RU2331056C1 - Способ определения влияния проникновения фильтратов технологических жидкостей на фильтрационные характеристики пород - Google Patents

Способ определения влияния проникновения фильтратов технологических жидкостей на фильтрационные характеристики пород Download PDF

Info

Publication number
RU2331056C1
RU2331056C1 RU2006143729/28A RU2006143729A RU2331056C1 RU 2331056 C1 RU2331056 C1 RU 2331056C1 RU 2006143729/28 A RU2006143729/28 A RU 2006143729/28A RU 2006143729 A RU2006143729 A RU 2006143729A RU 2331056 C1 RU2331056 C1 RU 2331056C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
permeability
water
kerosene
residual water
Prior art date
Application number
RU2006143729/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Васильевич Паникаровский (RU)
Валентин Васильевич Паникаровский
Евгений Валентинович Паникаровский (RU)
Евгений Валентинович Паникаровский
Владимир Аркадьевич Шуплецов (RU)
Владимир Аркадьевич Шуплецов
Иван Иванович Клещенко (RU)
Иван Иванович Клещенко
ков Евгений Евгеньевич Пол (RU)
Евгений Евгеньевич Поляков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз"
Priority to RU2006143729/28A priority Critical patent/RU2331056C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2331056C1 publication Critical patent/RU2331056C1/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при определении типа раствора, не нарушающего фильтрационные свойства пород. Сущность способа определения влияния проникновения фильтратов технологических жидкостей на фильтрационные характеристики пород основывается на определении объема воды и объема остаточной воды в образце. Если содержание воды в образце ниже остаточной воды, то считают, что влияние на снижение проницаемости оказывает адсорбция химических реагентов на поверхности породы, если содержание воды в образце выше остаточной воды, то влияние на снижение проницаемости оказывают диффузионные слои. Техническим результатом изобретения является повышение точности определения влияния проникновения фильтратов технологических жидкостей, применение которых позволяет сохранить фильтрационные свойства призабойной зоны скважины. 1 табл.

