Способ повышения нефтеотдачи пластов генерированием волн по природным волноводам

Изобретение относится к области разработки залежей жидких углеводородов, а именно к способам волнового воздействия на продуктивные пласты для интенсификации добычи и увеличения продуктивности участков залежей с трудноизвлекаемыми или блокированными запасами жидких углеводородов. Технический результат - повышение продуктивности пластов с залежью жидких углеводородов. Способ заключается в том, что предварительно измеряют геометрические и физико-механические характеристики пласта, на основе которых по модели Френкеля-Био рассчитывают значения декрементов затухания колебаний поперечной и продольных волн в зависимости от значений частот волнового воздействия. Осуществляют волновое воздействие на пласт путем генерирования волн с частотой, соответствующей минимальному декременту затухания. Процесс волнового воздействия на пласт продолжают для обеспечения суперпозиции продольных и поперечных волн в полосе частот между минимальными значениями декрементов затухания продольной и поперечной волн. Этим обеспечивают очистку пор скелета пластов. Последовательно меняют значение частоты волнового воздействия и измеряют при этом продуктивность пласта. Определяют оптимальную частоту, при который продуктивность пласта имеет максимальное значение, и ведут процесс волнового воздействия на пласт, генерируя волны оптимальной частоты. 2 табл., 2 ил.

 

Изобретение относится к области разработки залежей жидких углеводородов, а именно к способам волнового воздействия на продуктивные пласты для интенсификации добычи и увеличения продуктивности участков залежей с трудноизвлекаемыми или блокированными запасами жидких углеводородов генерированием волн по природным волноводам.

Волны в неорганической среде убывают при распространении вследствие диссипации, а также вследствие расхождения во все стороны. Без расхождения волн происходит их распространение в ограниченных областях, например в трубах. Волноводное распространение возможно и в слоях, не ограниченных со всех сторон какими-либо стенками, например - плоский слой какой-либо среды, заключенный между двумя полупространствами, заполненными другой средой, скорость звука в которой больше, чем в слое. Волны, бегущие в таком слое, испытывают полное отражение на границах слоя и не могут из него выйти. Такого рода области называют обычно волноводами. Волноводы встречаются и в природных условиях, например, подводный волновод образуется слоем воды в океане, ограниченным сверху свободной поверхностью и снизу дном моря, скорость звука в котором больше скорости звука в воде.

Залежи жидких углеводородов, также могут рассматриваться как природные волноводы. При распространении по ним волн, не выходящих за пределы залежи, за счет дополнительного объемного влияния волн различных типов на скелет вмещающих пород следует ожидать значительное повышение продуктивности месторождения. Чтобы оценить реальность такого предположения, была рассмотрена задача, расчетная схема которой представлена на фиг. 1.

(см. Ганиев Р.Ф. Волновые машины и технологии (введение в волновую технологию) - М; Научно-издательский центр «Регулярная и хаотичная динамика», 2008, с. 124-125).

Рассматривался природный волновод - круговой слой конечной толщины Н насыщенной жидкостью пористой среды, в центре которого располагается источник волн частотой ω. Результаты расчетов представлены на фиг. 2. Как видно, в зависимости от частоты поглощение энергии пластом изменяется, причем для каждой толщины слоя существует частота, на которой поглощение энергии максимально. Эта частота зависит от характеристик пористой среды и насыщающей ее жидкости. Таким образом, зная реальные характеристики горных пород, типичные для данного месторождения, а также толщины нефтенасыщенных слоев, можно расчетным путем определить необходимые частоты волнового воздействия и декременты их затухания в соответствии с моделью Френкеля-Био.

