СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ВЫСОКОАМПЛИТУДНОГО НЕФТЕНАСЫЩЕННОГО КАРБОНАТНОГО МАССИВА Российский патент 1999 года по МПК E21B43/16 E21B43/30 

Описание патента на изобретение RU2136857C1

Изобретение относится к области добычи нефти, в частности, к разработке высокоамплитудного нефтенасыщенного карбонатного массива, и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности.

В пределах Прикаспийской НГП и ее северным обрамлении открыты крупные нефтяные и нефтегазовые месторождения, приуроченные к высокоамплитудным поднятиям. Поднятия в большинстве своем сложены гигантскими продуктивными карбонатными толщами. Так например, на Тенгизском месторождении продуктивной части разреза достигается более 1000 м, а на Карачаганакском - 800, на Астраханском - 500 м. Тип залежи чаще всего оценивается как массивный. Разрез сложен карбонатными породами. Строение разреза исключительно сложное. Плотные и пористые разности карбонатных пород перемещаются без какой-либо видимой закономерности. Плотные породы различной толщины и протирания характеризуются прерывистостью и не обеспечивают гидродинамического разобщения нефтенасыщенной толщи.

Одной из главных проблем разработки таких месторождений является выбор оптимальной системы добывающих и нагнетательных скважин, обеспечивающей максимальный схват разработкой всего нефтенасыщенного объекта залежи.

Известен способ разработки нефтенасыщенного карбонатного массива путем бурения и эксплуатации единой сетки добывающих и нагнетательных скважин [1]. Каждую скважину бурят со вскрытием всей продуктивной толщи. Недостатком данного способа является то, что в связи с высокой неоднородностью разреза из всей вскрытой толщи дебиты скважины определялись работой лишь нескольких интервалов разреза, суммарная толщина которых составляла не более 10-30% нефтенасыщенной толщины вскрытого разреза. Таким образом, рассмотренный способ разработки обеспечивает лишь частичное вовлечение в активную разработку запасов залежи нефти.

Наиболее близким аналогом изобретения является способ разработки высокоамплитудного нефтенасыщенного карбонатного массива путем бурения нагнетательных и добывающих скважин и разработки всего массива [2].

Недостатком известного способа является низкая степень извлечения запасов нефти.

Техническим результатом изобретения является увеличение коэффициента извлечения запасов нефти за счет более полного вовлечения в разработку выявленных запасов нефти карбонатных толщ при одновременном сокращении времени разработки залежи.

Необходимый технический результат достигается тем, что в способе разработки высокоамплитудного нефтенасыщенного карбонатного массива путем бурения нагнетательных и добывающих скважин и разработки всего массива согласно изобретению в массиве выделяют локальные гидродинамические экраны с расстоянием между ними не менее 50 м и используют их в качестве кровли и подошвы, весь объем массива расчленяют с помощью гидродинамических экранов на самостоятельные эксплуатационные объекты, по их периметру бурят барьерные нагнетательные скважины, с помощью которых осуществляют гидродинамическую изоляцию эксплуатационных объектов друг от друга, а разработку массива осуществляют независимой разработкой эксплуатационных объектов.

На фигуре представлена схема реализации способа.

На схеме показаны: 1 - нефтенасыщенный объем залежи; 2 - покрышки залежи; 3 - плотные прерывистые непроницаемые пропластки в объеме залежи; I, II, III, IV, V, VI - номера эксплуатационных объектов; 5 - водонефтяной контакт; 6 - площадь распространения нефтяной залежи; 7 - площадь распространения первого эксплуатационного объекта, ограниченная барьерными нагнетательными скважинами 8; 9 - нагнетательные скважины внутриконтурной систем заводнения первого эксплуатационного объекта; 10 - добывающие скважины первого эксплуатационного объекта; 11 - линии равных нефтенасыщенных толщин объекта разработки первого эксплуатационного объекта.

Работу по практической реализации способа проводят в такой последовательности.

На первом этапе на основании комплексной интерпретации промыслово-геофизического материала во всех пробуренных поисковых и разведочных скважинах производят выделение и прослеживание локальных гидродинамических экранов.