Description

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при определении типа технологической жидкости, не нарушающего фильтрационные свойства пород.
При проникновении водных фильтратов технологических жидкостей в продуктивные пласты происходит снижение их фильтрационной характеристики. Основными причинами снижения фильтрационной характеристики пород являются процессы адсорбции химических реагентов в порах пород или образование водных диффузионных слоев на поверхности поровых каналов. Оба эти процесса снижают продуктивность скважин и препятствуют получению промышленных притоков нефти и газа в эксплуатационных скважинах.
Известен способ газовой хроматографии, который позволяет определять теплоту адсорбции, позволяющую устанавливать взаимодействие различных типов веществ с поверхностью пород (Б.И.Тульбович. Методы изучения пород-коллекторов нефти и газа. - М.: Недра. - 1979, с.166-179). Величина адсорбции вещества определяется расчетным путем. Недостатком данного способа является то, что он не позволяет определить природу снижения проницаемости, а значит, нельзя подобрать составы технологических жидкостей, применение которых обеспечит сохранение фильтрационных свойств призабойной зоны скважины.
Наиболее близкий к предлагаемому - способ определения влияния проникновения фильтратов технологических жидкостей на проницаемость пород (Н.З.Гибадуллин, Л.П.Вахрушев, Б.А.Андерсон и др. Исследование влияния концентрационной поляризации в поверхностных тонких пленках на фазовую проницаемость кернов. Актуальные проблемы геологии и бурения нефтяных скважин. Сборник научных трудов. Уфа. - БашНИПИнефть. Вып.11, 2003. - с.227-238). Предметом исследований в данном способе является исследование влияния диффузионных слоев, которые образуются при фильтрации буровых растворов, на проницаемость пород.
Недостатком данного способа является то, что он не позволяет получить информацию о влиянии на проницаемость пород адсорбционных слоев, которые образуются после проникновении водных фильтратов технологических жидкостей в поры породы и адсорбции поверхностью породы химических реагентов и полимеров. Недостаточно точно определяется влияние на проницаемость диффузионных слоев, так как расчет толщины диффузионного слоя проводится эмпирически, поэтому трудно подобрать составы технологических жидкостей, применение которых позволит сохранить фильтрационные свойства призабойной зоны скважины.
Задача - повышение продуктивности нефтяных и газовых скважин.
Технический результат заявляемого изобретения - повышение точности определения влияния проникновения фильтратов технологических жидкостей, применение которых позволит сохранить фильтрационные свойства призабойной зоны скважины.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе определения влияния проникновения фильтратов технологических жидкостей на фильтрационные характеристики пород, включающем отбор образца керна, экстрагирование спиртобензольной смесью, определение пористости образца, фильтрацию через образец керосина, определение начальной проницаемости образца, фильтрацию через образец фильтрата технологической жидкости, обратную фильтрацию керосина, определение проницаемости образца, расчет коэффициента восстановления проницаемости, в отличии от прототипа сначала у образца определяют газопроницаемость, взвешивают, насыщают пластовой водой под вакуумом, взвешивают, определяют открытую пористость, центрифугируют, взвешивают, рассчитывают остаточную водонасыщенность и объем остаточной воды в образце, насыщают керосином под вакуумом, устанавливают в кернодержатель установки, моделируют пластовые условия, фильтруют через образец керосин, определяют проницаемость по керосину, закачивают фильтрат технологической жидкости в образец до стабилизации значений коэффициента проницаемости, очищают поровое пространство от фильтрата технологической жидкости фильтрацией керосина с противоположной стороны образца при давлении фильтрации, равном депрессии, прилагаемой к продуктивному пласту при освоении скважин, определяют проницаемость образца по керосину и рассчитывают коэффициент восстановления проницаемости, вынимают образец из кернодержателя установки, экстракционно-дистилляционным способом определяют объем воды в образце, если содержание воды в образце ниже остаточной воды, то считают, что влияние на снижение проницаемости оказывает адсорбция химических реагентов на поверхности породы, если содержание воды в образце выше остаточной воды, то влияние на снижение проницаемости оказывают диффузионные слои.
В лабораторных условиях способ осуществляется следующим образом. Отбирают образец керна и выпиливают параллельно напластованию цилиндрический образец, экстрагируют спиртобензольной смесью, затем определяют газопроницаемость. Взвешивают, насыщают пластовой водой под вакуумом, взвешивают, определяют открытую пористость, центрифугируют, взвешивают, рассчитывают остаточную водонасыщенность и объем остаточной воды в образце Vв по формуле:
Figure 00000001
где m2 - масса насыщенного остаточной водой образца, кг;
m1 - масса сухого образца, кг;
ρв - плотность воды, насыщающей образец, кг/ м3.
