Исследование скважин
Изучение буровых, дренирующих трещиновато-пористый коллектор. Работа скважин в неустановившемся режиме фильтрации с учетом притока. Рассмотрение типов карбонатных коллекторов. Определение коэффициента упругоемкости блоков и трещин, их гидропроводности.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 18.01.2014 |
Размер файла | 430,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Исследование скважин
Различают следующие типы карбонатных коллекторов:
· чисто трещинные породы;
· трещинно-поровые;
· среды с двойной пористостью.
Под трещинными средами понимают породы, в которых пористость и проницаемость блоков пренебрежимо малы по сравнению с проницаемостью и емкостью трещин. скважина карбонатный коллектор гидропроводность
К трещиновато-пористым коллекторам относятся породы, в которых проницаемость блоков мала по сравнению с проницаемостью трещин, а пористость трещин мала по сравнению с пористостью блоков.
К породам с двойной пористостью относятся породы, в которых проницаемость и пористость блоков и трещин сопоставимы между собой.
Уравнения фильтрации в трещиновато-пористых средах были сформулированы Баренблаттом Г.И. и другими исследователями (модель Баренблатта-Уоррена-Рута). Модель предполагает, что скорость фильтрации в блоках пренебрежимо мала по сравнению с течением жидкости в трещинах, а обмен жидкости между блоками и трещинами пропорционален разности давлений в блоках и трещинах.
Система трещин и система блоков рассматриваются при этом как две сплошные среды, вложенные одна в другую. Характерной особенностью движения жидкости в трещиновато-пористых средах является обмен жидкостью между блоками и трещинами, для учета которого в уравнение фильтрации вводятся два давления - давление жидкости в порах и давление ее в трещинах. Наличие дополнительного члена в уравнении фильтрации, учитывающего обмен жидкостью между блоками и трещинами, приводит к тому, что нестационарные процессы в трещиновато-пористой среде отличаются от нестационарных процессов в пористой среде характерным временем запаздывания. Время запаздывания зависит от размеров блоков и их коллекторских свойств.
Нестационарные процессы в трещиноватой среде спустя некоторое время (время запаздывания) протекают так же, как и нестационарные в однородной пористой среде. Поэтому обработку кривых восстановления, полученных при исследовании трещиноватых коллекторов, можно производить обычными методами, используемыми для однородных пористых пластов. При этом в величину гидропроводности входит проницаемость трещин.
1. При малых значениях t :
где индекс 1 соответствует трещинным параметрам (гидропроводнорсть, пьезопроводность), = 1,78 - число Эйлера.
Таким образом, при малых значениях времени t КВД будет характеризовать фильтрационные параметры трещин без учета упругоемкости блоков. Это объясняется тем, что в малые моменты времени обмен жидкостью между блоками и трещинами мал, и, тем самым, упругоемкость блоков в эти моменты времени не оказывает существенного влияния на поведение КВД в полулогарифмических координатах
В этих координатах КВД будет представлять собой прямую линию. Тогда по наклону i = tga этой прямой к оси абсцисс найдем гидропроводность трещин,
а по отрезку, отсекаемому на оси абсцисс определяется комплексный параметр
2. При больших значениях t:
Очевидно, в тех же координатах КВД представляет собой также прямую линию с тем же наклоном i,но с другим отрезком отсекаемым на оси абсцисс . По этому отрезку можно определить величину
Таким образом, при больших значениях времени t КВД будет характеризовать фильтрационные параметры трещин с учетом не только их упругоемкости, но и упругоемкости блоков.
Кроме того, нетрудно определить и отношение коэффициента упругоемкости трещин к сумме коэффициентов упругоемкости трещин и блоков, а именно
КВД в тех же координатах представляет собой кривую, монотонно переходящую от одного прямолинейного участка (при малых t ) к другому (при больших t ). Типичное поведение КВД изображено на рис.1.
Так как наклоны i прямолинейных участков КВД одинаковы, а , то график КВД будет иметь в точке перегиб.
Рис. 1 Теоретическая КВД по модели Баренблатта-Уоррена-Рута
По величине определяют
Можно отметить, что для КВД таких форм (см. рис. 1 ) а следовательно. Последнее неравенство указывает на то, что упругоемкость блоков превышает упругоемкость трещин, что, как правило, встречается на практике.