Для экранов выявленных в разрезе скважин строят карты их распространения по пощади залежи. На втором этапе производят расчленение залежи на отдельные эксплуатационные объекты, для чего подбирают плотные пропластки, верхний из которых являлся бы кровлей эксплуатационного объекта, а нижний - подошвой. Для того, чтобы эксплуатационный объект содержал остаточные для промышленной разработки запасы нефти, расстояние между экранами по разрезу должно быть не менее 50 м.

На третьем этапе производят подсчет запасов выделенного эксплуатационного объекта. Предварительно определяют условную границу подсчета путем контуров распространения верхнего пропластка (кровля подсчетного объекта) и нижнего ( подошва подсчетного объекта). В пределах установленной условной границы подсчета строят карту эффективных нефтенасыщенных толщин и осуществляют подсчет запасов известным объемным метолом.

На четвертом этапе осуществляется составление технологической схемы разработки эксплуатационного объекта, в которой в обязательном порядке предусматривают бурение барьерных нагнетательных скважин по периметру эксплуатационного объекта для обеспечения гидродинамической закрытости по простиранию выделенного эксплуатационного объекта.

На чертеже в качестве примера показана локализация части объема высокоамплитудного карбонатного массива для формирования первого независимого эксплуатационного объекта 1.

В качестве кровли объекта используют покрышку залежи 2, в качестве подошвы - первый от кровли прерывистый плотный пропласток 3. В нижней части рисунка показана граница распространения плотного пропластка и барьерные нагнетательные скважины 8, динамика изменения эффективных нефтенасыщенных толщин в пределах кровли и подошвы объекта, а также план размещения добывающих и нагнетательных скважин, с помощью которых будут осуществлять промышленную разработку объекта.

Источники информации
Крылов А.П. и др., Проектирование разработки нефтяных месторождений, М.: Недра, 1962, с. 20.

Чоловский И.П., Методы геолого-промыслового анализа при разработке крупных нефтяных месторождений, М.: Недра, 1996, с. 24.

Похожие патенты RU2136857C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 2011
  • Хисамов Раис Салихович
  • Нуриев Ильяс Ахматгалиевич
  • Миронова Любовь Михайловна
  • Рамазанов Рашит Газнавиевич
  • Шакирова Рузалия Талгатовна
  • Сайфутдинов Марат Ахметзиевич
  • Ханнанов Рустэм Гусманович
  • Ханнанов Марс Талгатович
RU2439299C1
Способ разработки нефтяного месторождения 2022
  • Якупов Айдар Рашитович
RU2779704C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 2010
  • Хисамов Раис Салихович
  • Рахманов Айрат Равкатович
  • Миннуллин Рашит Марданович
  • Ганиев Булат Галиевич
  • Кротков Игорь Иванович
RU2414590C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МНОГООБЪЕКТНОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2011
  • Хисамов Раис Салихович
  • Каюмов Малик Шафикович
  • Салихов Мирсаев Миргазямович
  • Газизов Ильгам Гарифзянович
  • Миронова Любовь Михайловна
RU2459935C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ, ОСЛОЖНЕННЫХ ЭРОЗИОННЫМ ВРЕЗОМ 2007
  • Рамазанов Рашит Газнавиевич
  • Абдулмазитов Рафиль Гиниятуллович
  • Миронова Любовь Михайловна
  • Музалевская Надежда Васильевна
  • Шакирова Рузалия Талгатовна
  • Разуваева Ольга Васильевна
RU2334087C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОЙ ОТОРОЧКИ КРАЕВОГО ТИПА 2010
  • Дмитриевский Анатолий Николаевич
  • Закиров Сумбат Набиевич
  • Закиров Эрнест Сумбатович
  • Индрупский Илья Михайлович
  • Аникеев Даниил Павлович
RU2442882C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖИ НЕФТИ В НЕОДНОРОДНОМ КОЛЛЕКТОРЕ МАЛОЙ ТОЛЩИНЫ 2006
  • Хисамов Раис Салихович
  • Ахметов Наиль Зангирович
  • Миронова Любовь Михайловна
  • Старов Олег Евгеньевич
  • Сафин Азат Хафизович
  • Тахаутдинов Рустем Шафагатович
  • Хусаинов Васил Мухаметович
  • Хаминов Николай Иванович
  • Ханипов Расим Вафиевич
RU2290498C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЗА РАЗРАБОТКОЙ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 1997
  • Хасанов М.М.
  • Хатмуллин И.Ф.
  • Хамитов И.Г.
RU2119583C1
Способ разработки многопластовой нефтяной залежи горизонтальной скважиной 2023
  • Якупов Айдар Рашитович
RU2810359C1
СПОСОБ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗАПАСОВ В НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ ТОЛЩАХ 2014
  • Сулейманов Давид Дамирович
  • Зиганбаев Азамат Хамитович
  • Исламов Ринат Асхатович
  • Ишбулатов Салават Юлаевич
  • Волков Владимир Григорьевич
  • Галиев Руслан Рамилович
  • Давыдов Александр Вячеславович
RU2572525C1

