PL48711B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL48711B1 PL48711B1 PL103136A PL10313663A PL48711B1 PL 48711 B1 PL48711 B1 PL 48711B1 PL 103136 A PL103136 A PL 103136A PL 10313663 A PL10313663 A PL 10313663A PL 48711 B1 PL48711 B1 PL 48711B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- resistance
- oil
- gas
- scales
- active substance
- Prior art date
Links
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 claims description 6
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 3
- 230000003547 miosis Effects 0.000 claims 1
- 239000003604 miotic agent Substances 0.000 claims 1
- CBPYOHALYYGNOE-UHFFFAOYSA-M potassium;3,5-dinitrobenzoate Chemical compound [K+].[O-]C(=O)C1=CC([N+]([O-])=O)=CC([N+]([O-])=O)=C1 CBPYOHALYYGNOE-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 2
- XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N dimethylamine hydrochloride Natural products CNC(C)C XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N dimethylazanium;chloride Chemical compound Cl.CNC IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000003020 moisturizing effect Effects 0.000 description 1
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 1
Description
Opublikowano: 15.XII.1964 48711 KI. 5 MKP E 21 b M3JZZ UKI4Bieu Wspóltwórcy wynalazku: mgr Zdzislawa Balowa, dr inz. Stanislaw Plewa Wlasciciel patentu: Instytut Naftowy, Kraków (Polska) Sposób wykrywania horyzontów ropnogazowych w miocenie Przedmiotem wynalazku jest sposób umozliwia¬ jacy wykrywanie horyzontów ropnogazowych w miocenie.Dotychczas stosowane metody geofizyczne nie rozwiazuja zagadnienia wykrywania horyzontów produktywnych w miocenie z uwagi na male miaz¬ szosci czyli przewarstwienia i niezauwazalne róz¬ nice w opornosci horyzontów produktywnych i wo¬ dnych. Brak róznic w opornosci miedzy tymi hory¬ zontami jest spowodowany miedzy innymi gleboka filtracja pluczki do skal.Sposób wedlug wynalazku polega na zastosowa¬ niu, przez dodanie do pluczki wiertniczej, odpo¬ wiedniej substancji powierzchniowo-aktywnej, któ¬ ra adsorbujac sie na powierzchni czastek skaly zmienia jej zwilzalnosc. W wyniku tego, nastepuje zmiana rozkladu plynów w przestrzeni porowej do nowego ukladu równowagi, stanowiacego nowy wa¬ runek zwilzalnosci, a zarazem nastepuja zmiany opornosci skal. W normalnych warunkach woda zlozona jest faza zwilzajaca, a ropa niezwilzajaca.Zasadnicza wlasciwoscia zastosowanej substancji powierzchniowo-aktywnej jest jej zdolnosc odwra¬ cania charakteru zwilzalnosci, gdyz wtedy ropa przechodzi w faze zwilzajaca.W przypadku skal zwilzonych ropa, opornosci.sa wieksze niz dla skal zwilzonych woda. A wiec w 25 wyniku dodania substancji powierzchniowo-akty¬ wnej do pluczki wiertniczej nastepuje wzrost opor¬ nosci skal nasyconych ropa lub gazem. W praktyce wzrost opornosci horyzontów produktywnych osia¬ ga 100% i wiecej, podczas gdy opornosc horyzon¬ tów wodonosnych i skal plonych pozostaje nie¬ zmieniona, to znaczy niska.Jako substancje powierzchniowo-aktywna zasto¬ sowano chlorowodorek dwumetyloaminy o stezeniu w pluczce 0,5 g/l, który nie zmienia fizyko-chemi¬ cznych wlasnosci pluczki wietrniczej. Po przewier¬ ceniu otworu wykonano pomiary geofizyczne na pluczce, do której podano omawiana substancje.Z uwagi na to, ze substancja jest adsorbowana na powierzchniach ziarn piasku w strefie przyodwier- towej, a obszar lezacy glebiej wykazuje niezmie¬ niona opornosc strefy filtracyjnej, przeprowadzono pomiary mikroprofilowania opornosci przez zasto¬ sowanie sondy jednocalowej lub dwucalowej. Do¬ swiadczenia wykazaly, ze w miejscach gdzie znaj¬ duja sie warstwy nasycone ropa lub gazem wyste¬ puje wyrazny wzrost wartosci opornosci, co umo¬ zliwia ustalanie warstw produktywnych w prze¬ krojach otworów.Na rysunku przedstawiono wynilk pomiarów uzyskanych opisanym isipoisobem w jednym z od¬ wiertów naftowych.* Oznaczenia na rysunku: 1 — krzywa mikroprofilowania opornosci z zastosowa- 4871148711 niem powierzchniowo-aktywnej substancji, 2 — glebokosc w otworze wiertniczym 800 m, 3 — gle¬ bokosc w otworze wiertniczym np. 850 m, 4 — wzrost opornosci odpowiadajacy horyzontowi gazo¬ nosnemu w przedziale glebokosci np. 801 — 811 m, 5 — wzrost opornosci odpowiadajacy horyzontowi gazonosnemu w przedziale glebokosci np. 816,5 — —821,5 m, 6 — wzrost opornosci odpowiadajacy ho¬ ryzontowi gazonosnemu w przedziale glebokosci np. 823 — 855 m, 7 — wzrost opornosci odpowiada¬ jacy horyzontowi gazonosnemu w przedziale gle¬ bokosci np. 856 — 863 m. 10 PL
