Способ исследования скважин Советский патент 1991 года по МПК E21B47/10 

Описание патента на изобретение SU1640395A1

Изобретение относится к скважинной разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, в частности к исследованиям скважин.

Целью изобретения является определение режима работы с максимальным дебитом скважин, вскрывающих трещиноватые сильно деформируемые пласты с низкопроницаемой матрицей

На фиг. 1 приведена типовая индикаторная диаграмма для скважин, вскрывающих трещиноватые сильно деформируемые пласты низкопроницаемой матрицей

(yi А Р для нефтяных объектов, у Р 2Пл - -Р з для газовых объектов; на фиг. 2 - кривая восстановления забойного давления (КВД) для таких скважин (Y Рзаб для нефтяных объектов Y Р2пл - Р2з для газовых объектов).

Сущность способа состоит в том, что фильтрация флюида в трещиноватом сильно деформируемом пласте с низкой проницаемостью матрицы сопровождается снижением трещинной проницаемости по мере увеличения депрессии. При больших депрессиях часто происходит полное смыкаСдЗ

ю сл

ние трещин, а фильтрация происходит только по матрице.

Индикаторная диаграмма для таких пластов вогнута к оси депрессии (фиг. 1), а темп увеличения дебита с ростом забойной депрессии снижается. Моменту смыкания трещин отвечает максимум дебита на индикаторной диаграмме. При дальнейшем уве- личении депрессии дебит скважин снижается. Минимально возможное забойной давление (т.е. максимальная депрессия) определяется технологическими ограничениями. Для нефтяной скважины минимально возможное давление определяется предельной глубиной спуска глубинного насоса или глубинной установки пускового клапана при газлифтной эксплуатации. Для газовой или газоконденсатной скважины минимально возможное давление устанавливается, например, из условий предупреждения гидратообразования.

Способ осуществляют следующим образом.

После вызова притока скважину отрава- тывают на максимальной депрессии и после очистки призабойной зоны от загрязнения раствором замеряют дебит. Затем скважину останавливают для получения КВД (фиг. 2). На ней находят точку перегиба, в которой

d Рзабd(Paa6)

следовапроизводная

1ЛИ

dt dt

тельно, и приток флюида в ствол скважины имеет максимальное значение. По этой точке находят забойное давление, соответствующее рабочему режиму. Затем скважину вновь пускают в работу на режиме найден0

5

0

5

0

5

ной депрессии, (выявленной по индикаторной кривой (фиг. 1).

Для повышения надежности определения режима работы скважины с максимальным дебитом КВД можно после первого квазистационарного режима снимать повторно путем сброса давления в стволе после его восстановления до минимального значения и второй режим назначить на основе осредненных значений давления, соот- ветствующих точкам перегиба на полученных кривых КВД.

Фильтрационные характеристики пласта определяют по КВД , обработанной по методу, предназначенному для трещинно- поровых коллекторов при нестабилизированном забойном давлении.

Формула изобретения Способ исследования скважин, заключающийся в последовательном изменении квазистационарных режимов и замере на каждом режиме дебитов и давлений, отличающийся тем, что, с целью определения режима с максимальным дебитом скважин, вскрывающих трещиноватые сильно деформируемые пласты с низкопроницаемой матрицей, скважину пускают в работу на квззистационарном режиме минимально возможного забойного давления, полностью останавливают скважину и регистрируют кривую восстановления забойного давления, по средней точке перегиба которой определяют забойное давление, по которому определяют режим работы скважины с максимальным дебитом.