Реферат патента 1999 года СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ВЫСОКОАМПЛИТУДНОГО НЕФТЕНАСЫЩЕННОГО КАРБОНАТНОГО МАССИВА

Использование: в нефтяной и газовой промышленности. Обеспечивает повышение нефтеотдачи за счет вовлечения в разработку выявленных запасов нефти карбонатных толщ при одновременном сокращении времени разработки залежи. Сущность изобретения: в массиве выделяют локальные гидродинамические экраны. Расстояние между ними - не менее 50 м. Их используют в качестве кровли и подошвы. Весь объем массива расчленяют с помощью гидродинамических экранов на самостоятельные эксплуатационные объекты. По их периметру бурят барьерные нагнетательные скважины. С помощью них осуществляют гидродинамическую изоляцию эксплуатационных объектов друг от друга. Разработку массива осуществляют независимой разработкой эксплуатационных объектов, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 136 857 C1

Способ разработки высокоамплитудного нефтенасыщенного карбонатного массива путем бурения нагнетательных и добывающих скважин и разработки всего массива, отличающийся тем, что в массиве выделяют локальные гидродинамические экраны с расстоянием между ними не менее 50 м и используют их в качестве кровли и подошвы, весь объем массива расчленяют с помощью гидродинамических экранов на самостоятельные эксплуатационные объекты, по их периметру бурят барьерные нагнетательные скважины, с помощью которых осуществляют гидродинамическую изоляцию эксплуатационных объектов друг от друга, а разработку массива осуществляют независимой разработкой эксплуатационных объектов.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1999 года RU2136857C1

Чоловский И.П
Методы геологопромыслового анализа при разработке крупных нефтяных месторождений
- М.: Недра, 1966, с.24
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МАССИВНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ С ТРЕЩИНОВАТО-ПОРИСТО-КАВЕРНОЗНЫМИ ПОРОДАМИ 1984
  • Сафронов С.В.
  • Лещенко В.Е.
  • Халимов Э.М.
  • Черницкий А.В.
  • Новиков А.А.
  • Сагингалиев Б.С.
  • Кильдибекова Л.И.
  • Федорова Н.Д.
SU1282593A1
RU 94029276 A1, 10.06.96
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНОЙ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 1996
  • Городилов В.А.
  • Шевченко В.Н.
  • Типикин С.И.
  • Павлов М.В.
  • Юдаков А.Н.
  • Иванов С.В.
  • Макуров А.Д.
  • Комаров А.М.
  • Черкасов А.Б.
RU2096594C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 1996
  • Городилов В.А.
  • Шевченко В.Н.
  • Типикин С.И.
  • Павлов М.В.
  • Шегимаго А.В.
RU2096596C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНОЙ ЗАЛЕЖИ 1997
  • Муслимов Ринат Халиуллович
  • Хисамов Раис Салихович
  • Чиркин Игорь Алексеевич
  • Файзуллин Ирик Султанович
RU2111346C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАЛЕЖИ В КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ФУНДАМЕНТЕ 1997
  • Муслимов Р.Х.
  • Хисамов Р.С.
  • Назипов А.К.
  • Тазиев М.З.
RU2111347C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОГО ПЛАСТА 1992
  • Бриллиант Л.С.
  • Патокин И.А.
  • Морозов В.Ю.
  • Петелин О.Г.
  • Горбунова Е.И.
RU2039217C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 1993
  • Бриллиант Л.С.
  • Шарифуллин Ф.А.
  • Яковлев О.Н.
  • Исангулов А.К.
RU2065040C1
US 4838350 A, 13.06.89
US 4844163 A, 07.07.89.

RU 2 136 857 C1

Авторы

Козлов Н.Ф.

Пантелеев А.С.

Даты

1999-09-10Публикация

1998-03-11Подача