СПОСОБ ОСВОЕНИЯ МНОГОПЛАСТОВЫХ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С НИЗКОПРОНИЦАЕМЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ Российский патент 2021 года по МПК E21B43/14 

Описание патента на изобретение RU2753334C1

Изобретение относится к способам добычи газа из скважин на нескольких горизонтах и может быть использовано в газодобывающей промышленности при разработке многопластовых газовых месторождений сложенных низкопроницаемыми коллекторами и разделенных породами-флюидоупорами.

Из уровня техники известен способ разработки многопластовых газовых месторождений [RU 2377396, МПК Е21В 43/14, опубликовано 27.12.2009], включающий строительство раздельных сеток добывающих скважин на каждый объект разработки, подключение скважин, эксплуатирующих разные объекты разработки, к единой трубопроводной сети. Разработку месторождения начинают с эксплуатации нижних залежей газа, имеющих более высокое начальное пластовое давление, а вышезалегающие залежи включают в разработку, когда текущее устьевое давление скважин, дренирующих нижние залежи, снизится до начального устьевого давления скважин, дренирующих вышезалегающие залежи.

Недостатком способа является то, что он применим только для сеноманских отложений, где проницаемость насыщенных газом коллекторов очень высока. Сосредоточенные в туроне запасы газа являются трудноизвлекаемыми, в первую очередь потому, что проницаемость насыщенных газом горных пород в десятки раз ниже, чем в сеномане, поэтому притоки газа незначительны, и его разработка с использованием традиционных для сеномана вертикальных и наклонно-направленных скважин нецелесообразна из-за относительно низких дебитов, которые не превышают 30-50 тыс. м в сутки, что ниже уровня рентабельности.

Наиболее близким техническим решением к заявленному изобретению и выбранным в качестве прототипа признан способ освоения и разработки многопластового месторождения с низкими фильтрационно-емкостными коллекторами [RU 2560763, МПК Е21В 43/00, опубликовано 03.09.2014]. Способ включает бурение наклонно-направленной скважины с восходящим окончанием, спуск эксплуатационной колонны, снабженной хвостовиком, после чего осуществляют оборудование восходящего участка эксплуатационной колонны фильтром, изолируют глухую часть обсадной колонны от фильтровой пакерующим устройством с муфтой ступенчатого цементирования. При этом в скважине вскрытие участков продуктивных пластов производят с заданным зенитным углом - сначала по нисходящей, а затем по восходящей траектории. Этим достигают максимальную протяженность вскрытия продуктивного горизонта, максимальную скорость газового потока и осуществляют совместную эксплуатацию продуктивных горизонтов.

Недостатком известного технического решения является то, что способ предусматривает двойное вскрытие продуктивного горизонта посредством бурения скважины с примерно равными нисходящим и восходящим участками профиля, что с учетом высокой вертикальной и латеральной изменчивости туронских отложений в условиях малых вертикальных глубин не позволяет максимально эффективно расположить ствол скважины в продуктивном разрезе.

Технической задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является повышение эффективности освоения многопластовых газовых месторождений с низкопроницаемыми коллекторами.

Указанная задача решена тем, что способ освоения многопластовых газовых месторождений с низкопроницаемыми коллекторами включает бурение наклонно-направленной скважины с восходящим окончанием ствола, спуск эксплуатационной колонны, снабженной хвостовиком, оборудование нисходящего и восходящего участка эксплуатационной колонны фильтрами, установкой пакерующего устройства с муфтой ступенчатого цементирования для разобщения фильтровых и «глухих» частей обсадной колонны. Отличает способ от известных аналогов то, что профиль скважины предварительно разбивают на шесть зон в соответствии с ожидаемым геологическим строением целевых пластов. При бурении в первой зоне обеспечивают максимальную интенсивность набора зенитного угла профиля скважины, во второй зоне осуществляют максимально возможное выполаживание профиля скважины и удержание зенитного угла до входа в третью зону, в третьей и четвертой зоне, после подтверждения пересечения подошвы верхнего целевого пласта, выполняют постепенный сброс зенитного угла профиля скважины на 4-5 град и его стабилизацию до входа в пятую зону, в пятой зоне осуществляют разворот профиля скважины, с дальнейшим набором зенитного угла в шестой зоне до точки пересечения забоем скважины кровли коллекторов в верхнем целевом пласте, при этом разворот профиля в пятой зоне осуществляют, начиная с кровли коллектора, расположенного в подошве нижнего целевого пласта, с углублением в него, но не достигая при этом его нижней стратиграфической границы.

