Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Способ разработки газоконденсатного и неф­тяного пластов, включающий воздействие упруги­ми колебаниями с одновременным тепловым воздействием, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности воздействия за счет повышения подвижности пластового флюида, предварительно выявляют зоны повышенного дав­ления в разрабатываемой залежи, а воздействие осуществляют на выявленные зоны, причем упру­гие колебания возбуждают инфразвукового диапа­зона частот.

Текст

( S U 1 144 448 5 (51) МПК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ A1 E 21 В 43/24 . / ".-. ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ СССР (21), (22) Заявка: 3578997/03, 26.04.1983 (71) Заявитель: Всесоюзный научно-исследовательский институт природных газов (46) Дата публикации: 15.02.1994 (72) Изобретатель: Белонемко В.Н., Леонтьев И.А., Плугин А.И. (54) СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО И НЕФТЯНОГО ПЛАСТОВ < 00 О) с 00 -1 Изобретение относится к нетфегазодобывающей промышленности и может быть использовано для интенсификации добычи флюидов при эксплуатации газоконденсатных и нефтяных месторождений при воздействии на пласты упругими колебаниями Известен способ разработки нефтяных месторождений, при котором процесс интенсификации отдачи пласта осуществляют за счет воздействия из полости скважин на призабойную (присшажинную) зону пласта высокочаст отынми ультразвуковыми колебаниями Недостатком этого способа является то, что передаваемые на пласт волны обладают ограниченным радиусам воздействия из-за затухания этих колебаний непосредственно в прискважинной зоне пласта, генерирование таких колебаний требует значительных затрат энергии Кроме того, этот способ требует размещения в полостях скважин генераторов УКЗ-источников ультразвуковых колебаний, при этом на время обработки добыча флюида прекращается ел с 00 Известен также способ разработки газоконденсат ных и нефтяных месторождений, включающий воздействие низкочастотными упругими колебаниями на породу пласта для интенсификации фпюидоотдачи В этом способе колебания осуществляют с помощью размещенного на уровне пласта в скважине электромагнитного вибратора Недостатком этого способа является локальность воздействия, при котором радиус распространения колебаний и распространяемого этими колебаниями теплового воздействия крайне ограничен ввиду сильного поглощения волн и тепла в прискважинной зоне пласта А это приводит к необходимости размещения генераторов во многих скважинах, что в свою очередь, вызывает необходимость проведения периодических обработок, увеличивай затраты на эксплуатацию скважин Это на практике приводит к снижению рентабельности процесса эксплуатации месторождения Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ разработки газоконденсатного и нефтяного пластов включающий воздействие упругими колебаниями с одновременным тепловым воздействием способ п редусматривает Указанный упругих колебаний в возбуждение разрабатываемой залежи путем пропускания между скважинами импульсного электрического тока высокого напряжения, причем длительность импульса мала Тепловое воздействие при этом осуществляется тем же путем, только длительность импульсов достаточно велика, что приводит к преобразованию энергии электрического тока в тепловую энергию Указанный способ также предусматривает нагнетание вытесняющей жидкости Основным недостатком известного способа является низкая эффективность воздействия при разработке месторождений, имеющих области или зоны повышенного пластового давления Целью изобретения является повышение эффективности воздействия за счет 10 15 20 25 3D 35 40 45 50 55 so -3 повышения подвижности пластового флюида Поставленная цель достигается тем, что в способе разработки газоконденсатного и нефтяного пластов, включающем воздействие упругими колебаниями с одновременным тепловым воздействием, предварительно выявляют зоны повышенного давления в разрабатываемой залежи, а воздействие осуществляют на выявленные зоны, причем упругие колебания возбуждают инфразвукового диапазона частот На фиг 1 приведена экспериментальная зависимость изменения вязкости нефти от температуры при различных давлениях и различных воздействиях на нефть, где кривая I - без вибровоздействия при Р = 10 МПа, кривая II - то же, при Р = 60 МПа, кривая III - после вибровоздействия при Р = 60 МПа, кривая IV - после одновременного теплового и вибрационного воздействия при Р = 60 МПа, на фиг 2 - схема размещения оборудования при проведении обработки на фиг 3 зависимость эффективности обработки от вида воздействия Способ осуществляется следующим образом На поверхности земли 1 разрабатываемого месторождения размещают генераторы 2 инфразвуковых колебаний 3 для воздействия на продуктивный ппаст 4 месторождения, скважины 5 используют для подачи по ним горячего или вытесняющего флюида а скважины 6 используются для добычи флюида из пласта 4, при этом для воздействия выбирают зонь повышенного давления гласта (которые регистрируют известными акустическими методами эти зоны на каукдом месторождении известны) Такая технология воздействия приводит к резкому повышению эффективности отдачи пласта и снижению затрат энергии из-за того, что в зоне повышенного давления пласта флюид обладает значительно меньшей подвижностью и проникающей способностью из-за повышенной вязкости Так на примерах Ферганского