RU2390805C1 - Способ контроля геометрических и гидродинамических параметров гидроразрыва пласта - Google Patents

Способ контроля геометрических и гидродинамических параметров гидроразрыва пласта Download PDF

Info

Publication number
RU2390805C1
RU2390805C1 RU2008134604/28A RU2008134604A RU2390805C1 RU 2390805 C1 RU2390805 C1 RU 2390805C1 RU 2008134604/28 A RU2008134604/28 A RU 2008134604/28A RU 2008134604 A RU2008134604 A RU 2008134604A RU 2390805 C1 RU2390805 C1 RU 2390805C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radon
gamma
hydraulic fracturing
indicator
bed
Prior art date
Application number
RU2008134604/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008134604A (ru
Inventor
Владимир Николаевич Киляков (RU)
Владимир Николаевич Киляков
Сергей Владимирович Делия (RU)
Сергей Владимирович Делия
Владимир Викторович Чуприн (RU)
Владимир Викторович Чуприн
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть" (ООО "ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть")
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 "ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть" (ООО "ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть" (ООО "ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть")
Priority to RU2008134604/28A priority Critical patent/RU2390805C1/ru
Publication of RU2008134604A publication Critical patent/RU2008134604A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2390805C1 publication Critical patent/RU2390805C1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: для контроля геометрических и гидродинамических параметров гидроразрыва пласта. Сущность: способ заключается в том, что осуществляют поверхностную радоновую съемку, радоновые индикаторные исследования, замер гамма-активности скважинным гамма-гамма-дефектомером-толщиномером (СГДТ), при этом поверхностную радоновую съемку проводят до гидроразрыва пласта в квадрате 400×400 м, с шагом 50 м, выполняют радоновые индикаторные исследования, для получения таких гидродинамических характеристик пласта, как проницаемость и профиль приемистости, проводят замер гамма-активности прибором СГДТ, осуществляют гидроразрыв пласта, повторяют радоновую съемку, радоновые индикаторные исследования, замер гамма-активности прибором СГДТ, полученные данные сопоставляют и устанавливают азимутальное расположение трещин гидроразрыва, а также проницаемость и профиль приемистости пласта. Технический результат: обеспечение возможности получения достоверных гидродинамических характеристик, образующихся в результате гидроразрыва пласта трещинных систем, и упрощение получения модели их в пространстве. 1 ил.

