Способ определения состояния призабойной зоны газовой скважины

 

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано для газодинамических исследований газовых скважин на стационарных режимах фильтрации. Задачей изобретения является получение некоторых геофизических параметров, которые обычно получают только при глубинных исследованиях. Для этого используют удельную продуктивность каждого типа коллектора во вскрытой продуктивной толще скважины и среднюю ее величину для всей толщи при одной фиксированной депрессии на пласт, гидравлическое сопротивление перфорационных отверстий, критическое число Рейнольдса, по значениям которых вычисляют теоретически максимальный дебит, при котором сохраняется линейный закон фильтрации в призабойной зоне скважины, а по отношению его к практически максимальному дебиту судят о состоянии призабойной зоны скважины, а именно при Qопр/Qoт>1 Rэф>Rс, при Qопр/Qот<1 Rэф<R, где Qопр, Qот - соответственно практический и теоретический максимальные дебиты, при которых сохраняется линейный закон фильтрации призабойной зоны; Rэф, Rс - соответственно эффективный радиус притока и радиус скважины.

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано для газодинамических исследований газовых скважин на стационарных режимах фильтрации природного газа.

Известен способ исследования газовых скважин на стационарных режимах фильтрации [1] . Получаемые при этом результаты измерений, обрабатываемые по двучленной формуле фильтрации, позволяют учитывать структуру пластового фильтрационного потока только обобщенно, без детализации структуры потока и, тем самым, без определения фильтрационных характеристик пласта и призабойной его части по зонам фильтрации.

Сущность способа определения состояния призабойной зоны скважины состоит в том, что газодинамические исследования на стационарных режимах фильтрации проводят, начиная от минимально возможных дебитов в сторону их увеличения, причем шаг изменения режима устанавливают минимально возможным. Возникающая при этом структуризация пластового фильтрационного потока отражается на газодинамических параметрах, измеряемых при исследовании. Последующую обработку результатов исследования проводят по трехчленной формуле притока, учитывающей структуру фильтрационного потока.

Формула притока позволяет построить индикаторную кривую в координатах (P2, Q), где P2 = Pпл2 - Pзаб2 - квадратичная депрессия на пласт, Pпл, Pзаб - пластовое и забойное давления, Q - дебит скважины, которые измеряются на каждом стационарном установившемся режиме.

Индикаторная кривая часто имеет точку излома, которая обычно возникает в момент перехода фильтрационного течения от ламинарного к турбулентному режиму.

Для скважин, совершенных по характеру вскрытия, уравнение индикаторной кривой в диапазоне изменения дебитов от 0 до Qо имеет вид: Pc = aQ0 (1) а выпрямленная индикаторная кривая имеет вид: (2) Для скважин, несовершенных по характеру вскрытия, уравнение индикаторной кривой в том же диапазоне изменения дебитов имеет вид: Pнс = aQ0+b1Q2 (3) а выпрямленная - (4) где а - линейный коэффициент фильтрационного сопротивления, b1 - квадратичный коэффициент фильтрационного сопротивления системы "внешняя стенка эксплуатационной колонны - перфорационные отверстия - забой скважины" и характеризует суммарное сопротивление перфорационных каналов.

Совместное решение (1) и (3) в указанном диапазоне изменения дебитов позволяет при Q = Qо получить: (5)
Таким образом, обработка результатов исследований по трехчленной формуле позволяет определить величины b1 - сопротивление перфорационных каналов, Qо - фактический максимальный дебит, при котором во всей области дренирования пласта сохраняется фильтрационное течение по линейному закону Дарси.

Запишем систему уравнений, связывающую исследуемые параметры, в виде:
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
где A и b- фильтрационные коэффициенты, полученные в процессе обработки результатов стандартных исследований с использованием режимов, превышающих Qo, b1 - сопротивление системы "внешняя стенка эксплуатационной колонны - забой" (например, перфорационных каналов), q - средняя удельная продуктивность пласта-коллектора в зоне перфорации при (P2)ф, qi - удельная продуктивность i-го типа пород при (P2)ф, hi - общая мощность i-го типа пород, соответствующая интервалу перфорации.

Значения и Re определялись путем анализа величин m (пористость), k (проницаемость), h (газоотдающая толщина), полученных в ходе решения вышеприведенной системы уравнений с наложением ограничений, характерных для данного пласта-коллектора, и полученных независимыми методами (например, геофизическими).

В частности, для сеномана принималось:
0,1 < m < 0,42
0,2 < k < 4,0 д
1,0 < h < 50,0 м
Значения A изменялись в пределах 0,1-1 (ата сут)/тыс. м3; b - 0,001 - 0,0001 (ата сут)/тыс.м3); диапазон изменения критического числа Рейнольдса - 0,1 - 15; диапазон изменения -1-10000. В частности, для сеноманских залежей = 300; Reкр = 10.

