RU2592919C1 - Способ выбора объектов в пробуренных нефтегазовых скважинах для проведения гидроразрыва пласта - Google Patents

Способ выбора объектов в пробуренных нефтегазовых скважинах для проведения гидроразрыва пласта Download PDF

Info

Publication number
RU2592919C1
RU2592919C1 RU2015115955/03A RU2015115955A RU2592919C1 RU 2592919 C1 RU2592919 C1 RU 2592919C1 RU 2015115955/03 A RU2015115955/03 A RU 2015115955/03A RU 2015115955 A RU2015115955 A RU 2015115955A RU 2592919 C1 RU2592919 C1 RU 2592919C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
natural
oil
subvertical
hydraulic fracturing
formation
Prior art date
Application number
RU2015115955/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Ренат Камилевич Шагалеев
Юлий Андреевич Гуторов
Original Assignee
Ренат Камилевич Шагалеев
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 Ренат Камилевич Шагалеев filed Critical Ренат Камилевич Шагалеев
Priority to RU2015115955/03A priority Critical patent/RU2592919C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2592919C1 publication Critical patent/RU2592919C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lubricants (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горному делу. В частности, предложен способ выбора объектов в пробуренных нефтегазовых скважинах для проведения гидроразрыва пласта на месторождениях с участками с невыработанными - остаточными «целиками» нефти, включающий этапы, на которых: исследуют бурящиеся скважины наклонометром, выделяют с его помощью природные субвертикальные и вертикальные трещины на указанных участках, в том числе не пересекающих ствол скважины, строят на основе статистической обработки показаний наклонометра полярную диаграмму - «розы» распределения азимутальных направлений природных субвертикальных и вертикальных трещин в продуктивном пласте, далее производят совмещение полярной диаграммы - «розы» азимутальных направлений природных трещин в продуктивном пласте с координатами их вертикальной и субвертикальной пространственной ориентации в околоскважинном пространстве в диапазоне 60-90 град, зарегистрированных для каждого продуктивного объекта в конкретном стволе скважины, с положением этой скважины на карте распределения текущих или остаточных запасов данного месторождения и выбирают для ГРП ту скважину, в раствор с угловой характеристикой в пределах 15-20 град азимутальных направлений природных субвертикальных и вертикальных трещин которой попадает более 60% поперечного диаметра площади остаточного «целика» нефти. При этом техническим результатом является повышение эффективности метода ГРП на месторождениях с участками с невыработанными остаточными целиками нефти. 6 ил.

