Способ экспресс-определения характеристик призабойной зоны пласта, применяемый при освоении скважины

Изобретение относится к области исследования скважины, а именно к способу экспресс-определения фильтрационных характеристик призабойной зоны скважин, при одновременном совмещении процессов освоения скважин и гидродинамического исследования. Технический результат заключается в высокой точности регистрации в режиме он-лайн величины забойного давления во время свабирования, что позволит получить достоверную кривую изменения давления на забое скважины с последующей ее интерпретацией. Способ экспресс-определения характеристик призабойной зоны, применяемый при освоении скважин, включает снижение давления ниже пластового при освоении. Измерение параметров скважины, на основании которых вычисляют фильтрационные характеристики пород призабойной зоны пласта. При этом освоение путем свабирования производят после проведения геолого-технических мероприятий. Свабирование скважины совмещают с исследованием по экспресс-методу, осуществляемому с помощью глубинно-измерительного комплекса - ГИК, регистрирующего в режиме он-лайн величины забойного давления во время спуска и подъема свабной корзины, а информацию о замере давления выводят в виде графика. 1 ил.

 

Изобретение относится к области исследования скважины, а именно к способу экспресс определения фильтрационных характеристик призабойной зоны скважин, при одновременном совмещении процессов освоения скважин и гидродинамического исследования.

Известен способ освоения скважин и испытания пластов в процессе свабирования (пат. РФ №2341653, МПК Е21В 43/25, опуб. 2008 г.), включающий в себя герметичное перекрытие интервала испытания от остальной части ствола скважины пакером на колонне насосно-компрессорных труб (НКТ), опускание в НКТ на геофизическом кабеле подземного свабного оборудования, осуществление свабирования путем опускания сваба на заданную глубину и последующего поднятия его с объемом флюида из скважины, обеспечение информационного сопровождения технологических параметров, размещение комплексного скважинного прибора выше пакера в НКТ, при этом прибор осуществляет оперативный контроль притока флюида, поступающего из пласта в процессе свабирования и обеспечивает передачу данных на устье скважины по кабелю, спущенному по колонне НКТ по затрубному пространству, а после вызова притока из пласта - снижение уровня жидкости в колонне НКТ и информационно-управляющее сопровождение технологических параметров свабирования, осуществление изоляции полости НКТ от пласта посредством пакера и регистрируют изменение давления во времени выше и ниже пакера датчиками давления по кривой притока и восстановление давления пласта во времени, и определение характеристики пласта.

Недостатком способа является то, что в данном решении не раскрывается возможность использования данной системы при освоении скважины, а также не раскрыты критерии, которые учитываются при анализе успешности проведенных геолого-технических мероприятий.

Наиболее близким по технической сущности и техническому результату является способ экспресс-определения характеристик призабойной зоны малодебитных скважин, применяемый при освоении скважин (пат. РФ №2559247, Е21В 47/10, опуб. 2015 г.). Способ содержит этапы, на которых при освоении скважины осуществляют снижение давления в скважине до давления ниже пластового, осуществляют измерение кривой восстановления уровня. Измеряются параметры скважины и на их основании вычисляют скин-фактор. Система содержит средства для снижения давления в скважине, средства для измерения выше указанных параметров, средство для принятия решения о приостановке или продолжении освоения скважины. На устье скважины устанавливается оборудование в виде двух автоматизированных устройств: эхолот, предназначенный для измерения уровней, пробоотборник и средство для замеров объема извлекаемой жидкости.

Недостатком способа является то, что во многих случаях данные методы оценки уровня жидкости дают недостоверный результат. Чаще всего это связано с тремя проблемами:

- сложностью распознавания положения на эхограмме отражения от уровня жидкости, из-за вспененной нефти, высота столба которой может составлять десятки-сотни метров;

- низкой точностью определения времени прохождения звуковой волны от устья до уровня жидкости в скважине и обратно;

- невысокой точностью оценок скорости звука в затрубном газе исследуемой скважины;

- осуществление замера уровня производится только после срабатывания эхолота, а не в постоянном режиме.