нефтяного и Астраханского газового месторождений приведены (фиг 3) показатели повышения эффективности эксплуатации месторождений кривая V показывает прирост дебита скважин при воздействии на пласт электромагнитными колебаниями в сочетании с нагревом прискважинных зон пласта, кривая VI показывает эффективность эксплуатации приращение дебита скважин от суммарного воздействия на пласт сейсмическими колебаниями направляемыми по всей площади пласта в сочетании с закачкой горячего флюида (нефти, воды), кривая VII показывает прирост дебита скважин при реализации предлагаемого способа разработки месторождений, когда воздействие ведут в зоны повышенного давления и подают флюид в полупериод волны разрежения при этом воздействии Указанные и другие преимущества предлагаемого способа раскрываются далее на примере конкретного осуществления его на Ферганских нефтях и Астраханском газоконденсате Пример конкретного осуществления данного способа На зону повышенного давления пласта 4 воздействую- направленными 00 со инфразвуковыми колебаниями 3 от генератора 2 Диапазон частот колебаний выбран экспериментально и находится в пределах 1-60 Гц, преимущественно 6-18 Гц, при которых наблюдаются наибольшие разрывы межзерновых связей в породе пласта и необратимое снижение вязкости флюида, приводящей к значительному увеличению его подвижности и проникающей способности Одновременно по скважинам 5 подают вытесняющий флюид например нагретую воду или нефть при разработке нефтяного месторождения причем подачу этого флюида осуществляют преимущественно в полупериод волны разрежения для снижения затрат энергии на его продааливание в пласт Для этого насосы, подающие горячий флюид в скважины 5, оборудуют перепускными клапанами связанными с реле переключения, настроенным на полупериод волны воздействующей на пласт (при отсутствии таких регулирующих узлов способ осуществляют при постоянной подаче флюида) При воздействии на зоны повышенного давления пласта 4 наблюдают по показаниям приборов за приростом дебита скважин 6, доводя его до максимально возможного для данного месторождения (фиг 3, кривая VII) и ведут эксплуатацию этой зоны повышенного давления до ее истощения, когда процесс добычи нефти газа становится уже нерентабельным, после чего такому воздействию подвергают другие зоны повышенного давления в регионе Время воздействия выбирают в зависимости от прироста дебита, но эффективнее воздействовать периодами по 5-15 мин с перерывами между этими периодами по 20-30 мин При таком режиме зоны повышенного давления не успевают "отдыхать" от воздействия и находятся в постоянном состоянии искусственного возбуждения, отдавая максимальное количество флюида 00 Эти зоны повышенного давления флюида в пластах "линзы" защемлены в отдельных зонах пласта и не имеют свободного перетекания в зоны с меньшим давлением флюида в силу локализации этих линз непроницаемыми или малопроницаемыми породами, например плотными увлажненными глинами Эти линзы защемленного флюида обнаруживают путем предварительного исследования участка месторождения воздействием на исследуемый район акустическими колебаниями при таком воздействии по отраженным акустическим сигналам (по времени прохождения сигналов времени задержки и отражения) а также по амплитуде и частоте отраженных сигналов выявляют эти зоны повышенного давления, которые наиболее интенсивно отражают акустические сигналы ввиду их высокой плотности из за локального повышенного давления флюида В данном способе, имея предварительные данные по исследованию характера месторождения, в которых построены карты зон повышенного давления производят воздействие на эти выявленные зоны повышенного давления, при этом именно в зоны повышенного давления закачивают разогретый флюид температуру нагрева 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 которого определяют в зависимости от самого же флюида Так, при закачивании водного раствора полиакриламида температуру его целесообразно поддерживать равной 120-160 °с при закачивании нефти ее температуру поддерживают ниже температуры возгорания нефти в обычных наземных условиях При таком воздействии на продуктивный пласт наиболее эффективным режимом является процесс при котором флюид закачивают в полупериод волны разрежения, что способствует проникновению флюида в поры и образуемые трещины от передаваемых искусственных сейсмических колебаний (как это отражено ан фиг 3, кривая VI!) Таким образом, технические преимущества предлагаемого способа разработки газоконденсатных и нефтяных месторождений по сравнению с базовым объектом, содержащим операции возбуждения пластов и интенсификации их флюидоотдачи с помощью проведения подземных взрывов, заключаются в том, что при реализации предлагаемого способа достигается значительное повышение эффективности добычи флюида, что отражена на графике (фиг 3, кривая VII, а кривая V показывает эффективность базового объекта) Кроме того, при реализации предлагаемого способа не наблюдается отрицательных воздействий на промысловые скважины месторождения в то время как при реализации базового объекта проведение подземных взрывов приводит к разрушению скважин и необходимости их восстановления, а также оказывает вредное воздействие, загрязняя продуктами взрыва окружающую среду Более того, реализацией предлагаемого способа можно легко управлять и выбирать оптимальные и эффективные режимы, в то время как проведение