СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МНОГОПЛАСТОВЫХ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ Российский патент 2012 года по МПК E21B47/06 

Описание патента на изобретение RU2465454C1

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений на основе данных по пластовым давлениям.

Известен способ измерения пластового и забойного давлений в скважинах с одним и более продуктивными пластами (патент РФ №2281391, E21B 47/06, E21B 47/12), включающий спуск в интервал добычи продукта на насосно-компрессорных трубах (НКТ) в связке со штанговым глубинным насосом глубинного манометра, содержащего датчики давления в количестве, соответствующем количеству продуктивных пластов, и устройство передачи информации о давлении на поверхность. Информация принимается наземным контролером. Для обеспечения достоверного приема информации на поверхности опытным путем выбирают варианты компоновки автономного скважинного прибора для скважин, пробуренных в различных геологических условиях. При этом оперируют диаметром труб НКТ.

Известен также способ одновременно-раздельной и поочередной эксплуатации нескольких пластов одной скважиной (патент РФ №2253009, E21B 43/14), который включает и операции по определению пластового давления, а именно:

- спускают в скважину, по крайней мере, одну колонну труб с постоянным или переменным диаметром, с одним или несколькими пакерами, причем при наличии нескольких пакеров их устанавливают выше и/или между пластами,

- определяют пластовое давление каждого пласта, открывая поочередно только один пласт и изолируя при этом другие пласты от полости колонны труб путем установки в соответствующих посадочных узлах съемных клапанов в виде глухой пробки,

- определяют, например, путем расчета или измерения манометром давление в колонне труб и затрубном пространстве на глубине съемного клапана в посадочном узле выше пакера.

Недостатками известных способов являются то, что в скважину приходится спускать электрические кабели или импульсные трубки и датчики давлений (манометры) в количестве, соответствующем количеству вскрытых пластов. При этом скважину необходимо оснащать постоянным или временным источником тока. Это ведет к повышению затрат и снижению надежности процесса. Кроме того, оборудование иногда застревает в стволе скважины, что создает значительные проблемы.

Недостатком известных способов является необходимость глухих пробок для разобщения пластов и сложность выполнения непрерывных измерений давления вдоль пути потока газа.

Задачей изобретения является повышение эффективности измерения пластовых давлений на многопластовом месторождении.

Техническим результатом решения задачи является снижение капитальных и эксплуатационных затрат на строительство скважин для каждого объекта при определении пластовых давлений.

Для достижения указанного результата в известном способе, включающем:

- спуск в скважину, по крайней мере, одной колонны труб с переменным диаметром, оборудованных одним или несколькими пакерами, разобщающими пласты между собой,

- определение давления каждого пласта путем поочередного вскрытия одного пласта и изолирования при этом других пластов от полости колонны труб,

СОГЛАСНО ИЗОБРЕТЕНИЮ

- скважину обсаживают телескопической обсадной колонной, в которой каждая последующая эксплуатационная колонна диаметром меньше предыдущей,

- спускают в скважину в зависимости от количества вскрытых продуктивных пластов подвески НКТ, концентрически одна в другой, при этом диаметры уменьшают от верхнего объекта к нижнему,

- и измеряют статистическое пластовое давление одновременно раздельно по каждому продуктивному пласту на устье одной скважины, оборудованном колонной и трубными головками с замерными устройствами для измерения давления каждого пласта.

На чертеже представлена схема реализации способа.

Наблюдательную скважину, вскрывшую несколько продуктивных пластов 1, 2, 3, n, обсаживают телескопической обсадной колонной 4. В скважину спускают в зависимости от количества продуктивных пластов (от 1 до n) подвески НКТ 5 разного диаметра, располагая их концентрически одну в другой, при этом диаметры их уменьшаются от верхнего пласта 1 к нижнему n. Подвески НКТ 5 соответствующего диаметра оборудованы пакерами 6, 7, 8, n, разделяющими трубные 9 и затрубные 10 пространства. Устье скважины оборудуется колонной головкой 11 и трубными головками 12 с переходными катушками 13 на каждую подвеску НКТ 5. Таким образом, продуктивные пласты от 1 до n разделяются в скважине пакерами 6, 7, 8, n, а на устье - герметизирующими устройствами трубных головок 12. Трубные головки 12 оборудованы замерными устройствами 14, например манометрами для визуального измерения давления.

