Способ гидродинамических исследований скважин и пластов Советский патент 1982 года по МПК E21B47/00 

Описание патента на изобретение SU983262A1

(54) СПОСОБ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН И ПЛАСТОВ

Похожие патенты SU983262A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ СОВМЕСТНО ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ 1999
  • Дияшев Р.Н.
  • Иктисанов В.А.
  • Ахметзянов Р.Х.
  • Якимов А.С.
RU2172404C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРОПРОВОДНОСТИ ПЛАСТА 2006
  • Белова Анастасия Викторовна
RU2301886C1
Способ интенсификации притока газовых скважин 2022
  • Пятахин Михаил Валентинович
  • Шулепин Сергей Александрович
  • Оводов Сергей Олегович
RU2788934C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ 1996
  • Заволжский В.Б.
  • Умрихин И.Д.
  • Монастырев В.А.
  • Смирнов Ю.М.
  • Абдульманов Г.Ш.
  • Днепровская Н.И.
  • Радченко В.С.
  • Дорохов Ю.О.
RU2083817C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И МНОГОПЛАСТОВЫХ ОБЪЕКТОВ 2005
  • Федоров Вячеслав Николаевич
  • Мешков Василий Михайлович
  • Клюкин Сергей Сергеевич
  • Лушпеев Владимир Александрович
RU2290507C2
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНОЙ ЗАЛЕЖИ С ФИЗИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 2007
  • Дыбленко Валерий Петрович
  • Евченко Виктор Семенович
RU2349741C2
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ СОВМЕСТНО ЗАЛЕГАЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГИДРОМИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 1999
  • Галеев Р.Г.
  • Тахаутдинов Ш.Ф.
  • Хисамов Р.С.
  • Юсупов И.Г.
  • Сулейманов Э.И.
  • Горобец А.Н.
  • Кадыров Р.Р.
  • Салимов М.Х.
  • Жиркеев А.С.
RU2148159C1
СПОСОБ ВЫБОРА СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2018
  • Якасов Алексей Васильевич
  • Кондаков Данила Евгеньевич
  • Рощектаев Алексей Петрович
RU2692369C1
Способ повышения производительности газовых скважин 2022
  • Пятахин Михаил Валентинович
  • Шулепин Сергей Александрович
  • Оводов Сергей Олегович
RU2798147C1
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕ- И ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ПЛАСТОВ 1993
  • Вольпин Сергей Григорьевич
RU2061862C1

Иллюстрации к изобретению SU 983 262 A1

Реферат патента 1982 года Способ гидродинамических исследований скважин и пластов

Формула изобретения SU 983 262 A1

Изобретение относится к нефгегазодобывам 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, включаюгций скачкообразное изменение давления в скважин и измерение скважинным дебитомером над исследуемым пластом. При этом коэффициент пьезопроводности коллекторов определяют по результатам измерения изменения давления в процессе восстановления 1 . Недостатком известного способа является т что для его реализации необходимо останавли скважину на. длительное время. 1елью изобретения является сокращение времени простоев скважины. Указанная цель достигается тем. что соглас но способу гидродинамических исследований скважин и пластов, включающему определение коэффициента пьезопроводности путем скачко образного изменения давления в скважине, исследуемым пластом устанавливают дебир и измеряют дебит пластового флюида чение времени от скачкообразного изменедавления до установления стационарного та, причем коэффициент пьезопроводности сляют по формуле h X - коэффициент пьезопроводности, D - диаметр скважины, м; Т - интервал времени от скачкообразного изменения давления до установления стационарного дебита, с; 1 безразмерный параметр,характеризуюп1ИЙ изме«(t.j;-Q, нение дебита скачкообразного давления; .j, tQ - время , при котором параметр оС изменяется во времени линейно, с; t) nQ(tj -дебиты, соответствуюп|Ие моментам времени t и 398 Q - установившийся постоянным (стационарный) дебит rtocne скачкообразного изменения давления, . Способ основывается на следующих физичес ких предпосылках. Рассмотрим, как изменяется дебит пластового флюида после изменения давления в скважине P. Уравнение нестационарной фильтрации упругой жидкости и линеаризованное i уравнение изотермической нестационарной фильтрации ид.еального газа может быть представлено в виде

где К - коэффициент абсолютной проницаемости;

,jUp- вязкость жидкости и газа; fb - упругость пласта;

Р.- пластовое давление, пл

Запишем граничные условия.