Декремент затухания является количественной характеристикой быстроты затухания колебаний и равен логарифму отношений двух последующих максимальных отклонений колеблющейся величины в одну и ту же сторону, то есть это величина, обратная числу колебаний, по истечении которых амплитуда убывает в е раз, где е≈2,72 - основание натурального логарифма. Согласно модели Френкеля-Био, общепринятой в современной геофизике, затухание волн в заполняющих природные волноводы пористых насыщенных жидкостью средах, какими являются залежи жидких углеводородов, объясняется с одной стороны, механизмом трения флюидов, заполняющих поры скелета о его твердые стенки, а с другой - геометрией волновода.

Согласно этой модели при волновом воздействии на пористое заполненное жидкостью тело возникают три волны: две продольные и одна поперечная, которые описываются уравнениями:

где ω (Гц) - частота волнового воздействия. i - мнимое число, Δ - оператор Лапласа, ϕ1,2, Ψ1,2, a1.2, b, c1,2, d1,2, g, f - коэффициенты.

(Френкель Я.И. К теории сейсмических и сейсмоэлектрических явлений во влажной почве // Изв. АН СССР Сер. Геогр. и геоф. - 1944. - Т. 8. - №4. - С. 133-150. Biot М.А. Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid // J. Acoust. Sos. Amer. - 1956. V. 28. - N 1-2. - P. 168-191.)

Декременты затухания d1 - первой продольной волны, d2 - второй продольной волны и d3 - поперечной волны, находятся в результате решения уравнений (1), (2) и (3) и выражаются через коэффициенты уравнений, являющиеся функциями от экспериментально найденных параметров пласта:

Н, h, G, ξ, η, γ, vf, s, где:

H - средняя высота пласта, м;

h - расстояние между трещинами в стенках пласта, м;

G - модуль сдвига пористого скелета пласта, Па;

ξ - объемная вязкость пористого скелета пласта, Па;

η - сдвиговая вязкость пористого скелета пласта, Па;

γ - цементированность скелета пласта;

vf - кинематическая вязкость жидкой фазы пласта, м2/с;

s - пористость структурного скелета пласта, %.

Расчет значений декрементов затухания в диапазоне частот, соответствующих инфразвуковым и звуковым волнам, ведут на ЭВМ в соответствии с установленной программой и осуществляют процесс волнового воздействия на пласт при частоте, соответствующей минимальному значению декремента затухания.

Таким образом, способ повышения нефтеотдачи пластов генерированием волн по природным волноводам формулируется в виде последовательности операций, включающих предварительное измерение геометрических, геофизических и физико-механические характеристик пласта, на основе которых по модели Френкеля-Био рассчитывают значения декрементов затухания колебаний поперечной и продольных волн в зависимости от значений частот волнового воздействия и осуществляют волновое воздействие на пласт путем генерирования волн с частотой, соответствующей минимальному декременту затухания.

(См. Ганиев О.Р., Ганиев Р.Ф., Украинский Л.Е. Резонансная макро- и микромеханика нефтяного пласта (Интенсификация добычи нефти и повышения нефтеотдачи. Наука и практика). М., Ижевск: Изд-во «Институт компьютерных исследований», 2014, с. 157-170.)

Применение этого метода на практике для определения оптимальных частот воздействия на пласт как на природный волновод позволило коренным образом изменить представление о физических методах повышения нефтеотдачи продуктивных пластов.

Однако в свете требований нефтегазодобывающей промышленности к росту продуктивности пластов с залежью жидких углеводородов этот метод имеет значительные перспективы для совершенствования.

Техническим результатом изобретения является повышение нефтеотдачи продуктивных пластов с залежью жидких углеводородов.

Этот результат достигается способом повышения нефтеотдачи пластов генерированием волн по природным волноводам, заключающимся в том, что, предварительно измеряют геометрические, геофизические и физико-механические характеристики пласта, на основе которых по модели Френкеля-Био рассчитывают значения декрементов затухания колебаний поперечной и продольных волн в зависимости от значений частот волнового воздействия и осуществляют волновое воздействие на пласт путем генерирования волн с частотой, соответствующей минимальному декременту затухания, после чего процесс волнового воздействия на пласт продолжают для обеспечения суперпозиции продольных и поперечных волн в полосе частот между минимальными значениями декрементов затухания продольной и поперечной волны, чем обеспечивают очистку пор скелета пластов, последовательно меняя значение частоты волнового воздействия и измеряя при этом продуктивность пласта, определяют оптимальную частоту, при который продуктивность пласта имеет максимальное значение, и ведут процесс волнового воздействия на пласт, генерируя волны оптимальной частоты.