Задачей данного изобретения является усовершенствование проведения экспресс метода исследования скважин путем применения глубинно-измерительного комплекса.

Предложенное усовершенствование позволит вести регистрацию забойного давления в режиме он-лайн и своевременно принимать решение о прекращении или продлении операции свабирования и одновременного проведения гидродинамического исследования скважины. В тоже время этот способ позволяет с высокой степенью точности произвести замер динамики забойного давления, характер его изменения и, следовательно, точнее определить физические параметры пород призабойной зоны пласта.

Обеспечиваемый технический результат заключается в высокой точности регистрации в режиме он-лайн величины забойного давления во время свабирования, что позволит получить достоверную кривую изменения давления на забое скважины с последующей ее интерпретацией.

Поставленная задача достигается тем, что по способу экспресс-определения характеристик призабойной зоны, применяемому при освоении скважин, включающему снижение давления в скважине до давления ниже пластового при освоении, путем свабирования, измерение кривой восстановления уровня, измерение параметров скважины, на основании которых вычисляют фильтрационные характеристики пород призабойной зоны пласта, согласно предлагаемому техническому решению измерение параметров скважины проводят глубинно-измерительным комплексом - ГИК, свабирование скважины совмещают с исследованием по экспресс-методу с регистрацией в режиме он-лайн величины забойного давления во время спуска и подъема свабной корзины, а информация о замере давления выводится в виде графика.

В мировой и отечественной практике для осуществления контроля в режиме реального времени, оперативного реагирования на изменение режимов работы скважины, получения информации о фильтрационных параметрах пласта и призабойной зоны широкое распространение получило применение глубинного измерительного комплекса (ГИК). [Направления совершенствования гидродинамический методов контроля в ПАО «Татнефть». - В.А. Иктисанов, Н.Х. Мусабирова, А.В. Байгушев, К.Ф. Шипилова «ТатНИПИнефть», Бугульма / Инновации в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.Д. Шашина. - Казань: Изд-во «Ихлас», 2016. - Т. 2. - 268 с.].

Одним из основных и наиболее распространенных видов исследований, проводимых на промыслах, является контроль и определение статического или динамического уровней жидкости в скважине [Методическое руководство по проведению и интерпретации результатов гидродинамических методов исследования добывающих скважин без остановок. - Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть»). - Бугульма, 2016 г.]. Это один из методов контроля продуктивности скважин и выявления гидродинамической связи системы скважина-пласт. Данные исследования выполняются наиболее часто в процессе разработки месторождений. По данным статистических и динамических уровней также определяется режим эксплуатации залежи и строятся карты изобар. Поэтому, для контроля за разработкой залежей, необходимо регулярно проводить гидродинамические исследования с целью контроля за состоянием продуктивной части скважин, особенно продуктивность скважины необходимо оценивать после проведения различных геолого-технических мероприятий.

Замер уровня жидкости в скважине осуществляется в работающей скважине, простаивающей или в скважине в которой была проведена обработка призабойной зоны скважины. В таких условиях в затрубном пространстве образуется нефть, содержащая большое количество растворенного газа, даже в виде пены.

Изучив все возможные возникающие ошибки и неточности при проведении экспресс-метода исследования скважин, был пересмотрен способ определения давления на забое скважин, и предложено усовершенствовать ранее использованную методику проведения экспресс-метода исследования скважин, путем исключения применения различного вида эхолотов, применением глубинно-измерительных комплексов (ГИК) - это измерительные системы позволяющие вести измерение расхода, давления и температуры непосредственно на забое скважины в режиме он-лайн. Однако обычно эти комплексы применяются или в работающих скважинах для контроля динамики забойного давления или при проведении самостоятельных гидродинамических исследованиях скважин согласно графика или плана проведения исследований, в том числе и после проведения в скважинах геолого-технических мероприятий.