взрывных работ носит малоуправляемый характер Подача флюида импульсно в период волны разрежения способствует его наиболее эффективному проникновению в образуемые за счет колебаний поры и межзерновые разрывы благодаря тому, что в полупериод волны разрежения эти поры наиболее свободны а следующий за этим полупериод волны сжатия дополнительно способствует принудительному поступлению флюида в поры низкопроницаемого коллектора Эти технологические преимущества предлагаемого способа позволяют получить значительный экономический эффект за счет существенного прироста уровня добычи (56) Патент США N 4049053, кл 166-249, 1977 Авторское свидетельство СССР N 832072, кл Е21 В 43/24, 1963 Патент США N 4084638 кл 166-248, 1978. Формула изобретения; СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО И НЕФТЯНОГО ПЛАСТОВ, включающий воздействие упругими колебаниями с одновременным тепловым воздействием, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности воздействия за счет повышения подвижности пластового флюида, предварительно выявляют зоны повышенного давления в разрабатываемой залежи, а воздействие осуществляют на выявленные зоны, причем 00 3 (О упругие колебания возбуждают инфразвукового диапазона частот. 10 i s . ' •... .;•' ' ,-, • •-"• • . • 20 2S зо СО с 4S 00 : ' SS 60 СО _-, ; ? 00 20 40 60 80 t'Q Фп./ э со ся оо -е I 144548 На электрод 5 от источника питания 7 поле напряженностью Н-500 Э На анод поподается регулируемое напряжение от -500 давалось напряжение Ua=500 В, на катоды = до +500 В UK=-500 В Ускоряющее напряжение и уС к 3 кВ В разрядной камере зажигался разряд с В разрядной камере, образованной разрядным током 1=300 мА Ионный ток лучэлектродами 1 2, 3, создается радиальное ка при этом составлял 70 мА электрическое поле В скрещенных Е и Н полях в газоразрядной камере возникает На электрод 5 не подавалось напряжеразряд Ионы этого разряда движутся на ние от источника питания 7 Изменяя полокатоды 2 и 3 Через отверстие перфорирожение электрода 5 по оси газоразрядной ванного катода 3 они покидают газоразряд- 10 камеры, получали ионные пучки с различную камеру В ускоряющем промежутке ным распределением ионной плотности по ионы ускоряются и извлекаются из источнирадиусу ка через отверстие в ускоряющем электроНа электрод 5 подавалось регулируемое де напряжение от источника питания 7 относи15 тельно электродов газоразрядной камеры от -500 до +500 В При этом плотность ионПри изменении положения электрода 5 ного тока по радиусу изменялась в значипо оси газоразрядной камеры в процессе тельных пределах работы источника регулируется распределение ионного тока по радиусу Таким образом, благодаря введению Изменением потенциала, приложенно- 20 внутрь газоразрядной камеры дополнительного электрода 5 с возможностью его го к электроду 5 относительно электродов продольного перемещения вдоль оси газогазоразрядной камеры, также регулируется разрядной камеры, гальванически развяраспределение плотности ионного тока по занного от электродов газоразрядной радиусу пучка В экспериментах вакуумный объем ус- 25 камеры с возможностью поддержания на нем необходимого потенциала, создан истановки УРМ 327 90 37 откачивали до давточник с управляемым профилем распределения 10 5 мм рт ст Через трубку напуска ления плотности ионов по радиусу ионного газа 8 в источник подавали рабочий газ пучка в процессе его работы аргон, воздух до установления в вакуумном объеме установки УРМ давления 2 -10 мм 30 Использование изобретения обесперт ст Через соленоид 6 пропускали электчивает сокращение времени обработки рический ток величиной 1=3 А, внутри газомишеней и возможность оперативного регуразрядной камеры создавалось магнитное лирования профиля обработки мишеней. Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 35 плотности ионного тока пучка по его сечению, в газоразрядной камере со ИСТОЧНИК ИОНОВ с холодным кастороны торцевого катода соосно аноду тодом, содержащий газоразрядную каустановлен цилиндрический электрод с меру с расположенными в ней цилинд40 возможностью его продольного перемерическим анодом, торцевым катодом и щения и введены средства независимоперфорированным катодом, магнитную го поддержания на нем электрического систему и систему формирования ионпотенциала по отношению в аноду и ного пучка отличающийся тем, что, с катодам газоразрядной камеры целью регулирования распределения 114454В / J І. і—1—• I ' ' I I 6 4 ' I' ' • г і і і і t T і I ' ' 1 • • • I I • • ' • ' • I 5 Редактор Заказ 495 Составитель Техред М.Моргентал Корректор М.Куль Подписное Тираж НПО "Поиск" Роспатента 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб ,4/5 Производственно издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул Гагарина,

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for development of gas-condensate and oil strata

Автори англійською

Leontiev Ihor Anatoliiovych, Pluhin Aleksandr Illarionovych

Назва патенту російською

Способ разработки газоконденсатного и нефтяного слоев

Автори російською

Леонтьев Игорь Анатольевич, Плугин Александр Илларионович

МПК / Мітки

МПК: E21B 43/24

Мітки: шарів, газоконденсатного, нафтового, розробки, спосіб

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/8-7124-sposib-rozrobki-gazokondensatnogo-ta-naftovogo-shariv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розробки газоконденсатного та нафтового шарів</a>

Подібні патенти