RU2599994C1 - Способ разработки неоднородного пласта сверхвязкой нефти - Google Patents

Способ разработки неоднородного пласта сверхвязкой нефти Download PDF

Info

Publication number
RU2599994C1
RU2599994C1 RU2015136668/03A RU2015136668A RU2599994C1 RU 2599994 C1 RU2599994 C1 RU 2599994C1 RU 2015136668/03 A RU2015136668/03 A RU 2015136668/03A RU 2015136668 A RU2015136668 A RU 2015136668A RU 2599994 C1 RU2599994 C1 RU 2599994C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
horizontal
well
wells
steam
oil
Prior art date
Application number
RU2015136668/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Раис Салихович Хисамов
Вадим Валерьевич Ахметгареев
Марат Ахметзиевич Сайфутдинов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
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 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority to RU2015136668/03A priority Critical patent/RU2599994C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2599994C1 publication Critical patent/RU2599994C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/24Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
    • E21B43/2406Steam assisted gravity drainage [SAGD]
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/162Injecting fluid from longitudinally spaced locations in injection well
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/04Directional drilling
    • E21B7/046Directional drilling horizontal drilling

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке неоднородных пластов сверхвязкой нефти. Технический результат - повышение коэффициента нефтеизвлечения неоднородных пластов сверхвязкой нефти. По способу выбирают участок пласта с коэффициентом расчлененности более 1 д. ед. В центральной части пласта бурят паронагнетательную горизонтальную скважину. На расстоянии 1-5 м от подошвы пласта или водо-нефтяного контакта бурят добывающую горизонтальную скважину. Данные скважины являются условно горизонтальными. Их размещают таким образом, чтобы площадь контакта каждой условно-горизонтальной скважины - ствола с нефтенасыщенным пластом была не менее 0,5 от общей поверхности данного горизонтального ствола. Проводят расчет на тепловой гидродинамической модели распространения границ паровой камеры через 10-15 лет закачки пара при максимальной приемистости паронагнетательной скважины. В условную точку, получаемую в плане на пересечении границы расчетной паровой камеры и плоскости, проведенной перпендикулярно горизонтальному стволу паронагнетательной скважины через ее центр, бурят основной ствол вертикальной скважины. Из него далее забуривают меньшим диаметром не менее 3 боковых горизонтальных стволов нисходящей формы с охватом расчетной паровой камеры не менее чем на 70% как в плане, так и в профиле. Таким образом получают скважину веерной формы. Каждый его ствол предусматривают с возможностью отключения после его обводнения. Горизонтальные и веерную скважины осваивают после бурения закачкой растворителя в объеме из расчета 1-5 м3 на 1 м длины условно-горизонтальных стволов. Для реализации технологии парогравитационного дренирования закачивают пар в нагнетательные скважины и отбирают продукцию через добывающие скважины. 2 пр., 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке неоднородных пластов сверхвязкой нефти.
Известен способ разработки залежи сверхвязкой нефти в многопластовом послойно-неоднородном коллекторе, включающий бурение горизонтальных и вертикальных нагнетательных и добывающих скважин, закачку пара в пласт, разогрев сверхвязкой нефти и ее отбор из многопластового послойно-неоднородного коллектора, при этом закачку пара и отбор продукции ведут одновременно. Согласно известному способу, горизонтальные скважины выполняют в виде пары нагнетательной и добывающей скважин, горизонтальные участки которых размещают параллельно один над другим в вертикальной плоскости и выполняют в виде синусоиды с пересечением всех пластов в многопластовом послойно-неоднородном коллекторе, затем дополнительно по разные стороны относительно вертикальной плоскости горизонтальных скважин бурят попарно вертикальные скважины в зонах максимального приближения горизонтальных участков горизонтальных скважин к кровле и подошве многопластового послойно-неоднородного коллектора, причем участки вскрытия в вертикальных нагнетательных скважинах осуществляют в нижней части многопластового послойно-неоднородного коллектора, а участки вскрытия в вертикальных добывающих скважинах осуществляют в верхней части многопластового послойно-неоднородного коллектора, при этом участки вскрытия вертикальных нагнетательных скважин должны быть выполнены на расстоянии не менее 5 м до нижнего горизонтального участка, а в вертикальных добывающих скважинах