Description

Изобретение относится к геофизическим методам исследования скважин и может быть использовано для обнаружения пространственного положения зон растрескивания горных пород, образовавшихся при гидроразрыве, и определения их гидродинамических характеристик.
Известен способ непрерывного контроля развития трещин во время осуществления гидроразрыва пласта). («Гидравлический разрыв пласта», RU, з. №2006104788, Е21В 47/00 (2006.01)).
Способ основан на измерении в течение продолжительного периода времени, в процессе обработки гидроразрывом, величин физических переменных, зависящих от распространения трещины гидроразрыва, вычислении по принятой модели развития трещины гидроразрыва и сравнении вычисленных величин указанных переменных с измеренными величинами для подбора подходящих величин указанных параметров. Способ основан на измерении акустического излучения и углов наклона ствола скважины.
Недостатком данного способа является длительность проведения исследований, большой объем расчетов, отсутствие прямых определений гидродинамических характеристик трещинных систем.
Известен способ сейсмической разведки зон растрескивания горных пород в процессе гидроразрыва (пат. №2282876, G01V 1/00 (2006.01)).
Способ основан на регистрации упругих колебаний от перфорации и гидроразрыва, моделировании упругих волн от этих источников, зашумлении их и обработки полученной информации. По выбранной схеме наблюдений регистрируют упругие волны от перфорации. Полученные данные используют для уточнения скоростной модели и определения статических и динамических поправок в пунктах приема.
Недостатком данного способа является сложность проведения исследований и последующих вычислений, а также отсутствие гидродинамических характеристик трещинных систем до и после гидроразрыва.
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в получении достоверных гидродинамических характеристик, образующихся в результате гидроразрыва пласта трещинных систем, и упрощении получения модели их в пространстве.
Для достижения указанного технического результата в способе контроля параметров гидроразрыва пласта, включающем поверхностную радоновую съемку, радоновые индикаторные исследования, замер гамма-активности скважинным гамма-гамма-дефектомером-толщиномером (СГДТ), при этом поверхностную радоновую съемку проводят до гидроразрыва пласта в квадрате 400×400 м, с шагом 50 м, выполняют радоновые индикаторные исследования, для получения таких гидродинамических характеристик пласта, как проницаемость и профиль приемистости, проводят замер гамма-активности прибором СГДТ, осуществляют гидроразрыв пласта, повторяют радоновую съемку, радоновые индикаторные исследования, замер гамма-активности прибором СГДТ, полученные данные сопоставляют и устанавливают азимутальное расположение трещин гидроразрыва, а также проницаемость и профиль приемистости пласта.
При проведении радоновых индикаторных исследований используется газ - радон в качестве «трассера». Концентрация радона, применяемая в радоновых индикаторных исследованиях, должна быть не менее 105 Бк/л.
В процессе радоновых индикаторных исследований проводят три замера гамма-активности в течение трех часов с одинаковым промежутком времени между ними.
Современные модификации скважинных гамма-гамма-дефектомеров-толщиномеров (СГДТ) кроме измерения гамма-активности по нескольким радиальным направлениям предусматривают регистрацию установочного угла, т.е. угла между апсидальной плоскостью (плоскостью искривления скважины) и плоскостью, проходящей через продольную ось модуля и детектора. Информацию о плоскости искривления скважины (угол искривления, магнитный азимут и дирекционный угол) получают в процессе бурения скважины по данным инклинометрических исследований. Таким образом, магнитный азимут радиального направления любого детектора СГДТ определяется суммой магнитного азимута искривления и установочного угла данного детектора.
Проведение поверхностной радоновой съемки до гидроразрыва пласта позволяет установить наличие геодинамических зон, которые связаны с трещинными системами на глубине залегания пласта. Изменение этих систем в результате гидроразрыва за счет движения радона из глубины пласта, при использовании радона в скважинных исследованиях, отражает границу воздействия гидроразрыва, недоступную для индикаторного метода по радону (ИМР) по причине его малой глубинности (30-40 см). Применение ИМР дает возможность установить техническое состояние скважины до и после гидроразрыва, профиль приемистости и проницаемости пласта, и их изменение, а использование аппаратуры СГДТ позволяет получить азимутальное расположение трещин гидроразрыва.
Радон - инертный радиоактивный газ, который не образует устойчивых химических соединений, поэтому он легко переносится с больших глубин по геодинамическим зонам. Закачивая радон в пласт, с одной стороны, исследуют профиль приемистости и проницаемости пласта до и после гидроразрыва, а с другой стороны, инжектируя радон в геодинамическую зону как «трассер», способствуют доставке его в короткий срок в поверхностный слой, где он скапливается, создавая повышенную концентрацию. Проведя поверхностную радоновую съемку, определяют направление развития трещинных систем азимутально и расстояние воздействия гидроразрывом. Используя аппаратуру СГДТ, показания которой привязаны к апсидальной плоскости, получают информацию по распространению трещинных систем от гидроразрыва в пространстве.
Способ осуществляют следующим образом. Перед проведением гидроразрыва пласта на поверхности в квадрате 400×400 м с центром, совпадающим с устьем скважины, проводят определение концентрации радона в шурфах глубиной 50-70 см по сетке с шагом 50 м. По данным поверхностной съемки проводят линии геодинамических зон, которые могут быть связаны со вновь образующимися трещинными системами в пласте в результате гидроразрыва (так как развиваются большие давления). В скважине перед гидроразрывом проводят радоновые индикаторные исследования и определяют ее техническое состояние: заколонные перетоки, если таковые имеются, их направление, долевое распределение по ним закачиваемой жидкости, профиль приемистости коллектора по данным трех временных замеров и проницаемость.
Профиль приемистости для случая гидрофильной породы определяется по формуле
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- интенсивность гамма-излучения по данным первого замера от i-того пласта из имеющихся по разбивке после закачки радона, мкр/ч;
Figure 00000003
- интенсивность гамма-излучения по данным третьего замера от i-того пласта, выполненного через три часа после первого, мкр/ч;
Figure 00000004
- разность, пропорциональная эффекту короткоживущих продуктов распада радона, накопившихся на фильтрующей поверхности пласта, и пропорциональная объему зашедшей в пласт воды;
hi - толщина i-того пласта.
Для случая гидрофобной породы профиль приемистости определяется по формуле
Figure 00000005
Вследствие малого объема индикатора глубина его проникновения в пласты-коллекторы не превышает 1-2 см, при этом интенсивность против пласта не зависит от приемистости, а определяется, главным образом, объемом зашедшего в пласт раствора радона.
Проницаемость i-того пласта определяется формулой на основе уравнения Дюпюи
Figure 00000006
где Q - объемная скорость продавки индикаторной жидкости в пласты, м3/ч;
ΔР - изменение давления в процессе продавки индикатора в пласты, атм;
Rk - радиус контура питания скважины (100-150 м);
rc - радиус ствола скважины против проницаемых пластов, м;
t - время закачки индикатора в пласты, ч;
С1 - поправка, характеризующая гидродинамическое несовершенство скважин по характеру вскрытия;
С2 - поправка на совершенство скважины по степени вскрытия.
С1 и С2 определяют по графикам В.И.Щурова (Щуров В.И. Влияние перфорации на приток жидкости в скважину. Труды совещания по вторичным методам. Изд-во А.Н.Азерб. ССР, 1953 г.).
На основании этих исследований принимается решение о проведении гидроразрыва. Концентрация радона в активированной жидкости должна быть не менее 105 Бк/л для того, чтобы по достижению поверхности она была выше фоновой на порядок. Известно, что максимальная фоновая концентрация достигает 10 Бк/л. После подъема колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) проводят измерение гамма-активности прибором СГДТ против пласта, а также выше и ниже его, что служит в дальнейшем базой сравнения пластов-коллекторов с радоном до и после гидроразрыва.
После гидроразрыва пласта повторяют исследования с использованием радона по тому же плану с использованием той же концентрации, проводят измерение гамма-активности прибором СГДТ, затем выполняют радоновую съемку по тем же точкам, что и ранее. В случае отсутствия значимых изменений по точкам с наибольшей концентрацией радона измерения повторяют до превышения в три раза первоначальных значений (хотя бы в одной точке).
Сопоставление результатов радоновой съемки до и после гидроразрыва дает представление об азимутальном направлении трещинных систем.
Сопоставление радоновых индикаторных исследований до и после гидроразрыва дает информацию об изменении гидродинамических характеристик пласта (проницаемости и приемистости).
Сопоставление данных измерений прибором СГДТ до и после гидроразрыва позволяет развернуть картину воздействия гидроразрыва по азимутальным направлениям на глубине залегания пласта.
На чертеже схематично представлены результаты использования предлагаемого изобретения. На поверхности приводится сетка, в соответствии с которой проводится радоновая съемка, а также результаты определения концентрации радона (Бк/м3) - порядок величин в почвенном воздухе.
Против пласта (на глубине залегания) приводятся результаты определения профиля приемистости (ПП, %) по пропласткам (разностям) и проницаемости (К пр, мД) по ним же.
Секторами показано наиболее вероятное направление распределения проницаемости в пространстве по данным СГДТ, что совпадает с распределением концентрации радона в почвенном воздухе.

