используют попутно добываемый или природный газ, или их смесь, а в качестве тампонирующего состава - полимерно-силикатную композицию - ПСК. 2 пр.

Изобретение относится к методу добычи метана, накапливаемого в виде газовых гидратов, с одновременным накоплением углекислого газа в геологическом подстилающем грунте. Обеспечивает создание метода извлечения метана из газовых гидратов при темпах добычи, превышающих ранее возможные, при одновременном накоплении углекислого газа в геологических формациях. Сущность изобретения: способ включает следующие этапы: подают углекислый газ в залежи гидратов метана; обеспечивают действие углекислого газа на гидрат метана при выделении метана и накоплении углекислого газа в виде гидратов углекислого газа; удаляют выделяемый метан. При этом углекислый газ подают в виде углекислого газа в сверхкритическом состоянии, находящегося под давлением более 7,4 МПа и хранимого при температуре более 31,48°С. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и, в частности, к способам разработки нефтяной залежи с применением газа и/или водогазовой смеси. Обеспечивает повышение эффективности способа за счет снижения финансовых и материальных затрат, увеличения охвата нефтяной залежи и извлечения нефти. Сущность изобретения: способ включает бурение вертикальных и горизонтальных добывающих и нагнетательных скважин в нефтяной залежи, закачку рабочего агента в нагнетательные и отбор нефти из добывающих скважин. Бурят дополнительную горизонтальную скважину с прохождением ее горизонтального ствола в непроницаемом пропластке между залежами нефти и газа. Затем из ее горизонтального ствола бурят разветвления, направленные вверх с выходом в нефтяную залежь и вниз с выходом в газовую залежь. Производят гидравлический разрыв в горизонтальном стволе дополнительной горизонтальной скважины в интервале непроницаемого участка с образованием трещин гидравлического разрыва, связывающих нефтяную и газовую залежи между собой. В процессе разработки залежи нефти в добывающих скважинах нефтяной залежи производят форсированный отбор продукции. При прорыве газа в стволы добывающих скважин производят периодическую закачку вязкой жидкости в дополнительную горизонтальную скважину до прекращения поступления газа в стволы этих добывающих скважин. 1 ил.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для утилизации попутного нефтяного газа путем его закачки в нефтяной пласт вместе с водой системы поддержания пластового давления. Обеспечивает повышение эффективности нагнетания газожидкостной смеси. Сущность изобретения: установка включает центробежный насос для перекачки рабочей жидкости без газа, приемные линии для газа и жидкости, две емкости со всасывающими и нагнетательными клапанами, расположенными в верхней части, линиями отбора и нагнетания жидкости, расположенными в нижних частях и сообщенными с выкидом и приемом насоса через симметрично расположенные высоконапорные и низконапорные краны. Согласно изобретению на входной линии для воды параллельно основному центробежному насосу размещен дополнительный насос, напорная сторона которого сообщена с рабочим соплом жидкостно-газового эжектора, приемная камера которого соединена с газовой линией, а выкид - с верхними частями емкостей. На линии входа жидкости в эжектор последовательно расположены регулирующий клапан и дроссель. Запорный орган регулирующего клапана гидравлически сообщен с выкидом эжектора и входом в дроссель. 1 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и, в частности, к способам разработки нефтяной залежи с применением газа и/или водогазовой смеси. Обеспечивает повышение коэффициента извлечения нефти. Сущность изобретения: способ включает буренке вертикальных и горизонтальных добывающих и нагнетательных скважин в нефтяной залежи, закачку рабочего агента в нагнетательные и отбор продукции из добывающих скважин. Производят бурение дополнительной горизонтальной скважины в газовой залежи, затем из нее бурят разветвления, направленные вверх через непроницаемый пропласток с выходом разветвлений в нефтяную залежь. С устья производят закачку воды в дополнительную горизонтальную скважину с образованием водогазовой смеси в этой скважине. При прорыве газа в стволы добывающих скважин сокращают отбор продукции из этих скважин на 40-50% до восстановления забойного давления в них. После этого возобновляют отбор продукции из этих скважин в прежнем объеме. 1 ил.
Наверх