RU2070285C1 - Способ импульсной обработки пластов - Google Patents

Способ импульсной обработки пластов Download PDF

Info

Publication number
RU2070285C1
RU2070285C1 SU4843358A RU2070285C1 RU 2070285 C1 RU2070285 C1 RU 2070285C1 SU 4843358 A SU4843358 A SU 4843358A RU 2070285 C1 RU2070285 C1 RU 2070285C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
seismic noise
formations
seismic
pulses
production rate
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.П. Ряшенцев
С.М. Гамзатов
Original Assignee
Институт горного дела СО РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт горного дела СО РАН filed Critical Институт горного дела СО РАН
Priority to SU4843358 priority Critical patent/RU2070285C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2070285C1 publication Critical patent/RU2070285C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к геотехнологическим процессам добычи полезных ископаемых, в частности, к способам и режимам воздействия физическими полями на продуктивные пласты, и может быть использовано при добыче углеводородов и других продуктов из земных недр. Целью изобретения является повышение эффективности добычи полезных ископаемых. Способ включает генерирование вибросейсмических колебаний цугами импульсов от излучающего источника. Предварительно определяют сейсмический шум продуктивного пласта, производят циклическое вибросейсмическое воздействие на продуктивный пласт до увеличения сейсмического шума. При снижении сейсмического шума до значения, близкого к первоначальному, вибровоздействие повторяют до тех пор, пока дебит продукта скважин примет установившееся значение, затем вибровоздействие прекращают и возобновляют его при снижении дебита скважин. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области геотехнических процессов добычи полезных ископаемых, в частности, к способам и режимам воздействия управляемыми физическими волнами на продуктивные пласты, и может быть использовано при добыче жидких и газообразных углеводородов, воды и других жидких и газообразных полезных продуктов из земных недр.
Цель изобретения состоит в разработке такого способа, который позволит сохранить высокую эффективность волнового воздействия на горный массив и продуктивный пласт при минимальных затратах.
Согласно предлагаемому изобретению цель достигается путем импульсного воздействия на продуктивную залежь по заданному режиму, который определяется условием: до управляемого волнового воздействия определяют сейсмический шум продуктивного пласта, затем производят циклическое вибросейсмическое воздействие на продуктивную залежь до увеличения сейсмического шума, а при снижении сейсмического шума до первоначального вибровоздействия, управляемое вибросейсмическое воздействие повторяется до тех пор, пока дебит продукта скважин примет установившееся значение, затем вибровоздействие прекращается и возобновляется при явно выраженном снижении дебита куста скважин.
Авторам неизвестны способы волнового воздействия на пласт, в которых соблюдались бы такие условия. Поэтому данное решение соответствует критерию "существенные отличия".
На фиг. 1 для пояснения способа изображена сейсмограмма пласта в координатах скорость Х время t. На фиг.2 показано изменение содержание углеводородов СН4 во времени t в пластовых флюидах при вибровоздействии с возмущающей силой 50 и 100 тс на месторождении Абузы. Здесь обозначено Δtц.и время работы сейсмоисточника цуг импульсов, Dtp1 - время реакции пласта изменение дебита СН4 скважины от воздействия одного цуга импульсов Dtц.и с возмущающей силой 100 тс; Dtp2 время реакции пласта при воздействии двух цугов импульсов Dtц.и с возмущающей силой 50 тс, разнесенных во времени на 3 ч.
Способ осуществляется следующим образом. Выбирают нефтяную залежь (предпочтительно заводненную, с глубиной залегания до 2000 м, с мощностью продуктивного пласта порядка 30 м, содержащего нефть с вязкостью до 60 мПа•с, углом падения пласта не менее 3-5o. Определяют место установки сейсмоисточника, которое обеспечивает его устойчивую работу при минимальном затухании сейсмических волн в объеме геометрического конуса, основание которого направлено на продуктивный пласт. Монтируют сейсмоисточник, измеряют уровень сейсмического шума с помощью сейсмоприемных датчиков и строят сейсмограмму, на которой обозначено:
Figure 00000002
скорость деформации пласта до включения сейсмоисточника, tg время измерения сейсмического шума пласта до волнового воздействия. Затем включают сейсмоисточник на время Δtц.и цуга импульсов и получают
Figure 00000003
скорость деформаций пласта во время волнового воздействия. Потом отключают сейсмоисточник и систематически измеряют скорость деформации пласта после волнового воздействия
Figure 00000004
до установившегося значения скорости деформации
Figure 00000005
пласта после волнового воздействия. Время реакции пласта Δtp1tp1 определяется от момента отключения сейсмоисточника до момента, когда
Figure 00000006
принимает установившееся значение при
Figure 00000007
. Одновременно ведут измерение дебита скважин. Цикл воздействий повторяется до тех пор, пока дебит скважины примет установившееся значение. При явно выраженном снижении дебита скважин сейсмическое воздействие повторяется по вышеописанной методике и до установившегося значения дебита, которое может отличаться от начального или ранее установившегося значения. Так повторяют до 10 раз, измеряя дебит скважин в радиусе, равном двум глубинам залегания пласта. Из всех полученных значений время реакции пласта Δtp выбирают наименьшее.
Включают сейсмоисточник на длительную работу в таком режиме, чтобы интервал времени между цугами импульсов Dtц.и был меньше или равен времени реакции продуктивной залежи Dtp от волнового воздействия (фиг.2).
Предлагаемый способ был опробован на двух нефтяных месторождениях.
Пример 1 (см.фиг.2). На нефтяном месторождении Абузы ПО "Краснодарнефтегаз" управляемое волновое воздействие осуществлялось цугом гармонических импульсов Dtц.и 0,5 ч. Повышение дебита легких фракций СН4 продолжалось 4 ч (Dtp.1 4 ч) при воздействии цуга импульсов с возмущающей силой 100 тс. При последовательном (с интервалом в 2,5 ч) воздействии цугов импульсов с возмущающей силой 50 тс время реакции Dtp2 6 ч. Прирост дебита легких фракций СН4 составил более 10 крат, нефти до 2 раз (с учетом снижения обводненности).
Пример 2. На нефтяном месторождении Чангыр-Таш пл. Текебель, Кирг.ССР управляемое волновое воздействие, осуществляемое цугами импульсов в виде удара Dtц.и 0,2 ч с последующей паузой до Dtp 8 ч, привело к повышению дебита нефти в шести контрольных скважинах в среднем на 47% при снижении обводненности на 24%
После прекращения волнового воздействия на месторождении наблюдался повышенный дебит скважин в течение 180 суток. Затем устанавливался фоновый дебит скважин, равный до волнового воздействия.
Из проведенных промысловых экспериментов управляемого волнового воздействия на нефтяные месторождения, а также с учетом воздействия землетрясении и других случайных волновых воздействий установлено, что для каждого месторождения при заданной энергетике механического воздействия существует свой прерывный режим воздействия управляемыми механическими волнами, который обеспечивает повышение дебита нефти. Параметры прерывного режима в большой степени зависят от энергетических параметров волн управляемого воздействия, напряженного состояния горного массива, физико-механических и реологических свойств горных пород, нефти, газа, флюида, способов разработки залежи. Интегральный учет всех факторов осуществляется в данном способе.
Указанный способ прост в осуществлении, экологически чист, стоимость добытой нефти с применением указанного способа в несколько раз дешевле. Более эффективно применение способа на истощенных и нерентабельных месторождениях, в которых содержится от 40 до 70% нефти от начальных запасов, они размещены в благоприятных природных условиях, оснащены оборудованием, запасы их исчисляются миллиардами тонн.