1. Распределение давления в коллекторе до смены режима стационарно, т. е. дебит постЬянен Q,, QO const,

0,r)rc oen-p- + Uc.o . . .с

При фильтрации жидкости Q /X

п /

Р(Лт- атмосферное давление.

2. Давление на забое скважины после смены режима

Uc(t г) Uc.i

3. Давление на контуре питания . и (t , R) и.пл .

Приближенным реше|шем, описывающим изменение дебита при больших временах, является выражение

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

Д5)

ч-Ш

Тогда у,

и после преобра D

зований с учетом, гго г, где скважины, получим:

,2ТК

X

Коэффициент К может быть получен, если на линейном участке зависимости (2) определить время t и 12 и соответствующие им дебиты Q(t) и Q(t).

Тогда

.

получим формулу для определения коэффициента пьезопроводности коллектора

. «

X

П р и м е р. В скважине № 245 Усинского нефтяного месторождения в Коми АССР в баш маке насосно-компрессорных труб, спущенных до кровли эксплуатационного о&ьекта в среднем девоне, установили дебитомер. Регистрацию изменения дебита осуществляли с помощью . RK . in1 Q(,-e Для удобства интерпретации выражение (1) редставим в виде , QW-Q, U - XU) на В координатах g р Gl(t)-6li линейном участке этой зависимости выражение .п есть коэффициент пропорциональо VRK .. ности К. фоторегистрзтора каротажной станции АКС-Щ7 В момент времени -То закрыли задвижку на выкиде на 14 оборотов. После стабилизации дебита и восстановления до первоначального было затрачено 6 мин. Результаты измерений, показаньГ на фиг. 1, По результатам измерений построен график (фиг. 2). еп о cKiJ-Q-, По прямолинейному участку на больших величинах времени определено время t и t,,, вь1числен параметр а н по формуле (5) оценен коэффициент пьезопроводности объекта равный 0,7843 . Поскольку по Усинскому месторождению нет сведений о величинах приведенного радиуса, то при расчете X принят физический радиу скважины. Использование предлагаемого способа определения пьезопроводности коллекторов позволи значительно сократить простой скважин во вре исследований, на ранней стадии разработки месторождений получать сведения об изменени проницаемости коллекторов по площади, контролировать процесс извлечения нефти или газа по результатам периодических исследований. Формула изобретения Способ гидродинамических исследований скважин и пластов, включающий определение козффициеята пьезопроводности путем скачкобразного изменения давления в скважине, о т л иающийся тем, что, с целью сокращения ремёш простоев скважины, над исследуемым ластом устанавливают дебитомер и измеря19т ебит пластового флюида в течение времени т скачкообразного изменения давления, до становления стадаонарного дебита, причем оэффициент пьезопроводиости вычисляют.по ормуле г 2т .1 , X - коэффициент пьезопроводности, D - диаметр скважины, м; Т - интервал времени от скачкообразного изменения давления до установления стационарного дебита, с; V1 wnaj rtv/д (t-() |- безразмерный параметр, Latt,)-Qj характеризующий изменение дебита после скачкообразного давления; время, при котором параметр в изменяется во времени линейно, с; О(1)и Q(t,j) - дебиты, соответствующие моментам времени t и t2, ; установившийся постоянным (стацио- . нарный) дебит после скачкообраз юго изменения давления, м Источники информации, принятые во внима1ше при экспертизе 1. Бузинов С. И. и Умрихин И. Д. Гидродинамические методы исследования скважин н пластов. М., Недра, 1973, с. 50-60.

Q{7fcy/}7}

О

Фиг.1

т

I

Go- fff

//7 QM-Sf

ff ffO/2ff JL иг . ffff

SU 983 262 A1

Авторы

Федин Леонид Митрофанович

Бондаренко Евгений Степанович

Лисин Николай Иванович

Рейтенбах Виктор Гельмутович

Федин Константин Леонидович

Даты

1982-12-23Публикация

1981-04-01Подача