Способ гидродинамических исследований скважин и пластов

 

Союз Советских

Социалистических

РеслублккО П И С А Н И Е ()983262

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

* ! .ъ (.61 } Дополнительное x,àâò. свид-ву (22) Заявлено 01.04.81 (21) 3275452/22 03 (52)М. Кл. с присоединением заявки № (23) Приоритет

E 21 В 47/00

Государственный квинтет но делак изобретений и открытий (53) ЩК 550.832..9 (088.8) Опубликовано 23.12.82. Б летень № 47

Дата опубликования описания 23.12.82

Л. M. Федин, E С. Бондаренко, H. И. Лиски, В. Г. Рейтенбах и К. Л. Федин

Ь

Ухтинский индустриальный институт (72) Авторы изобретения (71) Заявитель с (54) СПОСОБ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН

И ПЛАСТОВ )2

Х= Т ехР

2- 1„

Изобретение относится к нефтегазодобывагс щей промышленности и может быть использовано при гидродинамических исследованиях скважин с целью определения коэффициента пьезопроводности нефтегазоносных и водоносных коллекторов.

Известен способ гидродинамических исследований скважин и пластов, включающий скачкообразное изменение давления в скважине и измерение скважинным лебитомером нал

\ исследуемым пластом. При этом коэффициент пьезопроводности коллекторов определяют по результатам измерения изменения давления в процессе восстановления (1).

Недостатком известного способа является то, что для его реализации необходимо останавливап скважину на, длительное время.

Целью изобретения является сокращение времени простоев скважины.

Указанная цель достигается тем. что согласно способу гидродинамических исследований скважин и пластов, включающему определение коэффициента пьезопроводности путем скачкообразного изменения давления в скважине, над исследуемым пластом устанавливают дебитомер и измеряют лебит пластового флюида в течение времени от скачкообразного изменения давления до установления стационарного дебита, причем коэффициент пьезопроводности вычисляют по формуле где Х вЂ” коэффициент пьезопроводности, м /c;.

D — лиамстр скважины, м;

Т вЂ” интервал времени от скачкообразного изменения давления до установления стационарного дебита. с;

g (t „}- a безразмерный параметр,о(= En @ характеризующий изме 2 1 пенис дебита скачкообразного давления;

t<, t — время, при котором параметр eL иэмснясгся во времени линейно, с;

Q(t ) и О(т2) — дебиты, соответствующие моменгам времени t и t>, лг /".

При фильтрации жидкости

К

U = Р„ Х— при фильтрации газа

2К Рпл

О=Р,X— гоР r

Р = 2(хт (ú ) 25

Тогда К = — Сп

2 яхт

Т и после преобразований с учетом, что r = —, где Π— диаметр

2 скважины, получим:

112 (4) где, К вЂ” коэффициент абсолютной проницаемости; И P — вязкость жидкости и газа;

si г

/5 я — упругость пласта;

P — пластовое давление. ал

Запишем граничные условия.

1. Распределение давления в коллекторе до смены режима стационарно, т. е. дебит постоянен 0„= 0 = const, 0(0,y)=g00п +О

С

При фильтрации жидкости

0 -,и о

%o Я ЯК 1, сО- сО

Коэффициент К может быть получен, если на линейном участке зависимости (2) опреде лить время t < и t< и соответствующие им дебиты Q(t„) и Q(t<) Тогда

t 90 1 QÎ 6 1

@(1,)-Q„ а(„)-а„

8(2) 1 э

К=

1.

40 а при фильтрации газа 10 Р T clT О Р 2 д „ "с,о= Рс.0 а(„)- а„)

8(2) @1

Обозначая где h — мощность коллектора;

РΠ— забойное давление до смены режима; с.о

P „— атмосферное давление.