Claims (1)

  1. Способ импульсной обработки пластов, включающий генерирование вибросейсмических колебаний цугами импульсов от излучающего источника, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности добычи полезных ископаемых, определяют сейсмический шум продуктивного пласта, производят циклическое вибросейсмическое воздействие на продуктивный пласт до увеличения сейсмического шума, а при снижении сейсмического шума до значения, близкого к первоначальному, вибровоздействие повторяют до тех пор, пока дебит продукта скважин примет установившееся значение, затем вибровоздействие прекращают и возобновляют при снижении дебита скважин.
SU4843358 1990-06-25 1990-06-25 Способ импульсной обработки пластов RU2070285C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4843358 RU2070285C1 (ru) 1990-06-25 1990-06-25 Способ импульсной обработки пластов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4843358 RU2070285C1 (ru) 1990-06-25 1990-06-25 Способ импульсной обработки пластов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2070285C1 true RU2070285C1 (ru) 1996-12-10

Family

ID=21523205

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4843358 RU2070285C1 (ru) 1990-06-25 1990-06-25 Способ импульсной обработки пластов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2070285C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nikolaevskiy et al. Residual oil reservoir recovery with seismic vibrations
Engelder et al. Marcellus Shale play’s vast resource potential creating stir in Appalachia
CA2386459C (en) Method for improving oil recovery by delivering vibrational energy in a well fracture
CA2315783C (en) A method to increase the oil production from an oil reservoir
SA515360197B1 (ar) مصدر بلازما لتوليد ذبذبات لاخطية عريضة دورية موجهة مرنة ونظام جهاز وطريقة لتحفيز الآبار والرواسب وثقوب الحفر باستخدام مصدر بلازما
RU2373387C1 (ru) Способ воздействия на призабойную зону скважины на стадии освоения (варианты) и устройство для его осуществления
RU2291955C1 (ru) Способ разработки нефтяного месторождения
Kuznetsov et al. Seismic techniques of enhanced oil recovery: experimental and field results
RU2373386C1 (ru) Способ воздействия на призабойную зону скважины и нефтенасыщенные пласты (варианты) и устройство для его осуществления
AU2011267105B2 (en) Method employing pressure transients in hydrocarbon recovery operations
RU2478780C1 (ru) Способ добычи редких металлов по технологии подземного скважинного выщелачивания и устройство для его реализации
RU2682409C1 (ru) Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2521098C2 (ru) Способ добычи метана из угольных пластов
RU2070285C1 (ru) Способ импульсной обработки пластов
RU2007109548A (ru) Способ разработки углеводородной залежи с физическим воздействием на геологическую среду
RU2685381C1 (ru) Способ добычи урана и сопутствующих элементов по технологии подземного скважинного выщелачивания с плазменно-импульсным воздействием на гидросферу скважины.
MX2007007462A (es) Sistemas y metodos para tratar zonas de formacion de fondo del pozo.
CN106337674B (zh) 提高致密油单井日产量的方法
RU2283945C1 (ru) Способ разработки залежи углеводородов на поздней стадии
RU2740630C1 (ru) Способ снижения избыточной упругой энергии в глубинных сейсмоопасных сегментах разломов
RU2377398C1 (ru) Способ разработки углеводородной залежи
HU213806B (en) Process for extracting hidrocarbons from subterranean formations
WO2013182900A2 (en) Acoustic measurement method for the crude oil production
RU2584191C2 (ru) Способ гидравлического разрыва продуктивного пласта
Poplygin et al. Assessment of the Elastic-Wave Well Treatment in Oil-Bearing Clastic and Carbonate Reservoirs