участки вскрытия должны быть высотой не менее половины толщины многопластового послойно-неоднородного коллектора, осуществляют прогрев многопластового послойно-неоднородного коллектора закачкой пара в обе скважины с образованием паровой камеры, производят разогрев межскважинной зоны многопластового послойно-неоднородного коллектора со снижением вязкости сверхвязкой нефти, осуществляют закачку пара в верхнюю горизонтальную нагнетательную скважину и отбор продукции из нижней добывающей горизонтальной скважины, затем закачку пара производят одновременно в горизонтальную нагнетательную скважину и в вертикальные нагнетательные скважины в зоны максимального приближения участков горизонтальных скважин к подошве многопластового послойно-неоднородного коллектора, а отбор продукции производят одновременно из горизонтальной добывающей скважины и из вертикальных добывающих скважин, расположенных в зонах максимального приближения горизонтальных участков к кровле многопластового послойно-неоднородного коллектора, при этом осуществляют контроль технологических параметров многопластового послойно-неоднородного коллектора и скважин в процессе отбора продукции, периодически определяют минерализацию попутно отбираемой воды, анализируют влияние изменения минерализации попутно отбираемой воды на равномерность прогрева паровой камеры и с учетом изменения минерализации попутно отбираемой воды осуществляют равномерный прогрев паровой камеры путем регулирования режима закачки пара или отбора продукции скважин до достижения стабильной величины минерализации попутно отбираемой воды при одновременной закачке пара и отборе продукции (патент РФ 2164597, кл. Е21В 43/24, опубл. 27.11.2012).
Известный способ не позволяет эффективно разрабатывать пласт, т.к. добывающая скважина в форме синусоиды «забивается» механическими примесями из отбираемой жидкости в пониженных участках ствола. В результате нефтеотдача снижается. Кроме того, скважины в форме синусоиды имеют значительные напряжения в стволе, что уменьшает их межремонтный период.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ разработки месторождений с высоковязкими нефтями и битумами горизонтальными и вертикальными скважинами, заключающийся в том, что из вертикальных скважин бурят наклонные стволы криволинейной формы, на начальной стадии разработки во всех скважинах проводят термоциклическую обработку пласта с паровой стимуляцией и в последующем переходят на отбор пластовых флюидов через добывающие скважины с площадным воздействием на пласт через нагнетательные скважины. Согласно известному способу, вертикальную скважину бурят от устья до расположенного ниже кровли пласта забоя, из которого проводят не менее 4 наклонных криволинейных стволов, направленных к подошве пласта, которые бурят по пространственным траекториям, представляющим не более четверти окружности или параболы, лежащими в двух вертикальных, взаимно перпендикулярных плоскостях, при этом стволы перфорируют по всей длине и заканчивают в плоскости горизонтальной добывающей скважины, которая лежит ниже забоя вертикальной скважины и проходит через центр и параллельно двум сторонам воображаемого квадрата, который образован концами наклонных криволинейных стволов, при этом в результате гидродинамического взаимодействия системы наклонных нагнетательных стволов с горизонтальной добывающей скважиной формируют купольную область дренирования пласта для выработки под ней запасов высоковязких нефтей и битумов, после чего горизонтальную добывающую скважину отключают и прекращают нагнетание рабочего агента в вертикальную скважину и наклонные стволы. При необходимости дальнейшей разработки пласта осуществляют бурение горизонтальной нагнетательной скважины в верхней части пласта, а наклонные криволинейные стволы вертикальной скважины переводят на отбор нефти (патент РФ 2446278, кл. Е21В 43/24, опубл. 27.03.2012 - прототип).
Недостатком известного способа является низкая эффективность воздействия рабочего агента для повышения притока нефти, что приводит к невысокой нефтеотдаче. Кроме того, при указанном расположении нагнетательной скважины рост дебита нефти будет происходить достаточно долго, т.к. температурный фронт достигнет добывающих скважин только на 5-7 год разработки.
В предложенном изобретении решается задача повышения коэффициента нефтеизвлечения неоднородных пластов сверхвязкой нефти.