2. Давление на забое скважины после смены режима

Uc (t r) = Ос,g получим формулу для определения коэффициента пьезопроводности коллектора

50

3. Давление на контуре питания

Пример. В скважине К 245 Усинского нефтяного месторождения в Коми АССР в баш. маке насосно — компрессорных труб, спущенных до кровли эксплуатационного объекта в среднем девоне, установили дебитомер. Регистрацию изменения дебита осуществляли с помощью

0 (t ю R ) Unh

Приближенным решением, описывающим изменение дебита при больших временах, является выражение

3 983262 4

О., — установившийся постоянным (стацио- 4Х с РК + парный) дебит йосле скачкообразного 1РК 1с изменения давления, м /с. Р()=Я (1-Е )+

Способ основывается на следующих физичес- 4Х ."к ких предпосылках. 5

2 г

tn

Рассмотрим, как изменяется дебит пласК

Я тового флюида после изменения давления в

Для удобства интерпретации выражение (1) скважине Р . представим в виде

Уравнение нестационарной фильтрации упругой жидкости и линсариэованное уравнение 10 изотермической нестационарной фильтрации

0п, = 0п 4. (2/

О 1 4Х К идеального газа может быть представлено в

К с виде

Яо а

Д h U 4 30 В координатах g p О " - )((<) на a -х а дг х(2- 64 линейном участке этой зависимости выражение

R — ° 9п есть коэффициент пропорциональр2.

К

20 ности К.

За время переходного процесса (Т) волна возмущения доетигает контура питания

5 . 983262 6е

t фоторегистратора каротажной станции AKC-Л/7., образного изменения давления в скважине, о т л и.

В момент времени .То закрыли задвижку на ч а ю шийся тем, что, с целью сокращения выкиде на 14 оборотов. После стабилизации времени простоев скважины, над исследуемым дебита и восстановления до первоначального пластом устанавливают дебнтомер и измеряют было затрачено 6 мин. Результаты измерений В дебит пластового флюида в течение времени покаэаньГ на фиг. 1. По результатам измерений от скачкообразного изменения давления до построен график (фиг. 2). установления стационарного дебита, причем коэффициент пьезопроводносги вычисляют. по у„@о @a -y(t), "@(t) gÄ te

Формула изобретения

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Бузинов С. Н. и Умрихин И. Л. Гидро. динамические методы исследования скважин и пластов, М., "Недра", 1973, с. 50 — 60.

Способ гидродинамических исследований скважин и пластов, включающий определение коэффициента пьезопроводности путем скачкоПо прямолинейному участку на больших величинах времени определено время t и т, вычислен параметр а и по формуле (S) оценен коэффициент пьезопроводностн объекта, 35 равный 0,7843 м2/с.

Поскольку по Усинскому месторождению нет сведений о величинах приведенного радиуса, то при расчете Х принят физический радиус скважины. 20

Использование предлагаемого способа определения пьезопроводности коллекторов позволит значительно сократить простой скважин во время исследований, на ранней стадии разработки месторождений получать сведения об изменении 2 проницаемости коллекторов по площади, контролировать процесс извлечения нефти или газа по результатам периодических исследований. где Х вЂ” коэффициент пьезопроводности, м /с;

D — диаметр - скважины, м;

Т вЂ” интервал времени от скачкообразного изменения давления до установления стационарного дебита, с; (н азиз

Q(t<) и 0(t>) — дебиты, соответствующие моментам времени т„н т, 3/

0 — установившийся постоянным (етацио- ..

1 парный) дебит после скачкообразного изменения давления, м /c. з

983262

/гм

/Ы ФР

Редактор О. Половка

Заказ 9862/36

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Составитель И. Карбачинская

Техред E.Õàðè гончик

Тираж 623

ВНИИХИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Корректор А. Лзятко

Подлис ное

Способ гидродинамических исследований скважин и пластов Способ гидродинамических исследований скважин и пластов Способ гидродинамических исследований скважин и пластов Способ гидродинамических исследований скважин и пластов Способ гидродинамических исследований скважин и пластов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, в частности к способам контроля содержания нефти в пластовой жидкости скважины в процессе ее эксплуатации

Изобретение относится к нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, в частности к способам контроля содержания нефти в пластовой жидкости скважины в процессе ее эксплуатации

Изобретение относится к точному приборостроению и может быть использовано, например, для обследования нефтяных, газовых и геофизических скважин путем движения скважинного прибора в скважине в непрерывном или точечном режиме, при определении азимута и зенитного угла скважины

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры в буровых скважинах

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности, а именно к области измерения продукции (дебита) различных категорий нефтяных скважин (мало-, средне- и высокодебитных) и определения фазного и компонентного составов

Изобретение относится к средствам контроля технического состояния обсадных колонн в скважинах и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к геофизическим исследованиям

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к способам, применяемым для геофизических исследований скважин, и предназначено для технического состояния их крепи: обсадной колонны и цементного кольца в заколонном пространстве, а также спущенных в скважину насосно-компрессорных труб (НКТ)
Наверх