RU2683453C1 - Способ повышения эффективности разработки слабопроницаемых нефтяных коллекторов - Google Patents

Способ повышения эффективности разработки слабопроницаемых нефтяных коллекторов Download PDF

Info

Publication number
RU2683453C1
RU2683453C1 RU2018118446A RU2018118446A RU2683453C1 RU 2683453 C1 RU2683453 C1 RU 2683453C1 RU 2018118446 A RU2018118446 A RU 2018118446A RU 2018118446 A RU2018118446 A RU 2018118446A RU 2683453 C1 RU2683453 C1 RU 2683453C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
horizontal
oil
reservoir
core
permeability
Prior art date
Application number
RU2018118446A
Other languages
English (en)
Inventor
Раис Салихович Хисамов
Ирина Алексеевна Гуськова
Роберт Загитович Нургалиев
Вадим Валерьевич Ахметгареев
Елена Федоровна Захарова
Венера Гильмеахметовна Базаревская
Original Assignee
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт"
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 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" filed Critical Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт"
Priority to RU2018118446A priority Critical patent/RU2683453C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2683453C1 publication Critical patent/RU2683453C1/ru

Links

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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
    • 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
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/18Repressuring or vacuum methods

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)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено для разработки слабопроницаемых неоднородных нефтяных коллекторов горизонтальными скважинами с многостадийным гидроразрывом пласта. Способ включает бурение горизонтальных скважин с отбором керна в продуктивном пласте, проведение лабораторных исследований керна, вдоль горизонтального ствола в зависимости от характеристик пласта, проведение поинтервальной закачки химических реагентов и многостадийного гидравлического разрыва пласта. Согласно изобретению подбирают пласт со средней проницаемостью не более 1 мД, горизонтальные стволы скважин выполняют длиной не менее 1000 м и размещают параллельно на расстоянии 200-600 м, керн отбирают вдоль всей длины горизонтальных стволов с шагом 10-50 м, горизонтальные стволы цементируют, используя данные лабораторных исследований отобранного керна и данные геофизических исследований во время бурения, строят петрофизическую, геомеханическую и геолого-гидродинамическую модели, на основе которой определяют интервалы перфорации вдоль горизонтальных стволов, интервалы разделяют пакерами, после проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта, определяют приток флюидов из каждого интервала, продуктивность по нефти каждого интервала выравнивают применением химических реагентов для увеличения или уменьшения проницаемости коллектора, после снижения пластового давления в зоне отбора скважин до 1,0-1,1 от давления насыщения нефти газом, каждую вторую горизонтальную скважину переводят под закачку газа. Технический результат заключается в повышении нефтеотдачи слабопроницаемых нефтяных коллекторов. 1 табл.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке слабопроницаемых неоднородных нефтяных коллекторов горизонтальными скважинами (ГС) с многостадийным гидравлическим разрывом пласта (МГРП).
Известен способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины, включающий определение направления естественной трещиноватости породы и ее максимального главного напряжения, изоляцию интервала разрыва, проведение гидравлического разрыва в изолированном интервале, крепление трещины разрыва. Горизонтальную скважину с длиной горизонтальной части не менее 200 м выбирают, либо бурят в направлении, являющимся биссектрисой меньшего угла между вектором естественной трещиноватости и вектором максимального главного напряжения породы, при превышении длины Ln каждого интервала вдоль ствола скважины более 50 м на нем проводят N=Ln/100 ступеней гидравлического разрыва пласта, где N округляют до целого числа, первоначально ступень гидравлического разрыва пласта проводят на интервале с наименьшей проницаемостью, жидкость гидравлического разрыва закачивают с расходом 1-3 м3/мин, в качестве которой используют последовательно сшитый гель и линейный гель в соотношении 2:1 соответственно, а продавку жидкости с проппантом осуществляют технологической жидкостью с плотностью, равной плотности пластовой воды данного пласта, при этом трещины многократного гидравлического разрыва пласта в каждом из интервалов крепят такими фракциями проппанта, которые выбирают из условия обеспечения равенства продолжительности выработки отдельных интервалов пласта с различной проницаемостью по формуле:
Figure 00000001
где - kn - проницаемость пласта n-ого интервала, м2;
- rc - радиус скважины, м;
- Sn - скин-фактор n-ого интервала призабойной зоны пласта, доли ед.;
- h - мощность пласта, м;
- rk - радиус контура питания, м (патент РФ №2515651, кл. E21B 43/267, опубл. 20.05.2013).
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ разработки карбонатной нефтяной залежи, включающий бурение горизонтальных скважин с отбором керна в продуктивном пласте, проведение лабораторных исследований керна, кислотную обработку и многократный гидравлический разрыв пласта в данных скважинах. Керн отбирают в разных участках вдоль всей длины горизонтального ствола, на отобранном керне проводят лабораторные исследования на определение давления гидравлического разрыва, при этом выявляют участки вдоль ствола, где требуется минимальное Pmin, МПа, и максимальное Рmax, МПа, давление гидравлического разрыва, предварительно проводят кислотную обработку каждого участка, причем концентрацию кислоты для каждого участка задают одинаковой, во время проведения кислотной обработки каждый обрабатываемый участок пласта временно изолируют пакерами от остальной части скважины, затем осуществляют многократный проппантный гидравлический разрыв пласта под давлением, не превышающим Рmax, причем на участках, где требуется Рmax, проводят кислотную обработку в объеме Qmax, м3/м, где требуется Pmin, кислотную обработку проводят в объеме не более 10% от максимального, т.е. Qmin=0…0,1⋅Qmax, в остальных участках объем закачиваемой кислоты определяют пропорционально полученным давлениям гидроразрыва, согласно соотношению:
Figure 00000002
где - Qn - удельный на метр толщины объем кислоты, необходимый для закачки в n-ый участок пласта вдоль горизонтального ствола, м3/м;
- Рn - требуемое давление гидроразрыва на n-м участке пласта вдоль горизонтального ствола, МПа (патент РФ №2544931, кл. E21B 43/27, E21B 43/267, опубл. 20.03.2015 - прототип).
Общим недостатком известных способов является отсутствие мероприятий по уменьшению проницаемости определенных интервалов коллектора в тех случаях, когда повышенная проницаемость приводит к быстрому обводнению скважин. Кроме того, не учитывается тот факт, что пластовое давление в слабопроницаемых коллекторах, разрабатываемых ГС с МГРП, достаточно быстро падает. Для его поддержания или повышения необходимо проводить закачку газа. Таким образом, нефтеотдача при реализации указанных способов остается невысокой.
В предложенном изобретении решается задача повышения нефтеотдачи слабопроницаемых нефтяных коллекторов.
Задача решается тем, что в способе повышения эффективности разработки слабопроницаемых нефтяных коллекторов, включающем бурение горизонтальных скважин с отбором керна в продуктивном пласте, проведение лабораторных исследований керна, вдоль горизонтального ствола в зависимости от характеристик пласта проведение поинтервальной закачки химических реагентов и многостадийного гидравлического разрыва пласта, согласно изобретению, подбирают пласт со средней проницаемостью не более 1 мД, горизонтальные стволы скважин выполняют длиной не менее 1000 м и размещают параллельно на расстоянии 200-600 м, керн отбирают вдоль всей длины горизонтальных стволов с шагом 10-50 м, горизонтальные стволы цементируют, используя данные лабораторных исследований отобранного керна и данные геофизических исследований во время бурения, строят петрофизическую, геомеханическую и геолого-гидродинамическую модели, на основе которой определяют интервалы перфорации вдоль горизонтальных стволов, интервалы разделяют пакерами, после проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта, определяют приток флюидов из каждого интервала, продуктивность по нефти каждого интервала выравнивают применением химических реагентов для увеличения или уменьшения проницаемости коллектора, после снижения пластового давления в зоне отбора скважин до 1,0-1,1 от давления насыщения нефти газом, каждую вторую горизонтальную скважину переводят под закачку газа.
Сущность изобретения
На нефтеотдачу слабопроницаемых неоднородных нефтяных коллекторов, проницаемость которых составляет не более 1 мД, существенное влияние оказывает равномерность выработки запасов вдоль горизонтальных стволов с МГРП. Существующие технические решения не в полной мере позволяют решить данную задачу. В предложенном изобретении решается задача повышения нефтеотдачи слабопроницаемых нефтяных коллекторов. Способ реализуют следующим образом.