Задача решается тем, что в способе разработки неоднородного пласта сверхвязкой нефти, включающем бурение пары горизонтальных скважин и реализацию технологии парогравитационного дренирования, бурение из вертикальных скважин наклонных криволинейных стволов, закачку пара в нагнетательные скважины и отбор продукции через добывающие скважины, согласно изобретению, выбирают участок пласта с коэффициентом расчлененности более 1 д.ед., паронагнетательную горизонтальную скважину бурят в центральной части пласта по разрезу, добывающую на расстоянии 1-5 м от подошвы пласта или водо-нефтяного контакта, причем данные горизонтальные скважины размещают таким образом, чтобы площадь контакта каждого условно-горизонтального ствола с нефтенасыщенным пластом была не менее 0,5 от общей поверхности данного горизонтального ствола, проводят расчет на тепловой гидродинамической модели распространения границ паровой камеры через 10-15 лет закачки пара при максимальной приемистости нагнетательной скважины, в условную точку, получаемую в плане на пересечении границы расчетной паровой камеры и плоскости, проведенной перпендикулярно горизонтальному стволу нагнетательной скважины через ее центр, бурят основной ствол вертикальной скважины, из которого далее забуривают меньшим диаметром не менее 3 боковых горизонтальных ствола нисходящей формы с охватом расчетной паровой камеры не менее чем на 70% как в плане, так и в профиле, таким образом получают скважину веерной формы, каждый ствол которой предусматривают с возможностью отключения после его обводнения, горизонтальные и веерную скважины осваивают после бурения закачкой растворителя в объеме из расчета 1-5 м3 на 1 м длины условно-горизонтальных стволов.
Сущность изобретения
На нефтеотдачу неоднородного пласта сверхвязкой нефти существенное влияние оказывает охват пласта воздействием, что достигается максимальным контактом стволов скважин с нефренасыщенными зонами. Это позволяет как эффективно воздействовать на пласт рабочим агентом, так и отбирать подвижную нефть. Однако существующие технические решения не в полной мере позволяют выполнить данную задачу в неоднородных коллекторах. В предложенном изобретении решается задача повышения коэффициента нефтеизвлечения неоднородных пластов сверхвязкой нефти. Задача решается следующим образом.
На фиг. 1 представлено схематическое изображение участка нефтяного пласта в профиле. На фиг. 2 приведено схематическое изображение участка нефтяного пласта в плане. Обозначения: 1 - участок нефтяного пласта, 2 - паронагнетательная горизонтальная скважина, 3 - горизонтальная добывающая скважина, 4 - границы распространения расчетной паровой камеры, 5 - условная плоскость, проведенная перпендикулярно горизонтальному стволу нагнетательной скважины 2 через ее центр, 6 - основной вертикальный ствол веерной скважины, 7 - боковые горизонтальные стволы веерной скважины, 8 - непроницаемые слои в пласте 1.
Способ реализуют следующим образом.
Выбирают участок пласта 1 (фиг. 1) с коэффициентом расчлененности более 1 д.ед. Под коэффициентом расчлененности понимают отношение суммарного числа нефтенасыщенных пластов и пропластков, вскрытых скважинами, к общему числу пробуренных вертикальных скважин. При коэффициенте расчлененности более 1 д.ед. пласт является неоднородным.
В центральной части пласта 1 по разрезу бурят паронагнетательную горизонтальную скважину 2. Добывающую горизонтальную скважину 3 бурят на расстоянии 1-5 м от подошвы пласта 1 или водо-нефтяного контакта. Исследования показали, что при расстоянии менее 1 м нефтеотдача оказывается ниже ввиду быстрого обводнения скважины при наличии подстилающей воды, либо ввиду возможного вскрытия неколлектора в чисто нефтяном пласте. При расстоянии более 5 м нефтеотдача также снижается из-за недовыработки нижней части пласта.
Горизонтальные скважины 2 и 3 размещают в пласте 1 таким образом, чтобы площадь контакта каждого условно-горизонтального ствола с нефтенасыщенным пластом 1 была не менее 0,5 от общей поверхности данного горизонтального ствола. Согласно расчетам, при площади контакта менее 0,5 темпы отбора и охват оказываются низкими, что снижает нефтеотдачу.
По данным бурения скважин 2 и 3 проводят расчет на тепловой гидродинамической модели распространения границ паровой камеры 4 через 10-15 лет закачки пара (моделирования разработки) при максимальной приемистости нагнетательной скважины 2. Максимальную приемистость также рассчитывают на модели по данным проницаемости и проектируемых давлений закачки. В условную точку, получаемую в плане на пересечении границы расчетной паровой камеры 4 и плоскости 5, проведенной перпендикулярно горизонтальному стволу нагнетательной скважины 2 через ее центр, бурят основной вертикальный ствол скважины 6, из которого далее забуривают меньшим диаметром не менее 3 боковых горизонтальных ствола 7 нисходящей формы с охватом расчетной паровой камеры 4 не менее чем на 70% как в плане, так и в профиле. Таким образом, получают скважину веерной формы (так называемую «веерную скважину»).
