RU2379715C2 - Способ измерения проницаемости пористого пласта - Google Patents

Способ измерения проницаемости пористого пласта Download PDF

Info

Publication number
RU2379715C2
RU2379715C2 RU2007148845/28A RU2007148845A RU2379715C2 RU 2379715 C2 RU2379715 C2 RU 2379715C2 RU 2007148845/28 A RU2007148845/28 A RU 2007148845/28A RU 2007148845 A RU2007148845 A RU 2007148845A RU 2379715 C2 RU2379715 C2 RU 2379715C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
porous
fluid
liquid
capacitance
saturated
Prior art date
Application number
RU2007148845/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007148845A (ru
Inventor
Олег Николаевич Журавлев (RU)
Олег Николаевич Журавлев
Дмитрий Анатольевич Коротеев (RU)
Дмитрий Анатольевич Коротеев
Original Assignee
Шлюмберже Текнолоджи Б.В.
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 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. filed Critical Шлюмберже Текнолоджи Б.В.
Priority to RU2007148845/28A priority Critical patent/RU2379715C2/ru
Priority to PCT/RU2008/000716 priority patent/WO2009084980A1/en
Publication of RU2007148845A publication Critical patent/RU2007148845A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2379715C2 publication Critical patent/RU2379715C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/18Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
    • G01V3/26Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with magnetic or electric fields produced or modified either by the surrounding earth formation or by the detecting device
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/08Investigating permeability, pore-volume, or surface area of porous materials
    • G01N15/082Investigating permeability by forcing a fluid through a sample

