RU2608838C2 - Способ определения момента постановки скважины на ремонт - Google Patents

Способ определения момента постановки скважины на ремонт Download PDF

Info

Publication number
RU2608838C2
RU2608838C2 RU2015122197A RU2015122197A RU2608838C2 RU 2608838 C2 RU2608838 C2 RU 2608838C2 RU 2015122197 A RU2015122197 A RU 2015122197A RU 2015122197 A RU2015122197 A RU 2015122197A RU 2608838 C2 RU2608838 C2 RU 2608838C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
moment
repair
determining
filtration
Prior art date
Application number
RU2015122197A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015122197A (ru
Inventor
Игорь Григорьевич Ткаченко
Сергей Петрович Сусликов
Вадим Георгиевич Гераськин
Алексей Андреевич Кислун
Сергей Николаевич Шабров
Пётр Николаевич Шабров
Татьяна Вадимовна Гераськина
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар"
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 "Газпром Трансгаз Краснодар" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар"
Priority to RU2015122197A priority Critical patent/RU2608838C2/ru
Publication of RU2015122197A publication Critical patent/RU2015122197A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2608838C2 publication Critical patent/RU2608838C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK 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
    • E21B43/12Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Stereophonic System (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам определения момента постановки скважин на ремонт и может быть использовано в газовой и нефтяной промышленности. Техническим результатом является определение оптимального момента постановки скважины на ремонт. Способ включает замер разности значений динамических уровней (Δh) на начальный момент работы скважины и на текущий момент. Далее по математической формуле определяют площадь фильтрации (F), строят график зависимости площади фильтрации (F) от времени работы скважины (T) и по устойчивому падению градиента

Description

Изобретение относится к способам определения момента постановки скважин на ремонт и может быть использовано в газовой и нефтяной промышленности.
В настоящее время нет единого руководящего документа, содержащего объективные критерии, по которым можно определить момент постановки скважины на ремонт. Каждое эксплуатирующее предприятие решает эту задачу самостоятельно. Так, например в ПБ 08-623-03 «Правила безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе» говорится о том, что подготовка к ремонтным работам проводится в соответствии с планом, утвержденным руководством эксплуатирующего предприятия. [1] (ПБ 08-623-03 «Правила безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе», п. 6.5).
Недостатками ныне существующего положения являются:
- отсутствие четких математических критериев, позволяющих определить оптимальный момент постановки скважины на ремонт;
- невозможность прогнозирования оптимального момента постановки скважины на ремонт;
- экономические потери, связанные с несвоевременной постановкой скважин на ремонт.
Целью предлагаемого изобретения является создание способа определения момента постановки скважины на ремонт, основанного на математическом расчете и обеспечивающего минимальные экономические потери, связанные с остановкой и ремонтом скважины.
Указанная цель достигается за счет применения математической формулы, позволяющей по объективным данным работы скважины производить расчет оптимального момента постановки скважины на ремонт.
Сущность настоящего изобретения заключается в том, что заявляемый способ определения момента постановки скважины на ремонт, согласно изобретению, предлагает с целью повышения информативности о площади (F) рабочей поверхности фильтрационной зоны замерять разность значений динамических уровней (Δh) на начальный момент работы скважины и на текущий момент, далее по формуле
Figure 00000001
где
F - площадь рабочей поверхности фильтрационной зоны, м2;
Q - дебит скважины, м3/с;
H - глубина скважины, м;
h1 - динамический уровень на начальный момент работы скважины, м;
h2 - динамический уровень на текущий момент работы скважины, м;
Δh - разность динамических уровней, м;
k - коэффициент фильтрации, м/с,
определяют площадь фильтрации (F), строят график зависимости площади фильтрации (F) от времени работы скважины (T) и по устойчивому падению градиента
Figure 00000002
принимают решение о постановке скважины на ремонт.
На фиг. графически представлена зависимость изменения площади фильтрации (F) во времени (T).
Формулу (1) можно получить следующим способом. Имеется выражение линейного закона фильтрации Дарси [2] (https://ru.wikipedia.org), определяющее скорость поступления флюида в скважину:
Figure 00000003
где
Figure 00000004
- падение напора по глубине скважины (H);
k - коэффициент фильтрации, м/с.
Скорость фильтрации также может быть определена при прочих равных условиях из следующего выражения:
Figure 00000005
где:
Q - дебит скважины, м3/с;
F - площадь рабочей поверхности фильтрационной зоны, м2.
Приравняв выражения (2) и (3), получим выражение (1):
Figure 00000006
или
Figure 00000007
Способ реализуется следующим образом.
В процессе работы скважины постоянно определяются все величины, входящие в уравнение (1), по которым строится график, представленный на фиг. При этом определяется градиент падения площади рабочей поверхности фильтрационной зоны (F) в зависимости от времени работы скважины (T):
Figure 00000008
. В случае, когда
Figure 00000009
, делается вывод о нормальной работе скважины, а при наличии устойчивого падения значения F - о целесообразности постановки скважины на ремонт.
Простота и надежность предложенного способа позволяет использовать его для получения объективной информации о необходимости постановки скважины на ремонт. Использование способа позволяет прогнозировать работу скважины и своевременно закладывать материальные и финансовые ресурсы для ее своевременного ремонта.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. ПБ 08-623-03 «Правила безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе», п. 6.5.
2. https://ru.wikipedia.org