После этого насыщают образец под вакуумом керосином. Устанавливают образец в кернодержатель установки, моделирующей пластовые условия. Для условий нижнемеловых отложений Ямбургского месторождения пластовая температура 80°С, эффективное давление 31 МПа. Фильтруют через образец керосин и замеряют объемы профильтрованного керосина за определенный промежуток времени при заданном перепаде давления. Рассчитывают первоначальную проницаемость образца по керосину K1 по формуле:
Figure 00000002
где K - проницаемость по керосину, мкм2;
μ - вязкость керосина, мПа·с;
V - объем керосина, м3;
l, d - длина, диаметр образца, м;
ΔP - перепад давления, МПа;
t - время, с.
Закачивают в образец фильтрат технологической жидкости до стабилизации значений коэффициента проницаемости.
Затем очищают поровое пространство образца от фильтрата технологической жидкости. Для этого моделируют процесс освоения скважины фильтрацией керосина с противоположной стороны образца при давлении фильтрации, равном депрессии, прилагаемой к продуктивному пласту при освоении скважин, определяют по формуле (2) проницаемость образца по керосину после закачки технологической жидкости К2 и рассчитывают коэффициент восстановления проницаемости по формуле:
Figure 00000003
где β - коэффициент восстановления проницаемости, доли;
K1 - проницаемость образца по керосину первоначальная, мкм2;
K2 - проницаемость образца по керосину после закачки фильтратов технологических жидкостей мкм2.
После этого вынимают образец из кернодержателя и определяют содержание воды в образце экстракционно-дистилляционным способом с помощью аппарата Реторта, в котором в результате нагревания герметично закрытого образца в атмосфере паров керосина при температуре 120-140°С происходит испарение воды и керосина, содержащихся в образце. При прохождении паров через холодильник они конденсируются и собираются в градуированную пробирку, по которой определяется общее количество воды в образце, в объем которой входят как вода, вошедшая в образец при фильтрации технологических жидкостей, так и вода остаточная.
По данным экспериментов рассчитывают изменение содержания воды в образце керна ΔV, которое может быть выше или ниже остаточной воды. В данном случае изменение объема воды составит:
Figure 00000004
где Vo - объем воды в образце керна по данным экстракционно-дистилляционного способа, м3;
Vв - объем остаточной воды в образце керна, м3.
Если содержание воды в образце окажется ниже объема остаточной воды ΔV<Vв, то снижение проницаемости образца обуславливается процессами адсорбции химических реагентов на поверхности породы.
Если содержание воды в образце будет выше объема остаточной воды ΔV>Vв, то снижение проницаемости обуславливается процессами интенсивного проникновения водного фильтрата технологической жидкости и образованием обширных диффузионных слоев, сужающих сечение пор образца. Рассматривая данные процессы в комплексе, можно рекомендовать составы технологических жидкостей, нейтрализующие эти процессы в стадии лабораторных исследований.
По предлагаемому способу были проведены эксперименты на образцах керна Ямбургского месторождения, результаты исследований которых приводятся в таблице.
Используя результаты исследований по закачке фильтратов растворов в образцы керна и коэффициентов восстановления проницаемости, удалось установить, что низкие значения коэффициентов восстановления проницаемости связаны с образованием диффузионных и адсорбционных слоев. Повышенное содержание воды по сравнению с остаточной водой отмечено в образцах, где закачивался фильтрат технологической жидкости, изготовленной на базе карбонсиметилкрахмала (КМК). Данное явление связано со способностью молекул КМК удерживать воду и образовывать значительные по размерам диффузионные слои. Низкое содержание воды в образцах керна, в которые закачивался фильтрат раствора, содержащий комплексный полимерный реагент (ПС) и кремнийорганическую жидкость (ГКЖ), свидетельствует, что низкие значения коэффициентов восстановления проницаемости связаны с образованием адсорбционных слоев на поверхности породы (таблица).
На основании полученных данных подбирают составы технологических жидкостей, применение которых обеспечит сохранение фильтрационных свойств призабойной зоны скважины.
Таблица
Месторождение, скважина, образец Проницаемость, К·10-3 мкм2 Пористость, % Остаточная водонасыщенность, % Состав раствора Содержание хим. реагентов, мас.% Проницаемость по керосину, К•10-3 мкм2 Объем воды в образце до опыта, мл Объем воды в образце после опыта, мл Изменение содержания воды в образце после опыта, % Коэф-т восстановления проницаемости, %
до опыта после опыта
КМК 4,0
ПС 0,5
Ямбургское, скв. 39,1 18,8 34,6 NaCl 5,0 19,9 1,76 1,50 1,57 1,54 9,2
413 обр 58 ОП-10 0,2
вода
КМК 3,0
ПС 1,0
Ямбургское, скв. 58,5 17,9 32,4 KCl 5,0 16,8 2,37 1,10 1,40 6,90 14,1
413 обр 37 ОП-10 0,2
вода
КМК 4,0
ГКЖ-10 0,4
Ямбургское, 34,5 15,8 36,5 KCl 5,0 25,2 5,4 1,40 1,80 10,50 21,4
скв. 413 обр 127 дисолван 0,5
торф 6,0
вода
ПС 2,5
ГКЖ-10 0,4
Ямбургское, скв. 49,5 18,4 31,5 KCl 5,0 20,7 8,3 1,39 0,90 -11,10 40,1
413 обр 26 ОП-10 0,2
вода
ПС 2,8
ГКЖ-10 0,4
Ямбургское, скв. 31,9 18,0 35,0 KCl 5,0 23,9 7,7 1,51 0,80 -16,10 32,2
413 обр 31 дисолван 0,8
вода
ПС 2,5
ГКЖ-10 0,6
Ямбургское, скв. 28,2 14,4 35,7 KCl 3,0 18,8 7,1 1,23 0,60 -17,44 37,8
413 обр 176 лигнин 2,0
вода
ПС 3,5
ГКЖ-10 0,7
Ямбургское, скв. 56,4 17,2 29,5 KCl 6,0 23,9 9,1 1,20 0,70 -12,40 38,0
413 обр 67 дисолван 0,7
торф 1,5
вода