Ранее ГИК применялись для исследования работающих скважин и скважин ведущих одновременно-раздельную эксплуатации нескольких объектов разработки.

Для регистрации забойного давления во время освоения скважины после обработки призабойной зоны скважины или другогих геолого-технических мероприятий в скважину спускается глубинный измерительный комплекс (ГИК), после чего производится процесс освоения (свабирования) скважины. Совмещение свабирования с исследованием по экспресс-методу по предлагаемому техническому решению не увеличивает время проведения геолого-технических мероприятий, в то время как проведение контрольного гидродинамического исследования скважин с построением кривой восстановления давления по руководящему документу - РД занимает в среднем 10-15 сут. Т.е., совмещая исследование с процессом свабирования во время освоения после обработки призабойной зоны, возможно сокращение простоя скважин на 10-15 суток, при этом за счет использования ГИК построить достоверную зависимость изменения давления на забое осваиваемой скважины.

На фигуре представлена схема расположения в скважине ГИК во время свабирования после обработки призабойной зоны скважины или любых других геолого-технических мероприятий.

На схеме показаны позициями: 1 - контроллер-интерфейсный блок, 2 - устройство герметичного вывода кабеля, 3 - кабель связи с приборами в армированной оболочке, 4 - свабная корзина, 5 - исследуемый пласт-коллектор, 6 - ГИК (глубинно-исследовательский комплекс.

Способ экспресс-определения характеристик призабойной зоны осуществляется следующим образом. В скважину на колонне НКТ опускают компоновку насосно-компрессорных труб, к которым крепится кабель связи 3 в армированной оболочке специальными поясками. ГИК 6 устанавливается напротив интервала перфорации исследуемого пласта-коллектора. А во внутрь колонных НКТ спускается свабная корзина 4.

Давление на забое скважины регистрируется в режиме он-лайн во время спуска и подъема свабной корзины 4, а информация о замере давления выводится в виде графика на контроллере-интерфейсном блоке 1.

При подъеме очередного объема жидкости отбираются пробы и определяется обводненность, вязкость, pH, после чего выполняется расчет необходимых гидродинамических параметров призабойной зоны скважины.

Предложенный способ по схеме позволяет с высокой точностью регистрировать в режиме он-лайн величину забойного давления во время свабирования. Это позволит получать достоверную кривую изменения давления на забое скважины с последующей ее интерпретацией.

Таким образом, предлагаемый экспресс-метод исследования скважин при свабировании со спуском ГИК, позволит:

1. Зарегистрировать динамику забойного давления с высокой точностью во время процесса свабирования;

2. Сократить время простоя скважины и запустить ее в работу сразу же после получения конечных данных по давлению;

3. С учетом второго пункта сократить недоборы по нефти;

4. Проанализировать успешность проведения мероприятий по оптимизации добычи нефти, восстановлению продуктивности.

Способ экспресс-определения характеристик призабойной зоны, применяемый при освоении скважин, включающий снижение давления ниже пластового при освоении, измерение параметров скважины, на основании которых вычисляют фильтрационные характеристики пород призабойной зоны пласта, отличающийся тем, что освоение путем свабирования производят после проведения геолого-технических мероприятий, свабирование скважины совмещают с исследованием по экспресс-методу, осуществляемому с помощью глубинно-измерительного комплекса - ГИК, регистрирующего в режиме он-лайн величины забойного давления во время спуска и подъема свабной корзины, а информацию о замере давления выводят в виде графика.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтегазовой отрасли промышленности и предназначено для диагностики прискважинной зоны коллекторов с целью определения насыщения и фазового состояния углеводородов в пластах-коллекторах газовых и нефтегазовых скважин комплексом разноглубинных нейтронных методов.