Изобретение иллюстрируют примером выполнения.

Предварительно измеряют геометрические и физико-механические характеристики пласта. Методами геофизической разведки определяют геометрические характеристики объекта. В лабораторных условиях исследуют керн, взятый из пласта, и определяют значения модуля сдвига пористого скелета, его цементируемость, пористость, объемную и сдвиговую вязкости. Кроме того, определяют значение кинематической вязкости жидкой фазы, содержащейся в порах пласта. Исследуемый пласт имеет следующие физико-механические показатели:

Н=6 м; h=1 м; G=5,5 Па; ξ=η=105 Па; γ=0,3; νf=106 м2/c; s=0,9%.

С помощью установленной в ЭВМ программы рассчитывают значения декрементов затухания колебаний поперечной и продольных волн в зависимости от значений частот волнового воздействия в диапазоне по модели Френкеля-Био. Результаты вычислений значения декрементов затухания колебаний поперечной и первой и второй продольных волн в зависимости от значений частот волнового воздействия от 30 до 3600 Гц представлены в таблице 1. Значения декрементов затухания округлены до 0,1.

Как показали расчеты, минимальное значение декремента затухания первой продольной волны d1=0,1 м-1 проявляется при частоте волнового воздействия на пласт (ωкр.1=2400 Гц, а минимальное значение декремента затухания поперечной волны d3=0,2 м-1 - при частоте ωкр.3=600 Гц. Это значит, что амплитуда первой продольной волны уменьшится в е раз приблизительно через 12 м от источника колебаний, а поперечной волны - через 7 м. То есть на указанных критических частотах волны имеют самое длительное затухание.

Что касается второй продольной волны, то ее затухание оказывается существенно выше. Декремент затухания этой волны при частоте ωкр.2=30 Гц достигает значений d2=100 м-1. То есть амплитуда второй продольной волны затухает в е раз на расстоянии, не превышающем 1 см. Поэтому влиянием второй продольной волны на процесс волновой интенсификации продуктивности пласта можно пренебречь.

Далее ведут процесс воздействия на пласт, при частотах волнового воздействия, лежащих в интервале между ωкр.3 и ωкр.1, значения которых определяются формулой: ω=k(ωкр.1кр.3)+ωкр.3, где 0<k<1.

Одновременно измеряют продуктивность Q пласта и определяют, при какой частоте ω=ωопт продуктивность достигает максимального значения.

Как видно из таблицы 2, при волновой обработке пласта его продуктивность Q достигает значения 350 т/сут при частоте ωопт=1860 Гц, что более чем в 1,5 раза превышает показатель отдачи пласта по известному способу (225 т/сут)

Найденное значение частоты является оптимальным для залежи с данными геофизическими и физико-механическими параметрами.

В дальнейшем осуществляют волновое воздействие на среду с залежью углеводородов с помощью генерируемых волн с частотой, соответствующей максимальной отдаче пласта.

Таким образом, наиболее эффективная интенсификация добычи жидких углеводородов путем волнового воздействия на пласт с указанными геометрическими и физико-механическими параметрами достигается при волновом воздействии с частотой, находящейся в промежутке между значениями вычисленных критических частот. Поры скелета в данной залежи расположены таким образом, что могут лучше очищаться пространственными волнами, в которых нормаль к фронту совершает пространственные колебания, что определяется суперпозицией продольной и поперечной волны.

Использование предлагаемого способа позволяет значительно повысить отдачу продуктивных пластов углеводородов в усложненных условиях разработки месторождений.