Способ осуществляют следующим образом.

На все выделенные эксплуатационные пласты от 1 до n многопластового газового или газоконденсатного месторождения строится наблюдательная скважина, оборудованная обсадной колонной 4 телескопической конструкции с перекрытием не менее 100 метров. Далее производят спуск подвесок НКТ 5 в следующей последовательности. Перфорируют верхний пласт 1, спускают первую подвеску НКТ 5 с пакером 6 таким образом, чтобы он располагался в интервале непроницаемой перемычки (покрышки) между пластами 1 и 2. Вызывают приток продукции, и пакер 6 раскрывается, разобщая трубное 9 и затрубное 10 пространства между пластами 1 и 2. Затем перфорируют пласт 2, внутрь первой подвески НКТ 5 спускают подвеску НКТ 5 меньшего диаметра с пакером 7 в интервале непроницаемой перемычки между пластами 2 и 3 и так далее.

Устье скважины оборудуют колонной головкой 11 и трубными головками 12 с переходными катушками 13 на каждую подвеску НКТ 5 и замерными устройствами 14 для измерения давления по каждому пласту от 1 до n.

Таким образом, строится конструкция скважины, разобщающая пласты между собой и обеспечивающая возможность замеров давления на устье скважины.

Измерение пластовых и статистических давлений производят раздельно по каждому продуктивному пласту в одной скважине.

Такая система позволяет выполнять замеры давлений на устье одной скважины по нескольким пластам с расчетом давления в любой точке по длине НКТ.

Похожие патенты RU2465454C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПЛАСТОВ МЕТАНОУГОЛЬНЫХ СКВАЖИН 2015
  • Золотых Станислав Станиславович
  • Гергерт Виктор Владимирович
  • Альмухаметов Артур Винерович
  • Акулин Роман Сергеевич
RU2578143C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МНОГОПЛАСТОВЫХ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 2008
  • Гафаров Наиль Анатольевич
  • Гордеев Владимир Николаевич
  • Меньшиков Сергей Николаевич
RU2377396C1
Способ освоения скважин после проведения ремонта 2022
  • Киселёв Михаил Николаевич
  • Клименко Виталий Владимирович
  • Султанов Роман Тагирович
  • Коробов Дмитрий Владимирович
  • Безгласный Дмитрий Геннадьевич
  • Михальченко Дмитрий Игоревич
RU2801197C1
СПОСОБ ОСВОЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ МНОГОПЛАСТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ С НИЗКИМИ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ 2014
  • Цыганков Станислав Евгеньевич
  • Касьяненко Андрей Александрович
  • Дорофеев Александр Александрович
  • Воробьев Владислав Викторович
  • Сопнев Тимур Владимирович
  • Завьялов Сергей Александрович
RU2560763C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МНОГОПЛАСТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАЗА 2013
  • Цыганков Станислав Евгеньевич
  • Касьяненко Андрей Александрович
  • Дорофеев Александр Александрович
  • Сопнев Тимур Владимирович
  • Завьялов Александр Аркадьевич
  • Балько Роман Валерьевич
RU2536523C1
СПОСОБ ДОБЫЧИ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМОГО ТУРОНСКОГО ГАЗА 2020
  • Воробьев Владислав Викторович
  • Дмитрук Владимир Владимирович
  • Дубницкий Иван Романович
  • Завьялов Сергей Александрович
  • Касьяненко Андрей Александрович
  • Красовский Александр Викторович
  • Легай Алексей Александрович
  • Медведев Александр Иванович
  • Меньшиков Сергей Николаевич
  • Миронов Евгений Петрович
RU2743478C1
Способ селективных гидродинамических исследований в скважинах на многопластовых метаноугольных месторождениях 2016
  • Коровицын Артем Павлович
  • Натура Валерий Георгиевич
  • Акулин Роман Сергеевич
  • Швалов Олег Анатольевич
RU2611780C1
СПОСОБ СОВМЕСТНОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ МНОГОПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 2020
  • Ковалев Адольф Апполонович
  • Ковалев Юрий Адольфович
RU2740973C1
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ САМОЗАДАВЛИВАЮЩЕЙСЯ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ С АНОМАЛЬНО НИЗКИМ ПЛАСТОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ 2013
  • Красовский Александр Викторович
  • Немков Алексей Владимирович
  • Кустышев Александр Васильевич
  • Кустышев Денис Александрович
  • Паникаровский Евгений Валентинович
  • Антонов Максим Дмитриевич
RU2539060C1
СПОСОБ ГЛУШЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 2023
  • Минаев Яков Денисович
  • Двойников Михаил Владимирович
RU2813414C1