Claims (11)

  1. Способ определения момента постановки скважины на ремонт, отличающийся тем, что с целью повышения информативности о площади (F) рабочей поверхности фильтрационной зоны ,замеряют разность значений динамических уровней (Δh) на начальный момент работы скважины и на текущий момент, далее по формуле
  2. Figure 00000010
  3. где
  4. F - площадь рабочей поверхности фильтрационной зоны, м2;
  5. Q - дебит скважины, м3/с;
  6. H - глубина скважины, м;
  7. h1 - динамический уровень на начальный момент работы скважины, м;
  8. h2 - динамический уровень на текущий момент работы скважины, м;
  9. Δh - разность динамических уровней, м;
  10. k - коэффициент фильтрации, м/с,
  11. определяют площадь фильтрации (F), строят график зависимости площади фильтрации (F) от времени работы скважины (T) и по устойчивому падению градиента
    Figure 00000011
    принимают решение о постановке скважины на ремонт.
RU2015122197A 2015-06-09 2015-06-09 Способ определения момента постановки скважины на ремонт RU2608838C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122197A RU2608838C2 (ru) 2015-06-09 2015-06-09 Способ определения момента постановки скважины на ремонт

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122197A RU2608838C2 (ru) 2015-06-09 2015-06-09 Способ определения момента постановки скважины на ремонт

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015122197A RU2015122197A (ru) 2017-01-10
RU2608838C2 true RU2608838C2 (ru) 2017-01-25

Family

ID=57955689

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015122197A RU2608838C2 (ru) 2015-06-09 2015-06-09 Способ определения момента постановки скважины на ремонт

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2608838C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2346156C1 (ru) * 2007-07-11 2009-02-10 ООО Научно-исследовательский институт технических систем "Пилот" Система управления добычей углеводородного сырья
RU2468191C2 (ru) * 2007-04-19 2012-11-27 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Система и способ контроля физического состояния эксплуатационного оборудования скважины и регулирования дебита скважины
RU2496974C2 (ru) * 2004-02-03 2013-10-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ оптимизации добычи в скважине с искусственным подъемом
US8967250B2 (en) * 2010-06-23 2015-03-03 Mike Lisk Well pumping and control system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496974C2 (ru) * 2004-02-03 2013-10-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ оптимизации добычи в скважине с искусственным подъемом
RU2468191C2 (ru) * 2007-04-19 2012-11-27 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Система и способ контроля физического состояния эксплуатационного оборудования скважины и регулирования дебита скважины
RU2346156C1 (ru) * 2007-07-11 2009-02-10 ООО Научно-исследовательский институт технических систем "Пилот" Система управления добычей углеводородного сырья
US8967250B2 (en) * 2010-06-23 2015-03-03 Mike Lisk Well pumping and control system

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015122197A (ru) 2017-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2704400C1 (ru) Способ и устройство для прогнозирования изменения скорости нарастания обводненности в нефтяном пласте с водонапорным режимом
RU2570687C1 (ru) Способ управления давлением в стволе скважины на основе теории управления с прогнозирующими моделями и теории систем
KR101904278B1 (ko) 비전통가스전에서 누적생산량증가율 지표에 따른 감퇴곡선법 선정 방법
AU2019246925A1 (en) History matching multi-porosity solutions
US10385659B2 (en) Evaluation of production performance from a hydraulically fractured well
CN106337679A (zh) 测算井网加密潜力的新方法
CN109356564A (zh) 一种基于三元动态参数的水驱油相渗时变规律表征方法
CN110413952B (zh) 含油气盆地勘探程度的预测方法及装置
RU2608838C2 (ru) Способ определения момента постановки скважины на ремонт
RU2565313C2 (ru) Способ оперативного управления заводнением пластов
KR101838518B1 (ko) 생산성 잠재력 분포 영역도를 이용한 유정 위치 탐색 방법
Samodurov Complimentarity of different approaches for assessing vertical turbulent exchange intensity in natural stratified basins
RU2521245C1 (ru) Способ регулирования разработки нефтяной залежи
CN109403961A (zh) 多层合采油藏无因次采液指数计算新方法
CN103760007A (zh) 一种预测不同应力比下疲劳裂纹扩展门槛值的方法
RU2558093C1 (ru) Способ регулирования разработки нефтяной залежи
RU2528185C1 (ru) Способ регулирования разработки нефтяной залежи
Chen et al. Q uantitative evaluation of reservoir water-flooding development effect based on index characteristic model
CN114065664A (zh) 储层水流主要方向判识方法、装置、存储介质及设备
RU2559247C1 (ru) Способ экспресс-определения характеристик призабойной зоны малодебитных скважин, применяемый при освоении скважин, и система его реализующая
JP2006249764A (ja) 地下水揚水時の許容揚水量の算出方法
Al-Obaidi et al. Prediction of current production rates, cumulative production and recoverable reserves of hydrocarbon fields
CN113392372A (zh) 气井全生命周期无阻流量确定方法及系统
Maurenza et al. Production forecasting using arps decline curve model with the effect of artificial lift installation
CN111188613A (zh) 一种致密气藏气井井控半径确定方法及系统