Способ повышения нефтеотдачи пластов генерированием волн по природным волноводам, заключающийся в том, что предварительно измеряют геометрические и физико-механические характеристики пласта, на основе которых по модели Френкеля-Био рассчитывают значения декрементов затухания колебаний поперечной и продольных волн в зависимости от значений частот волнового воздействия и осуществляют волновое воздействие на пласт путем генерирования волн с частотой, соответствующей минимальному декременту затухания, отличающийся тем, что процесс волнового воздействия на пласт продолжают для обеспечения суперпозиции продольных и поперечных волн в полосе частот между минимальными значениями декрементов затухания продольной и поперечной волн, чем обеспечивают очистку пор скелета пластов, последовательно меняя значение частоты волнового воздействия и измеряя при этом продуктивность пласта, определяют оптимальную частоту, при который продуктивность пласта имеет максимальное значение, и ведут процесс волнового воздействия на пласт, генерируя волны оптимальной частоты.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области разработки залежей полезных ископаемых, а именно к их интенсификации волновым воздействием. Задача изобретения - интенсификация добычи полезного ископаемого.

Группа изобретений относится к области добычи нефти с использованием добывающих скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами. Технический результат - повышение эффективности работы добывающей скважины.
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке низкопроницаемой нефтяной залежи. Технический результат - увеличение эффективности гидроразрыва пласта и увеличение нефтеотдачи нефтяной залежи.

Группа изобретений относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для очистки от твердых отложений стенок обсадных труб и отверстий перфорации, декольматации призабойной зоны пласта и увеличения подвижности пластовых флюидов.

Группа изобретений относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для скважин с низким пластовым давлением, а именно для очистки от твердых отложений стенок обсадных труб и отверстий перфорации, декольматации призабойной зоны пласта и увеличения подвижности пластовых флюидов за счет генерации колебаний давления в подпакерной области при извлечении нефти струйным насосом.

Изобретение относится к области очистки грунтов от нефтепродуктов. При осуществлении способа очистки нефтезагрязненного грунта сооружают сетку нагнетательных скважин.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для разработки и обработки продуктивного пласта скважины. Устройство для разработки и импульсной обработки продуктивного пласта скважины включает заглушенный в нижней торцевой части цилиндрический корпус с боковыми отверстиями и установленный в нем с возможностью возвратно-поступательного движения плунжер с клапаном, хвостовик, дополнительный клапан и пакер, штанги, соединенные с плунжером и выполненные с возможностью регулирования длины.

Группа изобретений относится к топливно-энергетическому комплексу и может быть использована для добычи трудноизвлекаемой, преимущественно сланцевой, нефти. Технический результат - упрощение операций по гидроразрыву пласта и обеспечение возможностей их совмещения во времени с процессом добычи нефти и проведением мероприятий по увеличению нефтеотдачи пласта в рамках одной дренирующей системы.

Группа изобретений относится к нефтедобывающей промышленности и предназначена для очистки от твердых отложений стенок обсадных труб и отверстий перфорации, декольматации призабойной зоны пласта и увеличения подвижности пластовых флюидов.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и, в частности, к интенсификации добычи нефти из продуктивных карбонатных пластов с открытым горизонтальным стволом.

Группа изобретений относится к горной промышленности, а именно к очистке ствола скважины при бурении, преимущественно ее горизонтальных участков. При осуществлении способа в процессе бурения движение потока промывочной жидкости в затрубном пространстве создают путем «активации его винтового движения», посредством энергии вращения трубы.

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей отрасли, в частности к ингибированию образования отложений и коррозии скважинного оборудования. Установка включает электромагнитный излучатель, двухканальный генератор, электронный блок управления, имеющий выход, подключенный к входу генератора, блок сопряжения с погружным электродвигателем, датчики параметров скважинной среды, подключенные к блоку управления.