Согласно расчетам, для большинства коллекторов до 10 лет рост паровой камеры продолжается, а при более 15 лет стволы веерной скважины 6 значительно обводняются. При расчлененности более 1 д.ед. некоторые участки пласта 1 выше нагнетательной скважины 2 остаются невыработанными в связи с наличием непроницаемых слоев 8. Поэтому для выработки таких зон, распространение которых в пласте в основном не известно, необходимо размещать выше скважины 2 добывающие скважины. Моделирование показывает, что наиболее эффективно размещение многозабойной условно-горизонтальной скважины 6 веерной формы, т.к. ее стволы 7 могут охватить всю зону паровой камеры 4. Причем нисходящая форма стволов 7 обеспечивает максимальный охват.
При охвате стволами 7 веерной скважины 6 расчетной паровой камеры 4 менее чем на 70%, согласно расчетам, охват и соответственно нефтеотдача пласта 1 снижается. Каждый ствол 7 скважины 6 выполняют с возможностью их раздельного отключения после обводнения.
После бурения горизонтальные 2, 3 и веерную 6 скважины осваивают закачкой растворителя (например, толуола) в объеме из расчета 1-5 м3 на 1 м длины условно-горизонтальных стволов. Расчеты показывают, что при объеме растворителя менее 1 м3 дебит нефти после освоения вырастает незначительно, тогда как закачка более 5 м3 экономически нецелесообразна.
Разработку ведут до полной экономически рентабельной выработки участка пласта 1.
Результатом внедрения данного способа является повышение коэффициента нефтеизвлечения неоднородных пластов сверхвязкой нефти.
Примеры конкретного выполнения способа
Пример 1. На участке нефтяного пласта 1 (фиг. 1) с чисто нефтяной зоной по данным интерпретации ранее пробуренных вертикальных скважин определяют, что коэффициент расчлененности пласта составляет 2,5 д.ед. Общая средняя толщина пласта 1-12 м, проницаемость - 100 мД, пористость - 20%, вязкость нефти в пластовых условиях - 6500 мПа·с.
В центральной части пласта 1 по разрезу бурят паронагнетательную горизонтальную скважину 2 длиной 300 м. Добывающую горизонтальную скважину 3 длиной 300 м бурят на расстоянии 1 м от подошвы пласта 1. Площадь контакта каждого условно-горизонтального ствола скважин 2 и 3 с нефтенасыщенным пластом 1 составляет 0,5-0,7 от общей поверхности данных горизонтальных стволов.
По данным бурения скважин 2 и 3, а также ранее пробуренных вертикальных скважин строят гидродинамическую тепловую модель участка пласта 1 и проводят расчеты прогноза распространения границ паровой камеры 4 через 10 лет закачки пара со степенью сухости 0,8 д.ед. при максимальной приемистости нагнетательной скважины 2, равной 120 м3/сут.
Далее в условную точку, получаемую в плане на пересечении границы расчетной паровой камеры 4 и плоскости 5, проведенной перпендикулярно горизонтальному стволу нагнетательной скважины 2 через ее центр, бурят с диаметром эксплуатационной колонны 146 мм основной вертикальный ствол веерной скважины 6, из которого далее забуривают с меньшим диаметром 114 мм 4 боковых горизонтальных ствола 7 нисходящей формы длиной по 120 м с охватом расчетной паровой камеры на 70-80% как в плане, так и в профиле. Каждый ствол 7 скважины 6 оборудуют управляемым фильтром.
После бурения горизонтальные 2, 3 и веерную 6 скважины осваивают закачкой 80%-ного толуола в объеме из расчета 1 м3 на 1 м длины условно-горизонтальных стволов. Общий объем закачки толуола в скважины 2, 3 и 6 составляет 1·(2·300+4·120)=1080 м3.
Пример 2. Выполняют, как пример 1. Пласт характеризуется несколько иными геолого-физическими характеристиками. Вязкость нефти в пластовых условиях составляет 12000 мПа·с. Добывающую горизонтальную скважину 3 бурят на расстоянии 5 м от водо-нефтяного контакта. Расчеты прогноза распространения границ паровой камеры 4 проводят на 15 лет закачки пара. В скважине 6 в форме веера бурят 3 боковых горизонтальных ствола 7. Горизонтальные 2, 3 и веерную 6 скважины осваивают закачкой толуола в объеме из расчета 5 м3 на 1 м длины условно-горизонтальных стволов. Общий объем закачки толуола в скважины 2, 3 и 6 составляет 5·(2·300+3·120)=4800 м3.
В результате разработки участка пласта, состоящего из одной пары добывающей и нагнетательной горизонтальных скважин и одной веерной скважины с 4 стволами, которое ограничили обводнением добывающих скважин до 98%, было добыто 167,5 тыс т нефти, коэффициент извлечения нефти (КИН) составил 0,407 д.ед. По прототипу при прочих равных условиях добыто 153,5 тыс т нефти, КИН составил 0,373 д.ед. Прирост КИН по предлагаемому способу - 0,034 д.ед.
Разработку ведут до полной экономически рентабельной выработки участка пласта 1.
Предлагаемый способ позволяет повысить коэффициент нефтеизвлечения нефтяного пласта.
Применение предложенного способа позволит решить задачу повышения коэффициента нефтеизвлечения неоднородных пластов сверхвязкой нефти.