Claims (1)

  1. Способ определения влияния проникновения фильтратов технологических жидкостей на фильтрационные характеристики пород, включающий отбор образца керна, экстрагирование спиртобензольной смесью, у образца определяют газопроницаемость, взвешивают, насыщают пластовой водой под вакуумом, взвешивают, определяют открытую пористость, центрифугируют, взвешивают, рассчитывают остаточную водонасыщенность и объем остаточной воды в образце, насыщают керосином под вакуумом, устанавливают в кернодержатель установки, моделируют пластовые условия, фильтруют через образец керосин, определяют проницаемость по керосину, закачивают фильтрат технологической жидкости в образец до стабилизации значений коэффициента проницаемости, очищают поровое пространство от фильтрата технологической жидкости фильтрацией керосина с противоположной стороны образца при давлении фильтрации, равном депрессии, прилагаемой к продуктивному пласту при освоении скважин, определяют проницаемость образца по керосину и рассчитывают коэффициент восстановления проницаемости, вынимают образец из кернодержателя установки, экстракционно-дистилляционным способом определяют объем воды в образце, если содержание воды в образце ниже остаточной воды, то считают, что влияние на снижение проницаемости оказывает адсорбция химических реагентов на поверхности породы, если содержание воды в образце выше остаточной воды, то влияние на снижение проницаемости оказывают диффузионные слои.
RU2006143729/28A 2006-12-08 2006-12-08 Способ определения влияния проникновения фильтратов технологических жидкостей на фильтрационные характеристики пород RU2331056C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006143729/28A RU2331056C1 (ru) 2006-12-08 2006-12-08 Способ определения влияния проникновения фильтратов технологических жидкостей на фильтрационные характеристики пород

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006143729/28A RU2331056C1 (ru) 2006-12-08 2006-12-08 Способ определения влияния проникновения фильтратов технологических жидкостей на фильтрационные характеристики пород

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2331056C1 true RU2331056C1 (ru) 2008-08-10

Family

ID=39746472

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006143729/28A RU2331056C1 (ru) 2006-12-08 2006-12-08 Способ определения влияния проникновения фильтратов технологических жидкостей на фильтрационные характеристики пород

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2331056C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103645125A (zh) * 2013-10-28 2014-03-19 北京大学 一种致密油储层渗流能力的评价方法和系统
RU2525093C1 (ru) * 2013-07-30 2014-08-10 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ прогнозирования изменения свойств призабойной зоны пласта под воздействием бурового раствора
RU2539811C1 (ru) * 2013-06-17 2015-01-27 Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа" (ОАО "ТомскНИПИнефть") Способ определения водонасыщенности образцов пород
CN115479881A (zh) * 2022-10-25 2022-12-16 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 一种测量砂卵砾石地层孔隙比的方法
RU2820104C1 (ru) * 2023-07-02 2024-05-29 Антон Максимович Ведменский Способ оценки влияния акустического воздействия на вытеснение нефти