Группа изобретений относится к нефтяной промышленности, а именно к оборудованию нефтяных скважин, и может быть использовано для ликвидации парафиногидратных пробок и поддержания в скважинах оптимального теплового режима в целях предупреждения и ликвидации парафиногидратных и асфальтосмолистых отложений на внутренней поверхности насосно-компрессорной трубы.

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано для очистки и освоения пласта при повышении проницаемости призабойной зоны пласта.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам для промывки горизонтальных скважин с открытым стволом. Устройство содержит корпус с отводящим и подводящим каналами, выполненными тангенциальными, насадку в отводящем канале, установленный с возможностью свободного вращения в корпусе центрированный ротор с чередующимися пазами и выступами, взаимодействующий с потоком жидкости.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли, в частности, к гидрокавитационной обработке продуктивных пластов и фильтров скважин. Устройство содержит корпус с входным штуцером и кавитаторы, сопла которых направлены на обрабатываемую поверхность скважин, ротор с крыльчаткой и два шнека.

Изобретение относится к нефтегазовой отрасли, в частности к скважинным струйным установкам, и предназначено для очистки забоя от песчаных пробок. Устройство содержит установленные на колонне насосно-компрессорных труб (НКТ) эжекторный насос, включающий корпус, в котором установлены соосно внутренней колонне НКТ сопло и камера смешения с диффузором.

Изобретение относится к нефтедобыче, а именно к устройству, используемому при свабировании в насосно-компрессорной трубе, в частности в насосно-компрессорной трубе диаметром 2 дюйма.

Изобретение относится к оборудованию для нефтяных скважин и нефтепроводов и может быть использовано для профилактики образования асфальто-смоло-парафиновых отложений в насосно-компрессорных трубах, межтрубном пространстве скважин и промысловых нефтепроводах.

Насос предназначен для промывки скважин. Насос содержит конусообразный корпус, внутри которого параллельно расположены канал подвода активной жидкостной среды и активное сопло, сопряженное через боковой паз с камерой смешения, соединенной с трубопроводом отвода смеси сред, при этом внизу конусообразного корпуса установлена функциональная насадка, выполненная в виде цилиндрического корпуса насадок, горизонтально разделенного на две части, при этом верхняя часть непосредственно примыкает к конусообразному корпусу и через наклонные патрубки разных диаметров соединена с активным соплом и каналом подвода активной жидкостной среды, а нижняя часть, равная основному диаметру конусообразного корпуса, содержит по четыре радиальные насадки, расположенные по периметру, и одну насадку, расположенную по оси функциональной вставки.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для восстановления проницаемости стенок скважины промывкой, в частности, может найти применение при обработке стенок открытого ствола горизонтальной скважины. Устройство включает корпус с днищем, жестко соединенный сверху с цилиндром, концентрично установленный в цилиндре переходник с проходным каналом внутри и гидравлической камерой снаружи, цилиндрическую расточку в корпусе, стакан с насадкой и крышкой в цилиндрической расточке с образованием продольных каналов. В корпусе внутри стакана с насадкой осесимметрично установлена дренажная трубка с выступом и радиальными отверстиями, выполненными с возможностью обеспечения гидравлической связи продольных каналов с гидравлической камерой. Дренажная трубка жестко закреплена к днищу корпуса болтом, стакан образует кольцевую камеру с дренажной трубкой, в которой размещена пружина с опорой на выступ. Переходник снабжен нижним и верхним рядами радиальных отверстий и обратным клапаном в проходном канале переходника между нижним и верхним рядами отверстий. В гидравлической камере на внутренней поверхности цилиндра тангенциально размещены лопатки, позволяющие цилиндру вращаться совместно с корпусом относительно переходника под действием давления жидкости. Цилиндр оснащен зубцами, имеющими возможность частичного перекрытия снаружи проходного сечения верхнего ряда радиальных отверстий переходника с выдвижением стакана с насадкой и его возвращением в исходное положение. Повышается надежность работы, эффективность обработки, исключается необходимость регулировки давления. 5 ил.
Наверх