Claims (1)

  1. Способ контроля параметров гидроразрыва пласта, включающий поверхностную радоновую съемку, радоновые индикаторные исследования, замер гамма-активности скважинным гамма-гамма-дефектомером-толщиномером (СГДТ), при этом поверхностную радоновую съемку проводят до гидроразрыва пласта в квадрате 400×400 м, с шагом 50 м, выполняют радоновые индикаторные исследования, для получения таких гидродинамических характеристик пласта, как проницаемость и профиль приемистости, проводят замер гамма-активности прибором СГДТ, осуществляют гидроразрыв пласта, повторяют радоновую съемку, радоновые индикаторные исследования, замер гамма-активности прибором СГДТ, полученные данные сопоставляют и устанавливают азимутальное расположение трещин гидроразрыва, а также проницаемость и профиль приемистости пласта.
RU2008134604/28A 2008-08-22 2008-08-22 Способ контроля геометрических и гидродинамических параметров гидроразрыва пласта RU2390805C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008134604/28A RU2390805C1 (ru) 2008-08-22 2008-08-22 Способ контроля геометрических и гидродинамических параметров гидроразрыва пласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008134604/28A RU2390805C1 (ru) 2008-08-22 2008-08-22 Способ контроля геометрических и гидродинамических параметров гидроразрыва пласта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008134604A RU2008134604A (ru) 2010-02-27
RU2390805C1 true RU2390805C1 (ru) 2010-05-27