Группа изобретений относится к измерительному устройству для измерения характеристик текущей среды в скважине, внутрискважинному инструменту и способу для перфорирования отверстий в скважинной обсадной колонне и измерения характеристик текучей среды.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано для оперативного учета дебитов продукции газовых, нефтяных и газоконденсатных скважин в режиме реального времени, в том числе в условиях высоких давлений скважинной продукции.

Изобретение относится к cпособу герметизации эксплуатационной колонны. Техническим результатом является обеспечение герметичной посадки пакера за одну спускоподъемную операцию.

Изобретение относится к способу определения объема и места поступления пластовой воды в процессе бурения скважин. Технический результат заключается в определеним объема и места поступления пластовой воды в процессе бурения скважин с высокой оперативностью и точностью в привязке к глубине бурения.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение для изоляции обводненных интервалов продуктивного пласта в горизонтальных скважинах на месторождениях с низкопроницаемыми коллекторами.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение для изоляции обводненных интервалов продуктивного пласта в горизонтальных скважинах на месторождениях с низкопроницаемыми коллекторами.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для измерения дебита скважин. Технический результат направлен на повышение качества и эффективности измерения дебита продукции нефтяных скважин.

Изобретение относится к области газодобывающей промышленности и может быть использовано для контроля изменений уровней дебитов различных компонент взвесенесущего газового потока в эксплуатационных условиях газовых скважин.

Изобретение относится к области газодобывающей промышленности и может быть использовано для контроля изменений уровней дебитов различных компонент взвесенесущего газового потока в эксплуатационных условиях газовых скважин.

Изобретение относится к геофизической технике и может быть использовано для проведения гидротермодинамических исследований пластов и, преимущественно, паронагнетательных скважин, в частности, для уточнения геолого-гидродинамической модели продуктивного пласта и залежи, контроля продуктивности скважин.

Группа изобретений относится к измерительному устройству для измерения характеристик текущей среды в скважине, внутрискважинному инструменту и способу для перфорирования отверстий в скважинной обсадной колонне и измерения характеристик текучей среды.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - заканчивание скважин при тепловом воздействии без разрушения структуры пласта с одновременным снижением затрат.

Изобретение относится к области добычи метана из угольных пластов и может найти применение при опытной эксплуатации разведочных скважин на многопластовых залежах метаноугольных месторождений.

Группа изобретений относится к области исследования, передачи данных и электроэнергии в буровых скважинах. Система содержит электроприводной скважинный прибор, спусковую колонну гибких труб, прикрепленную к скважинному прибору, для размещения скважинного прибора в пустотелом стволе скважины, трубу-кабель, размещенную внутри колонны гибких труб и функционально связанную со скважинным прибором.

Изобретение относится к оценке эффективности матричной кислотной обработки. Техническим результатом является значительное сокращение объема получаемых данных, что ускоряет процесс интерпретации данных и делает его менее чувствительным к ошибкам.
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - ускорение выхода на промышленную эксплуатацию залежи, сокращение энергетических затрат, эффективная добыча продукции.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - расширение функциональных возможностей за счет стабильности водоизолирующего состава при температурах выше 180°С, увеличение эффективности работы погружных скважинных насосов за счет наличия отсекающего пакера, исключающего попадание водоизолирующего состава на вход насоса с одновременным снижением материальных затрат.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - расширение функциональных возможностей за счет стабильности водоизолирующего состава при воздействии на него в течение продолжительного времени высокими температурами не менее 180°С, исключение саморазрушения водоизолирующего состава до создания устойчивой термогидродинамической связи между скважинами, увеличение эффективности работы погружных скважинных насосов за счет исключения попадания водоизолирующего состава на вход насоса с одновременным снижением материальных затрат.

Изобретение относится к области газодобывающей промышленности и может быть использовано для контроля изменений уровней дебитов различных компонент взвесенесущего газового потока в эксплуатационных условиях газовых скважин.
Группа изобретений относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для очистки от твёрдых отложений стенок обсадных труб и отверстий перфорации, декольматации призабойной зоны пласта и увеличения подвижности пластовых флюидов.
Наверх