Способ моделирования трещиновато-пористых нефтяных пластов

Изобретение относится к способам моделирования трещиновато-пористых пластов, обеспечивающим возможность исследования процессов нефтевытеснения и технологии их разработки. Обеспечивает расширение области практического применения физического моделирования процессов нефтевытеснения. Сущность изобретения: по способу устанавливают в насыпной пористой среде элементы, имитирующие трещины. Согласно изобретению в качестве элементов, имитирующих трещины пластов, используют сложенные вдвое или более слоев металлические сетки. Площади и размеры этих сеток определяют геометрическим подобием трещин 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. 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.

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.

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 насыпной пористой среде элементов, имитирующих трещины, в качестве последних используют сложенные вдвое или более слоев металлические сетки, площади и размеры которых определяют геометрическим подобием трещин 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.

Поперечное сечение сложенной вдвое металлической сетки, имитирующей 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 имитирующие трещины металлические сетки, сложенные вдвое или более слоев (см. чертеж) 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” 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 проницаемости моделируемого трещиновато-пористого пласта в направлениях вдоль и поперек трещин и по их отношению определяют анизатропию.

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.

Способ моделирования трещиновато-пористых нефтяных пластов, заключающийся в установке в насыпной пористой среде элементов, имитирующих трещины, отличающийся тем, что в качестве элементов, имитирующих трещины пластов, используют сложенные вдвое или более слоев металлические сетки, площади и размеры которых определяют геометрическим подобием трещин 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.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам моделирования процессов нефтевытеснения на физических моделях нефтяного пласта. .

Изобретение относится к промысловой геофизике, в частности к средствам контроля технического состояния обсадных колонн и НКТ. .

Изобретение относится к устройствам и способам для контроля давления пробы скважинного флюида, доставляемого к поверхности скважины из зоны, расположенной в глубине скважины.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для отбора проб из напорных трубопроводов, и может быть использовано при контроле процессов добычи, подготовки, при транспортировании и хранении нефти, нефтепродуктов и газа независимо от их реологических свойств и температуры окружающей среды, обеспечивая их высокую достоверность.

Изобретение относится к отбору герметизированных проб флюида в процессе испытания скважин трубными испытателями пластов. .

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке нефтяных и газовых залежей и при интерпретации геофизических исследований скважин.

Изобретение относится к химическому датчику для использования в скважинном анализе текучих сред. .

Изобретение относится к буровой технике и может быть использовано в мощных ледовых толщах горных ледников, для вскрытия и опробования подледниковых водоемов, исключающего их загрязнения.

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при определении типа водоизолирующего состава, применяемого для водоизоляции обводненных интервалов нефтяных и газовых скважин при разработке месторождений.

Изобретение относится к способам ядерно-магнитного резонанса и более точно к способу оценки пласта с использованием измерений ядерно-магнитного резонанса (ЯМР). .

Изобретение относится к способам моделирования процессов нефтевытеснения на физических моделях нефтяного пласта. .
Изобретение относится к горному делу, в частности к способам кучного выщелачивания металлов в условиях многолетней мерзлоты. .
Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для кучного выщелачивания металлов, преимущественно в условиях многолетней мерзлоты. .
Изобретение относится к горному делу, в частности к способам кучного выщелачивания металлов в условиях многолетней мерзлоты. .

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для кучного выщелачивания металлов в условиях многолетней мерзлоты. .

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для обработки призабойной зоны. .

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к области интенсификации притоков углеводородов, и позволяет повысить эффективность работ.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к области интенсификации притоков углеводородов, и позволяет повысить эффективность работ.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи на средней или поздней стадии. .

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и, в частности, к проблеме нефтеподъема из глубоких скважин. .

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для контроля качества уравновешивания станков-качалок нефтяных скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами
Наверх