Зная упругоемкость блоков и трещин, можно оценить величину А, т.е. обмен жидкостью между блоками и трещинами.
Анализ полученных выражений также показывает, что при уменьшении упругоемкости блоков, а, следовательно, и трещин, прямолинейные участки КВД сближаются. С ростом упругоемкости блоков или уменьшением упругоемкости трещин, расстояние между прямыми участками увеличивается.
Когда упругоемкость трещин пренебрежимо мала по сравнению с упругоемкостью блоков, типичный вид КВД, перестроенный в координатах
представлен на рис. 2
Рис. 2 Типичная КВД в координатах -
Таким образом, проведение экспериментальных работ и обработки кривой восстановления давления в трещиновато-пористом коллекторе с учетом притока жидкости в скважину сводится к следующему.
1. Перед проведением эксперимента на скважине с целью снятия КВД необходимо убедиться в том, что скважина достаточно долго работала в стационарном режиме, т.е., с постоянным забойным давлением и дебитом.
2. Скважина останавливается и снимаются измерения во времени забойного давления Pc(t) и продолжающегося притока q(t). Особо тщательно измерения следует проводить в течение 2 ч, начиная с 10...20 с.
Строятся графики Pc(t) и q(t) в истинном времени и проводится анализ этих графиков. При необходимости графики сглаживаются.
4. Строится график в координатах
Если перестроенная КВД в полулогарифмических координатах имеет два четко выраженных параллельных прямолинейных участка, то это указывает на то, что упругоемкость трещин достаточно велика. В этом случае по наклону прямолинейного участка, соответствующему меньшим временам, определяют гидропроводность трещин, а по отсекаемому на оси абсцисс отрезку находят пьезопроводность упругих трещин без учета упругоемкости блоков, отнесенную к приведенному радиусу. Кроме того, по отсекаемому на оси абсцисс прямолинейному участку, соответствующему большим временам, определяют пьезопроводность упругих трещин с учетом упругоемкости блоков, отнесенную к приведенному радиусу. Время заметного обмена жидкостью между блоками и трещинами соответствует времени перехода первого прямолинейного участка ко второму.
Если перестроенная КВД в полулогарифмических координатах не имеет прямолинейного участка, соответствующего малым моментам времени, то это указывает на пренебрежимо малую упругоемкость трещин. В этом случае по наклону прямолинейного участка, соответствующего большим временам, определяют гидропроводность трещин, а по отсекаемому на оси абсцисс отрезку находят пьезопроводность трещин с учетом упругоемкости блоков. Обмен жидкостью между блоками и трещинами начинается практически сразу и заканчивается с выходом перестроенной КВД на прямолинейную зависимость.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Понятие фаций и фациального анализа осадочных пород. Рассмотрение основных методов изучения карбонатных сред. Геологическая характеристика карбонатных коллекторов. Возможности оценки фаций карбонатных пород по данным геофизических исследований скважин.
реферат [20,7 K], добавлен 07.05.2015Виды и методика гидродинамических исследований скважин на неустановившихся режимах фильтрации. Обработка результатов исследования нефтяных скважин со снятием кривой восстановления давления с учетом и без учета притока жидкости к забою после ее остановки.
курсовая работа [680,9 K], добавлен 27.05.2019Выделение коллекторов по качественным признакам и количественным критериям, по структуре порового пространства. Оценка фильтрационно-емкостных параметров тонкослоистых и трещинных коллекторов методами ГИС. Определение коэффициента пористости в пласте.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 12.06.2012Метод ударно-канатного бурения скважин. Мощность привода ротора. Использование всех типов буровых растворов и продувки воздухом при роторном бурении. Особенности турбинного бурения и бурения электробуром. Бурение скважин с забойными двигателями.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 10.10.2011Потенциал точечного стока на плоскости и в пространстве. Исследование задач интерференции скважин. Приток жидкости к группе скважин в пласте с удаленным контуром питания; к бесконечным цепочкам и кольцевым батареям скважин при фильтрации нефти и газа.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 21.10.2012Опробование, испытание и исследование скважин на Приразломном месторождении. Определение коэффициента продуктивности методом прослеживания уровня (по механизированному фонду скважин). Обоснование типовой конструкции скважин. Состояния вскрытия пластов.