Description

Изобретение относится к горному делу, а именно к способам для возбуждения скважин методом формирования трещин и гидроразрывов в продуктивном пласте.
Известен способ управления траекторией трещины гидроразрыва в пластах (ГРП), содержащих природные трещины (пат. РФ №2505670, Е21В 43/26, приор. 30.12.2009 г., опубл. 27.01.2014 г.).
Известный способ основан на моделировании процесса трещинообразования и включает создание матрицы взаимосвязи между множеством исходных параметров о пласте и природных трещинах, закачки жидкости ГРП и начальной траектории трещины до взаимодействия с разломом, с одной стороны, и прогнозируемым приращением траектории трещины ГРП после взаимодействия с разломом, с другой стороны. Такая матрица может быть получена, например, с помощью численного решения задачи о механическом взаимодействии трещины ГРП под постоянным внутренним давлением и природным разломом в момент их соприкосновения и представлена в виде таблицы.
Исходные параметры о пласте, закачке и трещине включают параметры пласта и природных трещин, параметры закачки жидкости гидроразрыва, параметры начальной траектории трещины.
В качестве параметров пласта и природных трещин используют механические напряжения в пласте, коэффициенты сцепления на поверхностях раздела, коэффициенты трения на поверхностях раздела, относительный угол между трещиной гидроразрыва и природным разломом в точке их контакта, параметр, характеризующий месторасположение природных трещин, параметр размера природных трещин.
В качестве параметра закачки жидкости ГРП используют вязкость закачиваемой жидкости ГРП, скорость закачки жидкости гидроразрыва, усредненное давление жидкости в трещине гидроразрыва.
В качестве параметра начальной траектории трещины используют длину трещины, зазор между концом трещины ГРП и поверхностью раздела.
Таким образом, в исходные параметры пласта включают параметры природных трещин, в частности угол наклона разлома, месторасположение природных трещин, параметр размера природных трещин, которые учитывают при построении матрицы взаимосвязи между множеством исходных параметров о пласте, закачке и трещине и прогнозируемым приращением траектории трещины ГРП путем численных расчетов и/или экспериментов.
Характеристику природных трещин получают с помощью датчиков, распределенных по соответствующим зонам пласта, сейсмических и акустических измерительных приборов, наклонометра.
Недостаток известного способа заключается в следующем.
Как указывается в описании патента №2505670, построение матрицы связано с проведением серии физических экспериментов или численного моделирования. Для этого может потребоваться большое количество сценариев (серий экспериментов), в зависимости от требующейся разрешающей способности, а в случае численного моделирования - использование современных мощных вычислительных устройств. Очевидно, что известный способ предусматривает значительные трудозатраты на проведение экспериментов и использование дорогостоящих компьютеров. Кроме того, известный метод не предусматривает выбор скважин для проведения ГРП, учитывающего характеристику природных трещин-координат их пространственной ориентации в околоскважинном пространстве.
Известен метод индукционной пластово-трещинной наклонометрии нефтегазовых скважин, реализуемый с помощью наклонометра НИПТ-1 (Индукционный пластово-трещинный наклонометр НИПТ-1 / Реклама ОАО НЛП «ВНИИГИС», http://www.seismoset.ru/nipt.php). НИПТ-1 предназначен для определения углов наклона и азимута падения пластов, слоистости и трещиноватости горных пород в нефтегазовых, рудных, угольных инженерно-геологических, в том числе наклонно-горизонтальных, скважинах.
Одной из задач, решаемых с помощью НИПТ-1, является возможность выделения субвертикальных и вертикальных трещин, в том числе не пересекающих ствол скважины, и определения координат их пространственной ориентации в околоскважинном пространстве диаметром до 1 м (фиг. 2).
В результате полученной информации, с помощью статистической обработки показаний НИПТ-1, строят полярную диаграмму - «розу» распределения азимутальных направлений природных трещин в продуктивном пласте (фиг. 1).
В заявленном изобретении предлагается полученную информацию с помощью НИПТ-1 использовать для выбора объектов в скважинах для проведения ГРП.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности метода ГРП на месторождениях с участками с невыработанными - остаточными «целиками» нефти.
Указанная задача решается тем, что в способе выбора объектов в пробуренных нефтегазовых скважинах для проведения гидроразрыва пласта на месторождениях с участками с невыработанными - остаточными «целиками» нефти, включающем исследование пробуренных скважин наклонометром, выделение с его помощью природных субвертикальных и вертикальных трещин на указанных участках, в том числе не пересекающих ствол скважины, построение на основе статистической обработки показаний наклонометра полярной диаграммы - «розы» распределения азимутальных направлений природных трещин в продуктивном пласте, выделяют природные субвертикальные и вертикальные трещины с ориентацией в околоскважинном пространстве в диапазоне 60-90 град и строят полярную диаграмму - «розу» распределения их азимутальных направлений, далее производят совмещение полярной диаграммы - «розы» распределения азимутальных направлений природных трещин, зарегистрированных для каждого продуктивного объекта в конкретном стволе скважины, с положением этой скважины на карте распределения текущих или остаточных запасов данного месторождения и выбирают для ГРП ту скважину, в раствор «розы» азимутальных направлений природных трещин с угловой характеристикой в пределах 15-20 град которой попадает более 60% поперечного диаметра площади остаточного «целика» нефти.
На фиг. 1 представлена полярная диаграмма - «роза» распределения азимутальных направлений природных трещин в продуктивном пласте, полученная с помощью статистической обработки показаний НИПТ-1.
На фиг. 2 представлена полярная диаграмма - «роза» распределения углов наклона вертикальных и субвертикальных природных трещин в продуктивном пласте, полученная с помощью статистической обработки показаний НИПТ-1.
На фиг. 3, 4, 5, 6 представлена карта месторождения с показанным расположением на ней остаточного невыработанного целика нефти 1, ограниченного контуром 2, и отдельное положение скважин 3, 4, 5, 6, где намечено проведение ГРП и выполнены измерения прибором НИПТ-1, по которым построены полярные диаграммы азимутальных направлений природных трещин - «розы» 7 с указанием величины раскрытости их угла α, ограниченной пределами от 15 до 20 град.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.
Сначала в скважинах 3 и 4 (фиг. 3 и фиг. 4), намеченных для проведения ГРП, проводят исследования прибором НИПТ-1, выделяют в разрезе интервалы с вертикальными и субвертикальными природными трещинами в диапазоне 60-90 град и строят полярные диаграммы - «розы» 7 их азимутального направления. Совмещают карту месторождения с показанным расположением на ней остаточного невыработанного целика нефти с полученной полярной диаграммой - «розой» 7, затем, ограничиваясь азимутальными углами раскрытости трещин в пределах 15-20 град, определяют вероятность попадания в него контура 2, ограничивающего невыработанный целик нефти 1, расположенный вблизи, но не более 200 м, от одной из скважин (установлено экспериментальным путем), где намечено проведение ГРП. После этого выбирают для ГРП ту скважину, в раствор угловой характеристики азимутального направления природных трещин которой, равной 15-20 град, попадает более 60% поперечного диаметра площади остаточного целика нефти 1, обращенного в сторону соответствующей скважины (на фиг. 4 скважина 4).
На практике для каждого месторождения существуют карта распределения остаточных запасов нефтепродуктов, примером может служить карта плотности остаточных запасов, представленная в книге: Гуторов Ю.А., Гуторов А.Ю., Воронова Е.В. О механизме формирования остаточных запасов в терригенных коллекторах нефтяных месторождений / УГНТУ, г. Уфа, 2009 г., стр. 140. На представленной карте дано месторождение с выделенным контуром площади остаточного целика нефти. При наложении на эту карту полярной диаграммы - «розы» распределения азимутальных направлений природных трещин в продуктивном пласте, полученной с помощью НИПТ, можно выбрать для ГРП на месторождении ту скважину, в раствор с угловой характеристикой в пределах 15-20 град азимутальных направлений природных трещин которой попадает более 60% поперечного диаметра площади остаточного «целика» нефти.