Claims (1)
1. Zastrzezenie patentowe Sposób wykrywania horyzontów^ ropno-gazowych w miocenie przez pomiar opornosci skal, znamien¬ ny tym, ze do pluczki wiertniczej dodaje sie sub¬ stancji powierzchniowo-aktywnej w postaci chlo¬ rowodorku dwuetyloaminy, w ilosci okolo 0,5 g na litr pluczki, po czym przeprowadza sie pomiary geofizyczne, polegajace na mikroprofilowaniu opor¬ nosci, przy czym wystepujacy na wykresie wyraz¬ ny wzrost opornosci, okresla jednoznacznie pokla¬ dy zawierajace gaz lub rope. ^ W-W3, zam. 1259-64 naklad 250 egz. PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL48711B1 true PL48711B1 (pl) | 1964-10-15 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Hill | Geochemical patterns in Coachella valley | |
| Jones | Hydrology of Neogene deposits in the northern Gulf of Mexico basin | |
| Ehrenberg | The etiology of carbonate porosity | |
| Batias et al. | Field and laboratory observations of Remaining oil saturations in a light oil reservoir flooded by a low salinity aquifer | |
| PL48711B1 (pl) | ||
| Salazar et al. | Assessment of permeability from well logs based on core calibration and simulation of mud-filtrate invasion | |
| Bloomfield | The role of diagenisis in the hydrogeological stratification of carbonate aquifers: an example from the chalk at Fair Cross, Berkshire, UK | |
| Suzanne et al. | Distribution of trapped gas saturation in heterogeneous sandstone reservoirs | |
| Honarmand et al. | Association of the flow units with facies distribution, depositional sequences, and diagenetic features: Asmari Formation of the Cheshmeh-Khush Oil Field, SW Iran | |
| Simon et al. | Anadarko basin Morrow-Springer sandstone stimulation study | |
| Grassi et al. | Studies of low-temperature hydrothermal systems: San Giuliano prospect (Pisa, Italy) | |
| Qader et al. | Petrophysical and Sedimentological Characterization of the Aptian Shu'aiba (lower Qamchuqa) Formation Reservoir at the Khabbaz Oilfield, Northern Iraq | |
| Medouri et al. | Paleo residual gas in Columbus Basin: Examples from TSP oil/gas field | |
| Berggren | Phylogenetic and taxonomic problems of some Tertiary planktonic foraminiferal lineages | |
| Goldstrand et al. | Geologic controls on porosity development in the Maynardville Limestone, Oak Ridge, Tennessee | |
| Martin | Patterson field, San Juan County, Utah | |
| Mahasneh | Groundwater Quality of Disi-Aquifer in Southern Jordan | |
| Simanjuntak et al. | Managing Fluid Saturation Uncertainties in Low Resistivity Gas Reservoirs: A Case Study from the" X" Field in the Baram Delta, Offshore Sarawak, Malaysia | |
| Metzger | Subsurface paleoenvironmental analysis of gas-producing Medina Group (Lower Silurian), Chautauqua County, New York | |
| Demiralin et al. | Influence of karst fabrics on reservoir heterogeneity, Madison Formation, Garland field, Wyoming | |
| Bateman | Watercut prediction from logs run in feldspathic sandstones with fresh formation waters | |
| Soleiman Asl | Effects of Microemulsion and Shut-in Time on Well Performance: A Comparative Field, Laboratory and Simulation Study | |
| Osman | Petrophysical Evaluation for Unconventional Reservoirs: application to Abu Gabra Tight Sand Formation, Muglad Basin, Sudan | |
| Schmalz | Role of Kinetics in Early Diagenesis of Carbonate Sediments | |
| Rarey | Sedimentological and reservoir characteristics of the upper Sespe Formation at Sockeye field, offshore California |