курсовая работа [196,4 K], добавлен 06.03.2010Исследование геологического строения Дубровского месторождения, изучение тектонических условий и нефтегазоносности залежей. Определение основных емкостных параметров нефтенасыщенных коллекторов - коэффициентов глинистости, пористости и водонасыщенности.
дипломная работа [68,3 K], добавлен 17.03.2011Геолого-промысловая характеристика Тарасовского нефтегазоконденсатного месторождения. Сеноманская залежь. Цели и задачи гидродинамических исследований газовых скважин на установившихся режимах. Формула притока газа. Определение его давления и расхода.
курсовая работа [263,5 K], добавлен 17.05.2013Описание ударного и вращательного бурения. Назначение и состав бурильной колонны. Технологические требования и ограничения к свойствам буровых растворов. Влияние разных типов долот на качество цементирования скважин. Особенности применения буровых долот.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 19.09.2010Литолого-геофизическая характеристика средне-верхнеюрских отложений участка Северо-Вахского месторождения. Корреляция разрезов скважин. Геологическая история формирования циклита. Построение карт коэффициентов песчанистости и распространения коллекторов.
курсовая работа [5,0 M], добавлен 12.03.2013Солянокислотные обработки призабойных зон скважин. Предварительная обработка горячей водой или нефтью нефтяных скважин. Кислотные обработки терригенных коллекторов. Компрессорный способ освоения фонтанных, полуфонтанных и механизированных скважин.
лекция [803,1 K], добавлен 29.08.2015Сущность процесса бурения, назначение и виды буровых скважин. Правила проектирования, монтажа и эксплуатации буровых установок для бурения нефтяных и газовых скважин. Важность соблюдения инструкции по технике безопасности при проведении буровых работ.
контрольная работа [40,7 K], добавлен 08.02.2013Технические средства и технологии бурения скважин. Колонковое бурение: схема, инструмент, конструкция колонковых скважин, буровые установки. Промывка и продувка буровых скважин, типы промывочной жидкости, условия применения, методы измерения свойств.
курсовая работа [163,3 K], добавлен 24.06.2011Общая геологическая характеристика Биттемского месторождения. Геолого-петрофизическая характеристика продуктивных пластов месторождения. Комплекс, техника и методика геофизических исследований скважин. Методики выделения пластов-коллекторов пласта АС10.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 25.01.2014Исторический очерк района Усинского месторождения. Основы теории методов вызова притока. Методика полевых работ при свабировнии. Технологическое оборудование для свабирования скважин. Факторы, учитываемые при выборе депрессии на пласт для вызова притока.
дипломная работа [562,9 K], добавлен 16.11.2022Характеристика района в географо-экономическом плане, геолого-геофизическая изученность района. Выбор участка работ и методов ГИС. Методика геофизических исследований скважин. Камеральная обработка и интерпретация материалов. Смета объемов работ.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 04.02.2008Общие сведения о Шагиртско-Гожанском месторождении. Физико-химические свойства нефти, газа, воды и коллекторов продуктивных горизонтов. Распределение добывающего фонда скважин, анализ их технологических режимов. Принцип действия поршневых насосов.
курсовая работа [7,5 M], добавлен 16.02.2016- Монтаж буровых установок, строительство скважин (бурение), ремонт скважин и транспортное обеспечение
Тенденция развития привода буровых установок. Описание существующей системы привода. Выбор системы привода ротора, буровых насосов и буровой лебёдки. Выбор дизель-генераторов для дизельной электростанции. Методика определения марки и сечения кабелей.
дипломная работа [960,6 K], добавлен 22.03.2014 Основные сведения о месторождении. Кислотные обработки терригенных коллекторов в долго эксплуатируемых нагнетательных скважинах. Осложненные кислотные обработки карбонатных коллекторов. Рекомендации по уменьшению риска производственных процессов.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 19.05.2012Исследование схемы и состава штанговой насосной установки. Эксплуатация скважин штанговыми и бесштанговыми погружными насосами. Подземный и капитальный ремонт скважин. Изучение техники и технологии бурения скважин. Сбор и подготовка скважинной продукции.
отчет по практике [1,6 M], добавлен 24.12.2014