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Гибадуллин Н.З., Вахрушев Л.П., Андерсон Б.А. и др. Исследование влияния концентрационной поляризации в поверхностных тонких пленках на фазовую проницаемость кернов. Актуальные проблемы геологии и бурения нефтяных скважин. Сборник научных трудов. - Уфа: БашНИПИнефть, вып.11, 2003, с.227-238. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539811C1 (ru) * 2013-06-17 2015-01-27 Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа" (ОАО "ТомскНИПИнефть") Способ определения водонасыщенности образцов пород
RU2525093C1 (ru) * 2013-07-30 2014-08-10 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ прогнозирования изменения свойств призабойной зоны пласта под воздействием бурового раствора
US9898559B2 (en) 2013-07-30 2018-02-20 Schlumberger Technology Corporation Method for predicting changes in properties of a formation in a near-wellbore area exposed to a drilling mud
CN103645125A (zh) * 2013-10-28 2014-03-19 北京大学 一种致密油储层渗流能力的评价方法和系统
CN103645125B (zh) * 2013-10-28 2016-08-17 北京大学 一种致密油储层渗流能力的评价方法和系统
CN115479881A (zh) * 2022-10-25 2022-12-16 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 一种测量砂卵砾石地层孔隙比的方法
CN115479881B (zh) * 2022-10-25 2024-02-02 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 一种测量砂卵砾石地层孔隙比的方法
RU2820104C1 (ru) * 2023-07-02 2024-05-29 Антон Максимович Ведменский Способ оценки влияния акустического воздействия на вытеснение нефти

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2611804C2 (ru) Способ выбора поверхностно-активного вещества для улучшения продуктивности скважины
CA2576051C (en) A method and apparatus for downhole detection of co2 and h2s using resonators coated with co2 and h2s sorbents
RU2331056C1 (ru) Способ определения влияния проникновения фильтратов технологических жидкостей на фильтрационные характеристики пород
Haugen et al. The effect of viscosity on relative permeabilities derived from spontaneous imbibition tests
US10633574B2 (en) Compositions and methods to recover irreducible water for enhanced formation evaluation
Uzun et al. Assessment of enhanced oil recovery by osmotic pressure in unconventional reservoirs: Application to Niobrara chalk and Codell sandstone
Karimi et al. Characterizing pores and pore-scale flow properties in middle bakken cores
RU2478948C2 (ru) Способ подготовки пробы пластовой воды для газохроматографического анализа изопропанола
Fleury et al. Transport in tight rocks
RU2555975C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны добывающей скважины
RU2468203C1 (ru) Способ моделирования пластово-флюидальной системы разрабатываемого месторождения
RU2248561C1 (ru) Способ определения смачиваемости поровой поверхности пород-коллекторов
Yokoyama et al. Solute distribution in porous rhyolite as evaluated by sequential centrifugation
RU2216723C1 (ru) Способ определения смачиваемости пористых материалов
Douds et al. PSMeasured Water Saturations in Mudstones: Preliminary Evidence for the Introduction of Water Through Drilling and Completion Practices
RU2720658C1 (ru) Способ парофазного анализа комбинаций водорастворимых летучих и малолетучих пластовых индикаторов
Ghanem et al. Investigation of fluorescent dyes as partitioning tracers for subsurface nonaqueous phase liquid (NAPL) characterization
JPH03291564A (ja) 油徴識別方法
Nevin Permeability, its measurement and value
Plummer et al. Technique of testing large cores of oil sands
RU2189577C2 (ru) Способ определения проницаемости расклинивающего материала
Ryzhov et al. Improving fluid filtration to saline reservoir rocks
Hu et al. Microscopic Mechanism of Multiphase Fluids Flowing Through Rocks
Lombard et al. Intermediate Wettability: Capillary-Pressure in Mixtures of Oil Wet and Water Wet Sand Grains
Barman et al. Chemical Transport Through Porous Media for EOR of Upper Assam Basin, India

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091209

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20110127

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20180716