Claims (1)

  1. Способ разработки неоднородного пласта сверхвязкой нефти, включающий бурение пары горизонтальных скважин и реализацию технологии парогравитационного дренирования, бурение из вертикальных скважин наклонных криволинейных стволов, закачку пара в нагнетательные скважины и отбор продукции через добывающие скважины, отличающийся тем, что выбирают участок пласта с коэффициентом расчлененности более 1 д.ед., паронагнетательную горизонтальную скважину бурят в центральной части пласта по разрезу, добывающую - на расстоянии 1-5 м от подошвы пласта или водо-нефтяного контакта, причем данные горизонтальные скважины размещают таким образом, чтобы площадь контакта каждого условно-горизонтального ствола с нефтенасыщенным пластом была не менее 0,5 от общей поверхности данного горизонтального ствола, проводят расчет на тепловой гидродинамической модели распространения границ паровой камеры через 10-15 лет закачки пара при максимальной приемистости паронагнетательной скважины, в условную точку, получаемую в плане на пересечении границы расчетной паровой камеры и плоскости, проведенной перпендикулярно горизонтальному стволу паронагнетательной скважины через ее центр, бурят основной ствол вертикальной скважины, из которого далее забуривают меньшим диаметром не менее 3-х боковых горизонтальных стволов нисходящей формы с охватом расчетной паровой камеры не менее чем на 70% как в плане, так и в профиле, таким образом получают скважину веерной формы, каждый ствол которой предусматривают с возможностью отключения после его обводнения, горизонтальные и веерную скважины осваивают после бурения закачкой растворителя в объеме из расчета 1-5 м3 на 1 м длины условно-горизонтальных стволов.
RU2015136668/03A 2015-08-28 2015-08-28 Способ разработки неоднородного пласта сверхвязкой нефти RU2599994C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015136668/03A RU2599994C1 (ru) 2015-08-28 2015-08-28 Способ разработки неоднородного пласта сверхвязкой нефти