Положительным техническим результатом, обеспечиваемым раскрытыми выше отличительными признаками способа, является повышение эффективности совместной эксплуатации продуктивных горизонтов многопластовых газовых месторождений, сложенных низкопроницаемыми коллекторами, разделенных породами-флюидоупорами, за счет расположения профиля скважины в продуктивном разрезе с учетом высокой вертикальной и латеральной изменчивости пластов в условиях малых вертикальных глубин. Дополнительным положительным результатом является повышение продуктивности скважин и создание условий для эффективного выноса скапливаемой жидкости на дневную поверхность, за счет набора зенитного угла в шестой зоне профиля скважины.

Изобретение поясняется чертежом, где на фигуре представлен профиль скважины, разделенный на шесть зон в соответствии с ожидаемым геологическим строением целевых пластов.

Способ освоения многопластовых месторождений с низкопроницаемыми коллекторами осуществляют следующим образом.

Первоначально профиль скважины условно разделяют на шесть зон 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в соответствии с ожидаемым геологическим строением целевых пластов. При бурении в зоне 1 обеспечивают максимально возможную интенсивность набора зенитного угла профиля скважины до достижения зоны 2 в точке 7, начинающейся на стратиграфической границе 8 кровле верхнего целевого пласта 9 с высокими фильтрационно-емкостными свойствами расположенного между точками 7 и 10. В зоне 2, в интервале между точками 7 и 10 осуществляют выполаживание профиля скважины, увеличивая зенитный угол, при этом, допускается изменение угла в пределах от 1 до 2°. В зоне 3, в интервале между точками 10 и 11, на стратиграфической границе 12 соответствующей кровле интервалу непроницаемых пород (флюидоупоров) 13, и в зоне 4, в интервале между точками 11 и 14, на стратиграфической границе 15 кровле нижнего целевого пласта 16, состоящего из коллекторов с ухудшенными фильтрационно-емкостными свойствами, осуществляют, соответственно, сброс зенитного угла в пределах от 1 до 2° и стабилизацию профиля скважины, корректируя тем самым проходку по непроницаемым и слабопроницаемым породам. В зоне 5 в интервале между точками 14 и 17, содержащей целевой коллектор, осуществляют разворот профиля скважины (дуга между точками 14-17), с дальнейшим набором зенитного угла в зоне 6 до точки 18 кровли коллектора верхнего целевого пласта 9, при этом разворот профиля в зоне 5 осуществляют начиная с кровли 19 целевого коллектора с углублением в него, но не достигая при этом его нижней стратиграфической границы 20.

На последнем этапе осуществляют спуск эксплуатационной колонны либо хвостовика, оборудованные фильтрами в нисходящий и восходящий участки скважины, устанавливают пакерующие устройства с муфтой ступенчатого цементирования для разобщения фильтровых и «глухих» частей обсадной колонны, после чего начинают освоение скважины. Пример реализации способа.

Перед началом бурения, основываясь на имеющейся информации о геологическом строении разреза, осуществлялось предварительное моделирование расположения ствола скважины в целевом разрезе с учетом геологических и технологических ограничений: глубины залегания кровли верхнего целевого пласта, суммарной вертикальной толщины целевых пластов, проектной длинны профиля скважины, величины угла атаки на кровлю целевого пласта, а также условия расположения нижней точки профиля (разворота) скважины в продуктивных отложениях. Производилось бурение наклонно-направленной скважины с восходящим окончанием профиля. В процессе бурения, для контроля и корректировки траектории ствола скважины в пластах, использовалась актуальная геолого-геофизическая информация, полученная различными известными способами. Вскрытие продуктивных пластов осуществлялось по максимально эффективной траектории, состоящей из пологого нисходящего участка и крутого восходящего. В скважину была спущена обсадная колонная оборудованная системами фильтрации газа (фильтрами). В соответствии с фактическим геологическим строением разреза в районе скважины, и с целью изоляции глинистых интервалов, фильтровые части обсадной колонны были разобщены «глухой» обсадной колонной. Для разобщения продуктивной и непродуктивной части разреза в кровле целевого пласта были установлены пакерующие устройства с муфтой ступенчатого цементирования. С целью снижения пагубного влияния на продуктивные отложения фильтратов буровых растворов на водной основе, при первичном вскрытии целевых пластов был применен раствор на углеводородной основе. Применение заявляемого способа позволило увеличить дебит скважины на 20%.