Family

ID=42127626

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008134604/28A RU2390805C1 (ru) 2008-08-22 2008-08-22 Способ контроля геометрических и гидродинамических параметров гидроразрыва пласта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2390805C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604247C1 (ru) * 2015-10-08 2016-12-10 Общество с Ограниченной Ответственностью "ТНГ-Групп" Способ определения эффективности гидроразрыва пласта скважины
US9581707B2 (en) 2012-12-04 2017-02-28 OOO Rock Flow Dynamics System for automated identification of surfaces for building of geologic hydrodynamic model of oil and gas deposit by seismic data
RU2655310C1 (ru) * 2017-08-04 2018-05-25 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ определения эффективности гидравлического разрыва пласта скважины

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112576236B (zh) * 2020-11-17 2023-09-26 中国石油天然气股份有限公司 基于氡含量的碳酸盐岩油气藏高产井位确定方法及装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9581707B2 (en) 2012-12-04 2017-02-28 OOO Rock Flow Dynamics System for automated identification of surfaces for building of geologic hydrodynamic model of oil and gas deposit by seismic data
US9733373B2 (en) 2012-12-04 2017-08-15 OOO Rock Flow Dynamic Systems and methods for automated identification of surfaces for building of geologic hydrodynamic model of oil and gas deposit by seismic data
RU2604247C1 (ru) * 2015-10-08 2016-12-10 Общество с Ограниченной Ответственностью "ТНГ-Групп" Способ определения эффективности гидроразрыва пласта скважины
RU2655310C1 (ru) * 2017-08-04 2018-05-25 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ определения эффективности гидравлического разрыва пласта скважины

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008134604A (ru) 2010-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108713089B (zh) 基于钻孔流体和钻探录井估计地层性质
US9670770B2 (en) Fracture evaluation through cased boreholes
US9075158B2 (en) Using a drill bit as a seismic source for SET velocity analysis
US9513395B2 (en) Method for detection of subsurface seismic events in vertically transversely isotropic media
US10126448B2 (en) Formation measurements using downhole noise sources
RU2496003C2 (ru) Система и способ коррекции направления ствола скважины на основе поля напряжений
US10823868B2 (en) Estimating depth-dependent lateral tectonic strain profiles
RU2678248C2 (ru) Построение изображений пластов звуковой волной
US20150204170A1 (en) Single well inject-produce pilot for eor
WO2017074884A1 (en) Formation evaluation
Lo et al. The combined use of heat-pulse flowmeter logging and packer testing for transmissive fracture recognition
RU2390805C1 (ru) Способ контроля геометрических и гидродинамических параметров гидроразрыва пласта
RU2655310C1 (ru) Способ определения эффективности гидравлического разрыва пласта скважины
US20160215616A1 (en) Estimation of Skin Effect From Multiple Depth of Investigation Well Logs
CN113767210B (zh) 用于施工决策的侧钻井的实时生产率评估
US20230349286A1 (en) Geologic formation characterization
US20230067788A1 (en) Surface Tracking Method for Downhole Wellbore Position and Trajectory Determination
RU2339979C1 (ru) Способ обнаружения техногенных скоплений газа в надпродуктивных отложениях
Chou et al. Characterising the spatial distribution of transmissivity in the mountainous region: Results from watersheds in central Taiwan
CN115573696A (zh) 获取水平井储层钻遇率的方法、装置以及计算机存储介质
Moleme Characteristics of fluid electrical conductivity (FEC) profiles associated with a contaminant plume in porous and weathered basement aquifer systems
Kundu Drilling and Logging
WO2023034792A1 (en) Wellbore collision avoidance or intersection ranging
Paillet et al. Analysis of the results of hydraulic-fracture stimulation of two crystalline bedrock boreholes, Grand Portage, Minnesota
Moeck et al. From Prospecting to Drilling: New Exploration Strategies for Enhanced Geo thermal Systems

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20111031

PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190823