Реферат патента 2012 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МНОГОПЛАСТОВЫХ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений на основе данных по пластовым давлениям. Способ определения пластовых давлений при разработке многопластовых газовых и газоконденсатных месторождений включает спуск в скважину, по крайней мере, одной колонны труб с переменным диаметром, оборудованных одним или несколькими пакерами, разобщающими пласты между собой. Определяют давление каждого пласта путем поочередного вскрытия одного пласта и изолирования при этом других пластов от полости колонны труб. При этом скважину обсаживают телескопической обсадной колонной, в которой каждая последующая эксплуатационная колонна диаметром меньше предыдущей. Спускают в скважину в зависимости от количества вскрытых продуктивных пластов подвески НКТ, концентрически одна в другой. При этом диаметры уменьшают от верхнего пласта к нижнему. Измеряют статистическое пластовое давление одновременно раздельно по каждому продуктивному пласту на устье одной скважины, оборудованном колонной и трубными головками с замерными устройствами для измерения давления каждого пласта. Техническим результатом является повышение эффективности измерения пластовых давлений на многопластовом месторождении, а также снижение капитальных и эксплуатационных затрат на строительство скважин для каждого объекта при определении пластовых давлений. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 465 454 C1

Способ определения пластовых давлений при разработке многопластовых газовых и газоконденсатных месторождений, включающий спуск в скважину, по крайней мере, одной колонны труб с переменным диаметром, оборудованной одним или несколькими пакерами, разобщающими пласты между собой, определение давления каждого пласта путем поочередного вскрытия одного пласта и изолирования при этом других пластов от полости колонны труб, отличающийся тем, что скважину обсаживают телескопической обсадной колонной, в которой каждая последующая эксплуатационная колонна диаметром меньше предыдущей, спускают в скважину в зависимости от количества вскрытых продуктивных пластов подвески НКТ концентрически одна в другой, при этом диаметры уменьшают от верхнего пласта к нижнему, и измеряют статистическое пластовое давление одновременно раздельно по каждому продуктивному пласту на устье одной скважины, оборудованном колонной и трубными головками с замерными устройствами для измерения давления каждого пласта.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2012 года RU2465454C1

СПОСОБ ШАРИФОВА ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ И ПООЧЕРЕДНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЛАСТОВ ОДНОЙ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНОЙ 2003
  • Шарифов Махир Зафар Оглы
  • Леонов В.А.
  • Кудряшов С.И.
  • Шашель В.А.
  • Хамракулов А.А.
  • Гарипов О.М.
  • Прытков Д.В.
RU2253009C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МНОГОПЛАСТОВОЙ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 2006
  • Сулаева Татьяна Викторовна
  • Прасс Лембит Виллемович
  • Медведева Татьяна Васильевна
RU2314414C1
СПОСОБ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОТБОРОМ ФЛЮИДА ИЗ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2007
  • Савич Анатолий Данилович
  • Шумилов Александр Владимирович
  • Балдин Анатолий Валентинович
  • Черных Ирина Александровна
RU2341647C1
Способ стабилизации умягченных по известково-содовому способу вод при помощи органических коллоидов 1949
  • Гришин К.С.
SU87207A1
Закрытая электрическая распределительная коробка для содержащих взрывчатые газы помещений 1927
  • О. Нейман
SU7166A1
US 20090276100 A1, 05.11.2009.

RU 2 465 454 C1

Авторы

Аксютин Олег Евгеньевич

Гафаров Наиль Анатольевич

Меньшиков Сергей Николаевич

Облеков Геннадий Иванович

Уткина Наталья Николаевна

Даты

2012-10-27Публикация

2011-03-31Подача