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к геофизике, а именно к определению свойств пористых пластов. Сущность: на пористый пласт, насыщенный жидкостью, воздействуют напряжением в низкочастотном диапазоне. Измеряют электрическое сопротивление и полную электрическую емкость, которая включает в себя электрическую емкость, связанную с движением жидкости в пористом пласте, и электрическую емкость, характеризующую электрическую цепь в случае неподвижности жидкости в пористом пласте. Затем воздействуют напряжением в высокочастотном диапазоне. Измеряют электрическую емкость, характеризующую электрическую цепь в случае неподвижности жидкости в пористом пласте. Вычисляют электрическую емкость, связанную с движением жидкости в пористом пласте. Рассчитывают время задержки движения жидкости. С использованием вычисленного времени задержки определяют проницаемость насыщенного пористого пласта. Технический результат: повышение точности, упрощение процесса измерения. 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области нефтяной промышленности, а именно к способам измерения проницаемости пористых пластов, и может быть использовано для определения свойств пористых пластов вблизи забойной зоны скважины, например проницаемости, которая является важным фактором для оценки продуктивности скважины и эффективности ее эксплуатации.
Уровень техники
Известны способы определения проницаемости пласта, основанные на акустическом возбуждении насыщенного пласта и последующем использовании электрокинетического эффекта (см. патент США №3599085). В патенте США №2814017 описан метод определения проницаемости пласта, который заключается в измерении разности фаз между периодическими волнами давления, прошедшими через пласт, и потенциалами, порожденными колебательным движением пласта, которое вызвано этими волнами давления, и, наоборот, в подаче периодически меняющегося электрического тока в пластовый флюид с целью генерации периодических волн давления в пласте.
Наиболее близким к заявляемому способу является способ определения проницаемости пласта, описанный в патенте США №5417104, который описывает способ измерения проницаемости пористого пласта, насыщенного жидкостью, вблизи забойной зоны скважины посредством электромагнитных датчиков, помещенных в скважину. Основным недостатком данного способа является сложность процесса проведения измерений и малая эффективность с точки зрения минимизации погрешности измерений.
Сущность изобретения
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в создании простого и эффективного способа измерения проницаемости пористого пласта вблизи забойной зоны скважины.
Технический результат, достигаемый при реализации заявляемого технического решения, заключается в повышении точности измерения за счет исключения влияния на результаты измерения негативных электрических параметров, а также в упрощении процесса измерения.
Поставленный технический результат достигается за счет того, что способ измерения проницаемости пористого пласта, насыщенного жидкостью, вблизи забойной зоны скважины посредством электродов, помещенных в скважину, заключается в том, что на пористый пласт, насыщенный жидкостью, воздействуют импульсом напряжения, в спектре которого преобладают низкие частоты, измеряют электрическое сопротивление и емкость области пласта между электродами. Полная емкость области пористого пласта между электродами включает в себя электрическую емкость, связанную с движением жидкости, и электрическую емкость, характеризующую пористый пласт в случае неподвижности жидкости в поровом пространстве. Затем воздействуют импульсом напряжения, в спектре которого преобладают низкие частоты, измеряют емкость, характеризующую пористый пласт в случае неподвижности жидкости в поровом пространстве, вычисляют электрическую емкость, связанную с движением жидкости в пористом пласте, рассчитывают время задержки движения жидкости в поровом пространстве насыщенного пористого пласта и определяют проницаемость насыщенного пористого пласта.
При проведении поиска по патентной и научно-технической информации не было обнаружено решений, содержащих всей совокупности предлагаемых признаков, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого устройства критерию «новизна».
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
На чертеже а и б изображены схемы проведения измерений, где
А - амперметр, измеряющий силу тока в зависимости от времени,
Е - источник переменного напряжения,
Z - универсальный измеритель параметров электрической нагрузки.
Жирными пунктирными линиями обозначена эффективная электрическая схема участка пористого пласта между электродами - 1.
При приложении напряжения к пористому пласту, насыщенному жидкостью с конечной электропроводностью, электрический ток в основном течет по жидкости. При этом возникает направленное движение заряженных частиц в жидкости под воздействием приложенного электрического поля. Движущиеся частицы (ионы) увлекают за собой жидкость, и через некоторое характерное время жидкость начинает двигаться, увеличивая интегральную силу тока за счет тока, обусловленного течением жидкости.
При учете существования временной задержки между током, возникающим за счет движения ионов (током проводимости), и током течения можно выделить ток течения при проведении релаксационных или частотных электрических измерений. При приложении напряжения наибольший интерес представляет «часть тока», который возникает с задержкой и который целесообразно использовать для определения проницаемости пористого пласта. Временная задержка может быть охарактеризована с помощью введения в электрическую цепь эффективной емкости, отвечающей за «ток течения». Таким образом, необходимо измерить эффективную емкость области пласта между электродами для пористого пласта, насыщенного жидкостью.
На пористый пласт, насыщенный жидкостью, непосредственно примыкающий к скважине, посредством электродов, помещенных в скважину, воздействуют импульсом напряжения V(t), в спектре которого преобладают низкие частоты. В таком случае жидкость в порах имеет достаточно времени для того, чтобы начать двигаться. При помощи амперметра, записывающего силу тока в реальном масштабе времени, проводят измерения силы тока I(t), определяют сопротивление R и емкость СΣ области пористого пласта между электродами, которая включает в себя емкость, связанную с движением жидкости, и емкость, которая соответствует случаю, когда жидкость в пористом пласте неподвижна (см. чертеж а), либо проводят прямое измерение электрической емкости и сопротивления области пласта с использованием современных универсальных измерителей параметров электрической нагрузки (см., например, http://kite.ru/articles/measure/2002_06_154.php) при низкой частоте прикладываемого сигнала (см. чертеж б). Затем к электродам прикладывают высокочастотный сигнал напряжения V(t), когда жидкость внутри пор не успевает начать двигаться и, следовательно, не дает вклада в измеряемые величины, измеряют силу тока I(t) и определяют электрическую емкость Cenv цепи, соответствующую неподвижному состоянию жидкости в поровом пространстве (см. чертеж а), либо проводят прямое измерение электрической емкости и сопротивления области пласта с использованием современных универсальных измерителей параметров электрической нагрузки при высокой частоте прикладываемого сигнала (см. чертеж б). После чего вычисляют емкость Cf, характеризующую движение жидкости в порах, исходя из соотношения CfΣ-Cenv, и характерное время τf.
Гидродинамическая оценка характеристического времени или времени задержки для движения жидкости в поровом пространстве насыщенного пористого пласта определяется из соотношения
Figure 00000001
,
где k - проницаемость пористой среды, ρf и η - плотность и вязкость пластовой жидкости соответственно. Плотность и вязкость пластовой жидкости известны из других ранее произведенных измерений, например из анализа проб жидкости, взятых при бурении, тестировании или эксплуатации скважины. При этом под временем задержки движения жидкости подразумевается время установления течения жидкости в поровом пространстве насыщенного пористого пласта. В данном случае время может быть рассчитано из измерений электрического сопротивления и емкости жидкостью пористой среды τf=RCf=R(CΣ-Cenv).
Тогда результирующая формула для оценки проницаемости насыщенной породы выглядит следующим образом:
Figure 00000002
,
где k - проницаемость пористой среды, ρf - плотность пластовой жидкости, η - вязкость пластовой жидкости.
Предложение соответствует критерию «промышленная применимость», поскольку его осуществление возможно при использовании существующих средств производства с применением известных технологий.