Claims (1)

  1. Способ выбора объектов в пробуренных нефтегазовых скважинах для проведения гидроразрыва пласта на месторождениях с участками с невыработанными - остаточными «целиками» нефти, включающий исследование бурящихся скважин наклонометром, выделение с его помощью природных субвертикальных и вертикальных трещин на указанных участках, в том числе не пересекающих ствол скважины, построение на основе статистической обработки показаний наклонометра полярной диаграммы - «розы» распределения азимутальных направлений природных субвертикальных и вертикальных трещин в продуктивном пласте, отличающийся тем, что производят совмещение полярной диаграммы - «розы» азимутальных направлений природных трещин в продуктивном пласте с координатами их вертикальной и субвертикальной пространственной ориентации в околоскважинном пространстве в диапазоне 60-90 град, зарегистрированных для каждого продуктивного объекта в конкретном стволе скважины, с положением этой скважины на карте распределения текущих или остаточных запасов данного месторождения, и выбирают для ГРП ту скважину, в раствор с угловой характеристикой в пределах 15-20 град азимутальных направлений природных субвертикальных и вертикальных трещин которой попадает более 60% поперечного диаметра площади остаточного «целика» нефти.
RU2015115955/03A 2015-04-27 2015-04-27 Способ выбора объектов в пробуренных нефтегазовых скважинах для проведения гидроразрыва пласта RU2592919C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015115955/03A RU2592919C1 (ru) 2015-04-27 2015-04-27 Способ выбора объектов в пробуренных нефтегазовых скважинах для проведения гидроразрыва пласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015115955/03A RU2592919C1 (ru) 2015-04-27 2015-04-27 Способ выбора объектов в пробуренных нефтегазовых скважинах для проведения гидроразрыва пласта

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016124592A Division RU2016124592A (ru) 2016-06-15 2016-06-15 Способ выбора объектов в пробуренных скважинах для проведения гидроразрыва пласта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2592919C1 true RU2592919C1 (ru) 2016-07-27