Таким образом, путем использования bi и первично получаемых при бурении геофизических данных (удельная продуктивность) в результате решения системы уравнений (6) - (11) определяется k, h, m, QoT.

Как известно,
(12)
Аналогично,
Qоф = cRф (13)
откуда
(14)
Пример использования.

Исходные данные по скв. 108 Медвежьего месторождения: A = 0,719; b = 0,00062; b1 = 0,000213; q = 31,15 тыс.м3/(сут м); = 300; Reкр = 10; Rс= 0,2 м.

Решение системы уравнений позволяет определить: k = 0,237д; m = 0,209; h - 14,3 м; QоT = 150,8 тыс. м3/сут.

Согласно промысловым данным, QоT = 500 тыс.м3/сут,
Итак, радиус каверны равен 0,6 м, а ее объем V = (R2ф-R2c)h = 314(0,36-0,04)=14 м3.

При применении предлагаемого способа определения состояния призабойной зоны газовой скважины методом газодинамических исследований появляется возможность получить некоторые геофизические параметры, которые обычно получают только при глубинных геофизических исследованиях, в частности, удельную продуктивность коллекторов вскрытой продуктивной толщи пласта (по типам) и ее среднюю величину.

Источник информации:
1. Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных скважин. М.: Недра, 1980, с. 116 - 118.


Формула изобретения

Способ определения состояния призабойной зоны газовой скважины, включающий проведение газодинамических исследований скважины с замером пластового и забойного давлений при работе скважины на нескольких установившихся дебитах, определение в результате обработки данных исследований фильтрационных параметров призабойной зоны практического максимального дебита, при котором сохраняется линейный закон фильтрации в призабойной зоне, отличающийся тем, что используют удельную продуктивность каждого типа коллектора вскрытой продуктивной толщи и среднюю ее величину при одной фиксированной депрессии на пласт, гидравлическое сопротивление перфорационных отверстий, критическое число Рейнольдса, по значениям которых вычисляют теоретически максимальный дебит, при котором сохраняется линейный закон фильтрации в призабойной зоне скважины, а по отношению его к практически максимальному дебиту судят о состоянии призабойной зоны скважины, а именно
при Rэф > Rс,
при Rэф < Rс,
где Qопр, Qот - соответственно практический и теоретический максимальные дебиты, при которых сохраняется линейный закон фильтрации призабойной зоны;
Rэф, Rс - соответственно эффективный радиус притока и радиус скважины.

NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение

Номер и год публикации бюллетеня: 5-2004

Извещение опубликовано: 20.02.2004        



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтепромысловому оборудованию и может быть использовано для интегрального отбора пробы многокомпонентных газожидкостных систем, транспортируемых по трубопроводам
Изобретение относится к области разработки углеводородных залежей и может быть использовано в газодобывающей промышленности

Изобретение относится к горному делу и предназначено для определения технологических свойств пластов и содержания в них полезного ископаемого в горной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способам выявления расположения древних водонефтяных контактов (ДВНК) в продуктивных карбонатных пластах и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности

Изобретение относится к оборудованию для испытания скважин испытателями пластов, в частности к клапанам

Изобретение относится к устройствам для отбора проб грунта

Изобретение относится к исследованию скважин и предназначено для определения размеров и форм повреждений обсадных колонн, выделения интервалов перфорации и оценки ее качества, а также может быть использовано для контроля рельефа внутренней поверхности труб во всех отраслях промышленности

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности при освоении, исследовании и эксплуатации скважины

Изобретение относится к области исследования проб грунта буровых скважин, в частности при добыче нефти

Изобретение относится к добыче, сбору, подготовке и транспорту жидких и газовых продуктов и может быть использовано на нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих и нефтегазотранспортных или иных предприятиях, где производятся работы по отбору проб жидкости из продуктопроводов или технологических аппаратов

Изобретение относится к нефтепромысловому оборудованию и может быть использовано в качестве оборудования устья нефтяных скважин, эксплуатируемых штанговыми глубинными насосами

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к способам исследования скважин и пластов

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для освоения скважин, исследования пластов и интенсификации нефтегазовых притоков

Изобретение относится к области добычи, сбора и транспорта газовых продуктов и может применяться на нефтегазодобывающих предприятиях, где производятся работы по отбору проб жидкости из газа добывающих скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для освоения скважин и интенсификации притока флюида

Изобретение относится к способам выявления расположения древних водонефтяных контактов (ДВНК) в продуктивных терригенных пластах и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности

Изобретение относится к геофизической технике, а именно к средствам для перфорации и отбора проб из стенок скважин

Изобретение относится к оценке фильтрационно-емкостных свойств водонефтяных пластов методами подземной гидравлики и может быть использовано для управления процессом нефтедобычи путем регулирования отбора нефти и воды на скважинах промысла
Наверх