RU2007121160A - Способ разработки месторождений полезных ископаемых, добываемых через скважины - Google Patents
Способ разработки месторождений полезных ископаемых, добываемых через скважины Download PDFInfo
- Publication number
- RU2007121160A RU2007121160A RU2007121160/03A RU2007121160A RU2007121160A RU 2007121160 A RU2007121160 A RU 2007121160A RU 2007121160/03 A RU2007121160/03 A RU 2007121160/03A RU 2007121160 A RU2007121160 A RU 2007121160A RU 2007121160 A RU2007121160 A RU 2007121160A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wells
- well
- fracturing
- physical
- physical impact
- Prior art date
Links
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Claims (21)
1. Способ разработки месторождений полезных ископаемых, добываемых через скважины, включающий регистрацию сейсмоакустической эмиссии с определением распределения трещиноватости в горной среде, физическое воздействие на подземные залежи и инициирование дополнительной трещиноватости, при этом физическое воздействие осуществляют, по крайней мере, из одной скважины, определяют пространственное расположение вершин образующихся трещин, геолого-физические параметры продуктивной среды залежи, и по совокупности указанных данных устанавливают параметры эксплуатации воздействующей скважины и корректируют параметры эксплуатации окружающих скважин и/или меняют их назначение и/или бурят новые скважины.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве геолого-физических параметров для продуктивной среды углеводородных пластов определяют пьезопроводность и/или пьезопроводность и флюидонасыщенность.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что для углеводородных пластов в качестве параметров эксплуатации воздействующей добывающей скважины устанавливают дебит, забойное давление, при этом забойное давление поддерживают постоянным.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что для углеводородных пластов в качестве параметров эксплуатации окружающих нагнетательных скважин выбирают приемистость и давление закачки закачиваемого агента, а в качестве параметров эксплуатации окружающих добывающих скважин выбирают дебит, обводненность продукции и давление насыщения газа.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что при физическом воздействии из скважин пространственное расположение вершин образующихся трещин определяют по регистрации и анализу естественной и/или наведенной сейсмоакустической эмиссии.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что пространственное расположение вершин образующихся трещин определяют по функции взаимной корреляции волновых процессов продольных, поперечных волн и временам их запаздывания, скоростям распространения продольных и поперечных волн в горных породах и по колонне насосно-компрессорных труб воздействующей скважины, и по глубине ее забоя, при этом доминирующее азимутальное направление развития трещиноватости определяют по шести вариантам диагностирования его возможного направления от скважины.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что при физическом воздействии из скважин дополнительно диагностируют степень пространственного развития дезъюктивных процессов вокруг скважины по определению коэффициента поглощения энергии упругих волн в горных средах.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что геолого-физические параметры продуктивной среды залежи определяют по совокупному фрактальному, спектральному, Вейвлет анализу сигналов сейсмоакустической эмиссии из данной среды.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что физическое воздействие на подземную залежь из скважины осуществляют с возбуждением в горной среде волн упругих колебаний и/или импульсов упругих колебаний при помощи скважинных гидродинамических, гидроимпульсных ударных, электроискровых, электродинамических и механических источников.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что одновременно или попеременно с физическим воздействием осуществляют закачку через скважины в залежь химических реагентов и/или теплоносителей.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что при разработке месторождений солей или металлов одновременно или попеременно с физическим воздействием осуществляют подземное вымывание или выщелачивание полезных ископаемых из подземной залежи.
12. Способ по п.1, отличающийся тем, что в воздействующей скважине одновременно с физическим воздействием упругими колебаниями проводят закачку жидкости разрыва и осуществляют разрыв пласта.
13. Способ по п.12, отличающийся тем, что разрыв пласта проводят с учетом аномалий напряженного состояния пород, особенностей геологического строения горной среды, имеющейся трещиноватости, взаимосвязи и взаимовлияния окружающих скважин на воздействующую скважину.
14. Способ по п.13, отличающийся тем, что разрыв осуществляют трещиной, преимущественно горизонтального распространения по пласту.
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что направление трещиноватости при разрыве пласта задают зарезкой горизонтальных стволов.
16. Способ по п.12 или 13, отличающийся тем, что в воздействующей скважине закачкой нефтекислотной эмульсии через гидродинамический генератор осуществляют кислотный разрыв пласта.
17. Способ по п.1, отличающийся тем, что одновременно или попеременно с физическим воздействием на пласты из скважин с возбуждением в горной среде волн упругих колебаний и/или импульсов упругих колебаний возбуждают в горной среде волны упругих колебаний и/или импульсов при воздействии с поверхности залежи вибросейсмическими и/или электромагнитными источниками.
18. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществляют физическое воздействие на метастабильные зоны аномального напряженно-деформационного состояния и трещиноватости горной среды залежи.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что физическое воздействие осуществляют на периферию метастабильных зон аномального напряженно-деформационного состояния и трещиноватости.