Claims (1)

  1. Способ измерения проницаемости пористого пласта, насыщенного жидкостью, вблизи забойной зоны скважины посредством электродов, помещенных в скважину, заключающийся в том, что к пористому пласту, насыщенному жидкостью, посредством электродов прикладывают напряжение в низкочастотном диапазоне, измеряют электрическое сопротивление и полную электрическую емкость, которая включает в себя электрическую емкость, связанную с движением жидкости в пористом пласте, и электрическую емкость, характеризующую электрическую цепь в случае неподвижности жидкости в пористом пласте, затем воздействуют напряжением в высокочастотном диапазоне, измеряют электрическую емкость, характеризующую электрическую цепь в случае неподвижности жидкости в пористом пласте, вычисляют электрическую емкость, связанную с движением жидкости в пористом пласте, рассчитывают время задержки движения жидкости и с использованием вычисленного времени задержки определяют проницаемость насыщенного пористого пласта.
RU2007148845/28A 2007-12-29 2007-12-29 Способ измерения проницаемости пористого пласта RU2379715C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007148845/28A RU2379715C2 (ru) 2007-12-29 2007-12-29 Способ измерения проницаемости пористого пласта
PCT/RU2008/000716 WO2009084980A1 (en) 2007-12-29 2008-11-21 Method of porous formation permeability measurement

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007148845/28A RU2379715C2 (ru) 2007-12-29 2007-12-29 Способ измерения проницаемости пористого пласта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007148845A RU2007148845A (ru) 2009-07-10
RU2379715C2 true RU2379715C2 (ru) 2010-01-20

Family

ID=40824540

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007148845/28A RU2379715C2 (ru) 2007-12-29 2007-12-29 Способ измерения проницаемости пористого пласта

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2379715C2 (ru)
WO (1) WO2009084980A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8843319B2 (en) * 2011-10-14 2014-09-23 Core Laboratories Lp Systems and methods for the determination of formation water resistivity and conductivity

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1163210A1 (ru) * 1983-06-08 1985-06-23 Всесоюзный научно-исследовательский геолого-разведочный нефтяной институт Способ определени эффективной проницаемости пористых коллекторов нефти и газа
SU1221330A1 (ru) * 1984-09-11 1986-03-30 Научно-производственное объединение по химизации технологических процессов в нефтяной промышленности Способ определени проницаемости пласта
US5417104A (en) * 1993-05-28 1995-05-23 Gas Research Institute Determination of permeability of porous media by streaming potential and electro-osmotic coefficients
FR2729222A1 (fr) * 1995-01-10 1996-07-12 Commissariat Energie Atomique Determination de la porosite et de la permeabilite d'une formation geologique a partir du phenomene d'electrofiltration

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009084980A1 (en) 2009-07-09
RU2007148845A (ru) 2009-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013143142A (ru) Определение электрической емкости при электрохимическом анализе с улучшенным смещением времени выборки
US20140116117A1 (en) Impedance method and arrangement for determining the composition of a multi-phase mixture
JP4710061B2 (ja) コンクリート含有成分測定装置および測定方法
RU2012113376A (ru) Способ определения коэффициента обводненности и состава притока нефтяной скважины
RU2012140730A (ru) Определение емкости при анализе электрохимическим методом
Wang et al. The evaluation of rock permeability with streaming current measurements
US20160077233A1 (en) Capacitivity and Frequency Effect Index Detection Device and Method, and Explorative Substance Identification Method
JP2016510124A5 (ru)
RU2414595C1 (ru) Способ определения относительных фазовых проницаемостей пласта
CN105401937A (zh) 一种基于孔隙结构的饱和度指数预测方法
CN109115653B (zh) 一种音叉谐振原油含水率测量装置及其测量方法
RU2379715C2 (ru) Способ измерения проницаемости пористого пласта
Hu et al. Control rod position measurement with helix-electrode capacitance sensor in nuclear heating reactor
RU2012145847A (ru) Способы и системы для определения зазора между скважинным прибором и геологической формацией
US20170067809A1 (en) Determining the density and viscosity of a fluid using an electromagnetic force contactless driven densitoviscous sensor
JP4646813B2 (ja) バイオセンサ計測システム、粘性率測定方法、および微量質量測定方法
CN107829729B (zh) 过套管微分电阻率测井的频率域信号处理方法
RU2008102198A (ru) Способ и устройство для мониторинга разработки нефтяных залежей
WO2009091283A2 (en) A method of saturated formation permeability determination
EP2314217A1 (en) Method and device for fast measurement of frequency response with scalable short chirp signals
JP2016510119A5 (ru)
Wang et al. The determination of electrokinetic coupling-coefficient and zeta potential of rock samples by electrokinetic measurements
RU2484453C1 (ru) Способ определения водонасыщенности керна
US11536676B2 (en) Characterization of fluid inside pipe using multi frequency electrical signal
CN112305636B (zh) 基于岩石激发极化的渗透率确定方法及装置

Legal Events

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

Effective date: 20191230