Похожие патенты SU1640395A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 2010
  • Хисамов Раис Салихович
  • Хамидуллин Марат Мадарисович
  • Шайдуллин Ринат Габдрашитович
  • Хамидуллина Альбина Миассаровна
RU2417306C1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ДОБЫВАЮЩИХ И ПРИЕМИСТОСТИ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН 2016
  • Закиров Сумбат Набиевич
  • Дроздов Александр Николаевич
  • Закиров Эрнест Сумбатович
  • Дроздов Николай Александрович
  • Индрупский Илья Михайлович
  • Аникеев Даниил Павлович
  • Остапчук Софья Сергеевна
RU2620099C1
СПОСОБ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН, ОБОРУДОВАННЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ТОКА 2011
  • Галай Михаил Иванович
  • Демяненко Николай Александрович
  • Мануйло Василий Сергеевич
  • Шубенок Юлия Ивановна
  • Мулица Станислав Иосифович
RU2475640C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА КАРБОНАТНОГО КОЛЛЕКТОРА ПО ДАННЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИНЫ 2003
  • Закиров С.Н.
  • Индрупский И.М.
RU2245442C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ КРИВОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ 2019
  • Жариков Максим Геннадиевич
  • Стадник Виталий Валентинович
  • Голованов Антон Сергеевич
  • Шишацкий Дмитрий Евгеньевич
  • Шарафутдинов Руслан Фархатович
  • Долгих Юрий Александрович
RU2722900C1
Способ определения оптимального дебита нефтяной скважины 1986
  • Стасюк Мирослав Емельянович
  • Коротенко Валентин Алексеевич
SU1343007A1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 2011
  • Хисамов Раис Салихович
  • Хамидуллин Марат Мадарисович
  • Шайдуллин Ринат Габдрашитович
  • Галимов Илья Фанузович
  • Ванюрихин Игорь Степанович
  • Галиев Фарит Азгарович
RU2453689C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА НАСЫЩЕНИЯ, ЕМКОСТНЫХ И ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТРЕЩИНОВАТЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 1979
  • Лимбергер Ю.А.
  • Ильинский В.М.
RU797287C
Способ исследования скважин при стационарных и не стационарных режимах работы 2020
  • Уткина Наталья Николаевна
  • Галиос Дмитрий Александрович
  • Козлов Максим Сергеевич
RU2752885C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ 2017
  • Дмитриев Сергей Евгеньевич
  • Курдин Сергей Алексеевич
  • Мартын Антон Александрович
  • Хоштария Владислав Николаевич
RU2669980C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 640 395 A1

Реферат патента 1991 года Способ исследования скважин

Изобретение относится к скважинной разработке нефтяных и газовых месторождений, в частности к исследованиям скважин. Цель изобретения заключается в определении режима с максимальным дебитом скважин, вскрывающих трещиноватые, сильно деформированные пласты с низкопроницаемой матрицей. С этой целью скважину пускают в работу на кваза-стационар- ном режиме с минимально возможным забойным давлением, величина которого для нефтяной скважины определяется предельной глубиной спуска насоса, а для газовой - например, исходя из условий предупреждения гидратообразования. Замеряют забой на данном режиме. Останавливают скважину и регистрируют кривую восстановления давления (КВД). На КВД находят последнюю точку перегиба в сторону увеличения скорости восстановления давления, что соответствует максимальной величине притока флюида в скважину. Забойное давление вточке перегиба принимается за рабочее на режиме максимального дебита скважины. Скважину вновь пускают в работу с депрессией, соответствующей найденному значению забойного давления. Для повышения надежности способа регистрацию КВД повторяют после работы на режиме максимально возможного дебита и второй рабочий режим устанавливают на основе ос- редненного значения забойного давления в точках перегиба двух КВД 2 ил сл о

Формула изобретения SU 1 640 395 A1

ff пУсУт

Ушах

.1

орт

Фаг 2

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1991 года SU1640395A1

Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин./Под ред
Г.А
Зомова, З.С
Алиева
М.: Недра, 1980, с
Способ получения бензидиновых оснований 1921
  • Измаильский В.А.
SU116A1
Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений
Добыча нефти
- М.:Недра
Гребенчатая передача 1916
  • Михайлов Г.М.
SU1983A1
Разборный с внутренней печью кипятильник 1922
  • Петухов Г.Г.
SU9A1

SU 1 640 395 A1

Авторы

Скляр Юрий Георгиевич

Медведский Родион Иванович

Даты

1991-04-07Публикация

1988-12-05Подача