20. Способ по п.12 или 18, отличающийся тем, что после гидроразрыва пласта осуществляют физическое воздействие на область расположения вершин образующихся трещин.
21. Способ по п.1, отличающийся тем, что в воздействующих скважинах предварительно проводят комплекс мероприятий по очистке ствола скважины, перфорационных отверстий и ПЗП от естественных или техногенных загрязнений, например виброволновые обработки в сочетании с циклами депрессии, репрессии на пласт и закачками реагентов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007121160/03A RU2357073C2 (ru) | 2007-05-25 | 2007-05-25 | Способ разработки месторождений полезных ископаемых, добываемых через скважины |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007121160/03A RU2357073C2 (ru) | 2007-05-25 | 2007-05-25 | Способ разработки месторождений полезных ископаемых, добываемых через скважины |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2007121160A true RU2007121160A (ru) | 2008-11-27 |
RU2357073C2 RU2357073C2 (ru) | 2009-05-27 |
Family
ID=41023714
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007121160/03A RU2357073C2 (ru) | 2007-05-25 | 2007-05-25 | Способ разработки месторождений полезных ископаемых, добываемых через скважины |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2357073C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2494236C1 (ru) * | 2012-10-17 | 2013-09-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяной залежи |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2499885C2 (ru) * | 2009-11-24 | 2013-11-27 | Борис Михайлович Курочкин | Способ заводнения нефтяных залежей |
RU2507396C9 (ru) * | 2012-08-01 | 2014-04-10 | Алик Нариман Оглы Касимов | Способ определения параметров системы трещин гидроразрыва |
RU2593849C1 (ru) * | 2015-07-31 | 2016-08-10 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) | Способ разработки наклонно залегающего продуктивного пласта полезных ископаемых |
RU2683015C1 (ru) * | 2018-03-12 | 2019-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование" | Способ разработки битуминозных аргиллитов и песчаников |
RU2691794C1 (ru) * | 2018-08-30 | 2019-06-18 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" | Способ увеличения нефтеотдачи пласта методом динамического воздействия на пласт |
RU2765786C1 (ru) * | 2021-04-30 | 2022-02-03 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) | Способ добычи трудноизвлекаемых нефтей |
-
2007
- 2007-05-25 RU RU2007121160/03A patent/RU2357073C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2494236C1 (ru) * | 2012-10-17 | 2013-09-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяной залежи |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2357073C2 (ru) | 2009-05-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Fujian et al. | Integrated hydraulic fracturing techniques to enhance oil recovery from tight rocks | |
CA2984451C (en) | Diagnostic lateral wellbores and methods of use | |
US20180283153A1 (en) | Methods and materials for evaluating and improving the production of geo-specific shale reservoirs | |
CN103299031B (zh) | 用于提高页岩资源产量的多阶段裂缝灌注法 | |
RU2291955C1 (ru) | Способ разработки нефтяного месторождения | |
RU2366806C1 (ru) | Способ физического воздействия при разработке углеводородной залежи и скважинная установка для его осуществления | |
RU2292453C2 (ru) | Способ разработки месторождения углеводородов | |
RU2007121160A (ru) | Способ разработки месторождений полезных ископаемых, добываемых через скважины | |
WO2017035370A1 (en) | Methods and materials for evaluating and improving the production of geo-specific shale reservoirs | |
Mulhim et al. | First successful proppant fracture for unconventional carbonate source rock in Saudi Arabia | |
RU2231631C1 (ru) | Способ разработки нефтяной залежи | |
Page et al. | A comparison of hydraulic and propellant fracture propagation in a shale gas reservoir | |
Al-Nakhli et al. | Novel methodology to reduce the strength of high stress-tight gas reservoirs using thermochemical | |
Liu et al. | Eagle Ford parent well frac hit (frac driven interaction) impact characterization, prediction, and mitigation | |
RU2604247C1 (ru) | Способ определения эффективности гидроразрыва пласта скважины | |
RU2283945C1 (ru) | Способ разработки залежи углеводородов на поздней стадии | |
RU2486337C1 (ru) | Способ определения продуктивности пласта в процессе бурения скважины | |
Chernik et al. | Horizontal Shale Gas Well Frac'ing Unplugged! | |
RU2584191C2 (ru) | Способ гидравлического разрыва продуктивного пласта | |
RU2085721C1 (ru) | Способ обработки прискважинной зоны пласта | |
Mustafa et al. | Improvement of petrophysical properties of tight sandstone and limestone reservoirs using thermochemical fluids | |
RU2499885C2 (ru) | Способ заводнения нефтяных залежей | |
RU2526922C2 (ru) | Способ разработки нефтяного месторождения | |
RU2626482C1 (ru) | Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума с применением трещин гидроразрыва пласта | |
Malhotra et al. | Horizontal-Well Fracturing by Use of Coiled Tubing in the Belridge Diatomite: A Case History |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100526 |