Повышение эффективности освоения многопластовых газовых месторождений с низкопроницаемыми коллекторами в заявляемом способе достигается за счет создания профиля скважины, состоящего из пологого нисходящего участка и крутого восходящего участка, позволяющего оптимально расположить ствол скважины в продуктивных отложениях, что обеспечивает возможность совместной эксплуатации нескольких пластов с различными свойствами, вынос скапливаемой на забое и в зоне перегиба жидкости, а также увеличивается потенциал системы пластов за счет их двойного вскрытия.

Похожие патенты RU2753334C1

название год авторы номер документа
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 РАЗРАБОТКИ МНОГОПЛАСТОВОГО НЕОДНОРОДНОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2014
  • Кульчицкий Валерий Владимирович
  • Щебетов Алексей Валерьевич
  • Гутман Игорь Соломонович
  • Фомкин Артём Вачеевич
  • Боксерман Аркадий Анатольевич
  • Саакян Максим Игоревич
RU2567918C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА 2007
  • Хисамов Раис Салихович
  • Хусаинов Васил Мухаметович
  • Хаминов Николай Иванович
  • Назимов Нафис Анасович
  • Вильданов Алик Алмазович
RU2317410C1
Способ прогнозирования локальных залежей нефти в разрезе осадочного чехла 2022
  • Якупов Айдар Рашитович
RU2790803C1
Способ бурения горизонтальной скважины 2023
  • Галкина Алёна Владимировна
  • Кудашов Кирилл Валерьевич
  • Лисицына Марина Юрьевна
  • Поляков Александр Александрович
  • Рахимов Тимур Ринатович
  • Филатов Дмитрий Анатольевич
  • Филимонов Виктор Петрович
  • Черников Евгений Юрьевич
RU2806206C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ДВУХ ОБЪЕКТОВ РАЗНОЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 2017
  • Хисамов Раис Салихович
  • Ханнанов Марс Талгатович
  • Кашапов Ильдар Хамитович
  • Петров Владимир Николаевич
  • Данилов Данил Сергеевич
  • Шешдиров Рамиз Искендерович
  • Галимов Илья Фанузович
RU2652240C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МНОГООБЪЕКТНОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2013
  • Хисамов Раис Салихович
  • Идиятуллина Зарина Салаватовна
  • Плаксин Евгений Константинович
  • Ахметгареев Вадим Валерьевич
  • Оснос Лилия Рафагатовна
RU2530005C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МНОГОПЛАСТОВОГО НЕОДНОРОДНОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ РАЗВЕТВЛЕННЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ 2007
  • Абдулмазитов Рафиль Гиниятуллович
  • Рамазанов Рашит Газнавиевич
  • Ямгутдинов Марат Рифович
  • Мусин Ренат Ахтямович
  • Тимергалеева Рамзия Ринатовна
RU2339801C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 753 334 C1

Реферат патента 2021 года СПОСОБ ОСВОЕНИЯ МНОГОПЛАСТОВЫХ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С НИЗКОПРОНИЦАЕМЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ

Изобретение относится к способам добычи газа из буровых скважин на нескольких горизонтах и может быть использовано в газодобывающей промышленности при разработке многопластовых газовых месторождений сложенных низкопроницаемыми коллекторами и разделенных породами-флюидоупорами. Технически результат - повышение эффективности совместной эксплуатации продуктивных горизонтов многопластовых газовых месторождений, сложенных низкопроницаемыми коллекторами, разделенных породами-флюидоупорами, повышение продуктивности скважин и создание условий для эффективного выноса скапливаемой жидкости на дневную поверхность, за счет набора зенитного угла в шестой зоне профиля скважины. Способ включает бурение наклонно-направленной скважины с восходящим окончанием ствола. При этом профиль скважины предварительно разбивают на шесть зон. При бурении в первой зоне обеспечивают набор зенитного угла профиля скважины, во второй зоне осуществляют выполаживание профиля скважины, в третьей зоне выполняют сброс зенитного угла профиля скважины, в четвертой зоне осуществляют стабилизацию зенитного угла профиля скважины, в пятой зоне осуществляют разворот профиля скважины, с дальнейшим набором зенитного угла в шестой зоне, при этом разворот профиля в пятой зоне осуществляют начиная с кровли целевого коллектора с углублением в него, но не достигая при этом его нижней стратиграфической границы. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 753 334 C1

Способ освоения многопластовых газовых месторождений с низкопроницаемыми коллекторами, включающий бурение наклонно-направленной скважины с восходящим окончанием ствола, спуск эксплуатационной колонны, снабженной хвостовиком, оборудование нисходящего и восходящего участка эксплуатационной колонны фильтрами, установкой пакерующего устройства с муфтой ступенчатого цементирования, отличающийся тем, что профиль скважины предварительно разбивают на шесть зон в соответствии с ожидаемым геологическим строением целевых пластов, при бурении в первой зоне обеспечивают набор зенитного угла профиля скважины, во второй зоне осуществляют выполаживание профиля скважины и удержание зенитного угла до входа в третью зону, в третьей и четвертой зоне, после подтверждения пересечения подошвы верхнего целевого пласта, выполняют сброс зенитного угла профиля скважины на 4-5 град, стабилизацию зенитного угла профиля до входа в пятую зону, в пятой зоне осуществляют разворот профиля скважины, с дальнейшим набором зенитного угла в шестой зоне до точки пересечения забоем скважины кровли коллекторов в верхнем целевом пласте, при этом разворот профиля в пятой зоне осуществляют, начиная с кровли коллектора, расположенного в подошве нижнего целевого пласта, с углублением в него, не достигая при этом его нижней стратиграфической границы.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2753334C1

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 ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА 2007
  • Хисамов Раис Салихович
  • Хусаинов Васил Мухаметович
  • Хаминов Николай Иванович
  • Назимов Нафис Анасович
  • Вильданов Алик Алмазович
RU2317410C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МНОГОПЛАСТОВОГО НЕОДНОРОДНОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2011
  • Хисамов Раис Салихович
  • Зарипов Азат Тимерьянович
  • Асадуллин Марат Фагимович
  • Зарипова Лейля Разилевна
  • Зиятдинов Радик Зяузятович
RU2459934C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МНОГОПЛАСТОВОГО НЕОДНОРОДНОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2014
  • Кульчицкий Валерий Владимирович
  • Щебетов Алексей Валерьевич
  • Гутман Игорь Соломонович
  • Фомкин Артём Вачеевич
  • Боксерман Аркадий Анатольевич
  • Саакян Максим Игоревич
RU2567918C1
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 ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЛЕЖИ УГЛЕВОДОРОДОВ 2014
  • Красовский Александр Викторович
  • Скрылев Сергей Александрович
  • Кустышев Александр Васильевич
  • Немков Алексей Владимирович
  • Шандрыголов Захар Николаевич
  • Свентский Сергей Юрьевич
  • Канашов Владимир Петрович
  • Антонов Максим Дмитриевич
RU2564722C1
Способ получения окиси целлюлозы 1928
  • Петров Г.С.
  • Порай-Кошиц А.Е.
SU15024A1

RU 2 753 334 C1

Авторы

Дмитрук Владимир Владимирович

Воробьев Владислав Викторович

Дубницкий Иван Романович

Завьялов Сергей Александрович

Кущ Павел Иванович

Даты

2021-08-13Публикация

2020-11-24Подача