Family

ID=56557113

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015115955/03A RU2592919C1 (ru) 2015-04-27 2015-04-27 Способ выбора объектов в пробуренных нефтегазовых скважинах для проведения гидроразрыва пласта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2592919C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116480347A (zh) * 2023-06-26 2023-07-25 华能煤炭技术研究有限公司 煤矿顶板水力压裂方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5360066A (en) * 1992-12-16 1994-11-01 Halliburton Company Method for controlling sand production of formations and for optimizing hydraulic fracturing through perforation orientation
RU2154158C1 (ru) * 1999-09-23 2000-08-10 Открытое акционерное общество "ПермНИПИнефть" Способ разработки углеводородных залежей
RU2291955C1 (ru) * 2005-07-11 2007-01-20 Олег Леонидович Кузнецов Способ разработки нефтяного месторождения
RU2382184C1 (ru) * 2009-05-05 2010-02-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ разработки нефтяного месторождения
RU2432459C1 (ru) * 2010-10-20 2011-10-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова" ("ОАО "ВНИИнефть") Способ разработки нефтяных залежей

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5360066A (en) * 1992-12-16 1994-11-01 Halliburton Company Method for controlling sand production of formations and for optimizing hydraulic fracturing through perforation orientation
RU2154158C1 (ru) * 1999-09-23 2000-08-10 Открытое акционерное общество "ПермНИПИнефть" Способ разработки углеводородных залежей
RU2291955C1 (ru) * 2005-07-11 2007-01-20 Олег Леонидович Кузнецов Способ разработки нефтяного месторождения
RU2382184C1 (ru) * 2009-05-05 2010-02-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ разработки нефтяного месторождения
RU2432459C1 (ru) * 2010-10-20 2011-10-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова" ("ОАО "ВНИИнефть") Способ разработки нефтяных залежей

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116480347A (zh) * 2023-06-26 2023-07-25 华能煤炭技术研究有限公司 煤矿顶板水力压裂方法
CN116480347B (zh) * 2023-06-26 2023-11-07 华能煤炭技术研究有限公司 煤矿顶板水力压裂方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2015210410B2 (en) Simulating subterranean fracture propagation
US11016210B2 (en) Stimulated fracture network partitioning from microseismicity analysis
US10520625B2 (en) Assessing a fracture propagation model based on seismic data
AU2014396231B2 (en) Using seismic data to determine wellbore location while drilling
US10175374B2 (en) Fracture treatment analysis based on distributed acoustic sensing
US10422901B2 (en) Analyzing geomechanical properties of subterranean rock based on seismic data
US8886502B2 (en) Simulating injection treatments from multiple wells
RU2575947C2 (ru) Моделирование взаимодействия трещин гидравлического разрыва в системах сложных трещин
US8392165B2 (en) Probabilistic earth model for subterranean fracture simulation
US11029430B2 (en) Identifying wellbore location based on seismic data
US10416328B2 (en) Fracture treatment analysis based on a time-sequence of seismic data
US9377547B2 (en) Analyzing fracture stratigraphy
US20170075005A1 (en) Monitoring subterranean hydrocarbon saturation using distributed acoustic sensing
US20170075004A1 (en) Analyzing fracture conductivity for reservoir simulation based on seismic data
US20170123089A1 (en) Determining a completion design based on seismic data
US20170075002A1 (en) Monitoring subterranean fluid movement using distributed acoustic sensing
Huang et al. Hydraulic fracture growth and containment design in unconventional reservoirs
RU2592919C1 (ru) Способ выбора объектов в пробуренных нефтегазовых скважинах для проведения гидроразрыва пласта
Zhao et al. Analytical and Machine-Learning Analysis of Hydraulic Fracture-Induced Natural Fracture Slip
Cherdantsev Modelling the trajectory of a fracture that moves under the influence of the fluid pressure in hard rock roofs of in-seam working
Valenzuela et al. Novel dynamic diversion applied in stimulation of shale plays in north Mexico
Cai et al. A slate tunnel stability analysis considering the influence of anisotropic bedding properties
Catalan Implementation and assessment of intensive preconditioning for cave mining applications
Moradi et al. Learning from Behavioral Frac Maps: A Montney Case Study in Integration of Modern Microseismic and Production Data Analyses
Kortas et al. Deformations of the protection shelf in the" wapno" salt mine, based on model studies

Legal Events

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

Effective date: 20170428