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015136668/03A RU2599994C1 (ru) 2015-08-28 2015-08-28 Способ разработки неоднородного пласта сверхвязкой нефти

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2599994C1 true RU2599994C1 (ru) 2016-10-20

Family

ID=57138460

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015136668/03A RU2599994C1 (ru) 2015-08-28 2015-08-28 Способ разработки неоднородного пласта сверхвязкой нефти

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2599994C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110821462A (zh) * 2019-10-16 2020-02-21 新疆中凌工程技术有限公司 一种sagd控制井储层具有夹层水平井组尾端动用方法
RU2728176C1 (ru) * 2019-12-13 2020-07-28 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Способ добычи трудноизвлекаемых запасов нефти
RU2769641C1 (ru) * 2021-10-22 2022-04-04 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Способ разработки послойно-зонально-неоднородной залежи сверхвязкой нефти или битума с наличием непроницаемого пропластка
CN114790879A (zh) * 2021-01-26 2022-07-26 中国石油天然气股份有限公司 裂缝性油藏蒸汽辅助重力泄油井下开采方法及系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2250648C (en) * 1998-10-19 2002-09-24 Eddy Isaacs Enhanced oil recovery by altering wettability
RU2446278C1 (ru) * 2010-11-02 2012-03-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова" (ОАО "ВНИИнефть") Способ разработки месторождений с высоковязкими нефтями и битумами системой горизонтально-наклонных скважин
RU2470149C1 (ru) * 2011-06-07 2012-12-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязкой и сверхвязкой нефти
RU2550635C1 (ru) * 2014-04-22 2015-05-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума
RU2555163C1 (ru) * 2014-01-21 2015-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Способ разработки залежи высоковязкой нефти горизонтальными скважинами
RU2555713C1 (ru) * 2014-06-03 2015-07-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2250648C (en) * 1998-10-19 2002-09-24 Eddy Isaacs Enhanced oil recovery by altering wettability
RU2446278C1 (ru) * 2010-11-02 2012-03-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова" (ОАО "ВНИИнефть") Способ разработки месторождений с высоковязкими нефтями и битумами системой горизонтально-наклонных скважин
RU2470149C1 (ru) * 2011-06-07 2012-12-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязкой и сверхвязкой нефти
RU2555163C1 (ru) * 2014-01-21 2015-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Способ разработки залежи высоковязкой нефти горизонтальными скважинами
RU2550635C1 (ru) * 2014-04-22 2015-05-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума
RU2555713C1 (ru) * 2014-06-03 2015-07-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110821462A (zh) * 2019-10-16 2020-02-21 新疆中凌工程技术有限公司 一种sagd控制井储层具有夹层水平井组尾端动用方法
CN110821462B (zh) * 2019-10-16 2022-03-25 新疆中凌工程技术有限公司 一种sagd控制井储层具有夹层水平井组尾端动用方法
RU2728176C1 (ru) * 2019-12-13 2020-07-28 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Способ добычи трудноизвлекаемых запасов нефти
CN114790879A (zh) * 2021-01-26 2022-07-26 中国石油天然气股份有限公司 裂缝性油藏蒸汽辅助重力泄油井下开采方法及系统
CN114790879B (zh) * 2021-01-26 2023-09-26 中国石油天然气股份有限公司 裂缝性油藏蒸汽辅助重力泄油井下开采方法及系统
RU2769641C1 (ru) * 2021-10-22 2022-04-04 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Способ разработки послойно-зонально-неоднородной залежи сверхвязкой нефти или битума с наличием непроницаемого пропластка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107044277B (zh) 低渗透非均质油藏水平井重复压裂增产潜力评价方法
Gates et al. Impact of steam trap control on performance of steam-assisted gravity drainage
CA2913140C (en) Radial fishbone sagd
CN102892974B (zh) 烃类采集的改进
CN102606129B (zh) 一种薄互层油田开发方法及系统
RU2599994C1 (ru) Способ разработки неоднородного пласта сверхвязкой нефти
RU2439308C1 (ru) Способ разработки нефтегазоконденсатного месторождения
CN110344799A (zh) 一种提高裂缝复杂性的临界砂堵压裂方法
CN102518415A (zh) 一种压裂单水平井蒸汽辅助重力泄油方法
CN108460203A (zh) 页岩油藏循环注气油井产量分析方法及其应用
RU2387819C1 (ru) Способ разработки залежи вязкой нефти и битума
RU2485291C1 (ru) Способ разработки продуктивного пласта с низкопроницаемым участком
RU2439298C1 (ru) Способ разработки залежи нефти массивного типа с послойной неоднородностью
RU2547530C1 (ru) Способ разработки газонефтяных залежей
RU2594496C1 (ru) Способ доразработки водоплавающей залежи с запасами низконапорного газа
RU2395676C1 (ru) Способ разработки залежи битума
CN107701158B (zh) 开采泡沫型超重油的方法
RU2285116C2 (ru) Способ разработки месторождений битума и высоковязкой нефти и комплексная система оборудования для его осуществления
RU2580339C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти массивного типа
CN104863559A (zh) 一种提高超深层低渗稠油油藏单井产能的方法
RU2646904C1 (ru) Способ разработки месторождения высоковязкой нефти или битума
RU2712904C1 (ru) Способ разработки залежи сверхвязкой нефти с газовой шапкой
RU2652245C1 (ru) Способ разработки залежи битуминозной нефти
RU2534306C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи тепловым и водогазовым воздействием
RU2381354C1 (ru) Способ разработки нефтяных залежей