Участок нефтяного коллектора со средней проницаемостью не более 1 мД вскрывают горизонтальными скважинами. Горизонтальные стволы скважин выполняют длиной не менее 1000 м и размещают параллельно на расстоянии 200-600 м. Согласно исследованиям, при средней проницаемости коллектора более 1 мД, прирост нефтеотдачи от проводимых в предлагаемом способе мероприятий снижается. При длине горизонтального ствола менее, чем 1000 м, нефтеотдача слабопроницаемых коллекторов остается невысокой. Параллельное размещение горизонтальных стволов позволяет добиться максимального охвата. При расстоянии между горизонтальными стволами менее 200 м, повышается опасность соединения трещин соседних скважин, а при более 600 м - снижается охват пласта.
Керн отбирают вдоль всей длины горизонтальных стволов с шагом 10-50 м. При расстоянии между точками отбора керна более 50 м, точность последующей петрофизической модели и выделения интервалов горизонтальных стволов снижается, а при менее 10 м - значительно повышаются затраты на бурение скважин.
Для повышения эффективности создания трещин в выделяемых интервалах, горизонтальные стволы цементируют.
Далее на отобранном керне проводят лабораторные исследования на определение пористости, проницаемости, насыщенности, а также геомеханических параметров.
Используя полученные результаты лабораторных исследований, а также данные геофизических исследований во время бурения горизонтальных стволов, строят петрофизическую, геомеханическую и геолого-гидродинамическую модели. На основе данных моделей определяют интервалы перфорации вдоль горизонтальных стволов. Интервалы разделяют пакерами. Такое разделение на интервалы позволяет сгруппировать участки с различными свойствами хрупкости и нефтенасыщенности и затем эффективно проводить гидроразрыв каждой ступени МГРП.
Далее проводят кислотный, проппантный или комбинированный МГРП. Тип МГРП подбирают в зависимости от коллекторских свойств. После МГРП определяют приток флюидов из каждого интервала, в т.ч. содержание воды. Продуктивность по нефти каждого интервала выравнивают применением химических реагентов для увеличения или уменьшения проницаемости коллектора. Для этого на секторной модели каждой ГС рассчитывают оптимальные объемы закачки, а в лаборатории определяют наиболее эффективные реагенты.
После снижения пластового давления в зоне отбора скважин до 1,0-1,1 от давления насыщения нефти газом, каждую вторую горизонтальную скважину переводят под закачку газа. Согласно исследованиям, при снижении пластового давления в зоне отбора скважин ниже давления насыщения нефти газом, нефтеотдача коллектора снижается, а при более 1,1 от давления насыщения нефти газом - часть запасов остается недовыработанной.
Разработку ведут до полной экономически рентабельной выработки участка нефтяного коллектора.
Результатом внедрения данного способа является повышение нефтеотдачи слабопроницаемых нефтяных коллекторов. Примеры конкретного выполнения способа.
Пример 1.
Участок карбонатного нефтяного коллектора со средней проницаемостью 1 мД, вскрывают двумя горизонтальными скважинами. Коллектор залегает на глубине 1660 м, средняя нефтенасыщенная толщина составляет 15 м, пористость 12%, начальное пластовое давление 17 МПа, вязкость нефти в пластовых условиях 20 мПа⋅с. Горизонтальные стволы скважин выполняют длиной 1000 м и размещают параллельно на расстоянии 200 м. Керн отбирают вдоль всей длины горизонтальных стволов с шагом 10 м. Горизонтальные стволы скважин цементируют.
Далее на отобранном керне проводят лабораторные исследования на определение стандартных параметров - пористости, проницаемости и насыщенности. Кроме того, выполняют геомеханические исследования, которые позволяют выделить вдоль горизонтального ствола интервалы с высокими и низкими значениями напряженности (стрессов) пласта. Используя полученные результаты лабораторных исследований, а также данные геофизических исследований во время бурения горизонтальных стволов, строят петрофизическую, геомеханическую и геолого-гидродинамическую модели. На основе данных моделей определяют интервалы перфорации вдоль горизонтальных стволов. Интервалы разделяют пакерами и перфорируют.
В результате исследований по двум данным скважинам вдоль горизонтальных стволов выделили 11 интервалов (таблица 1). В интервале 230-300 м нефть обнаружена не была, поэтому данный интервал изолируют и гидроразрыв в нем не проводят.
Figure 00000003
Далее проводят комбинированный МГРП, в котором создают трещины маловязкой жидкостью гидроразрыва Slick Water, закачивают 15%-ную соляную кислоту, затем трещины закрепляют проппантом.
После МГРП и освоения скважины определяют приток нефти из каждого интервала и содержание воды (таблица 1).
Продуктивность по нефти каждого интервала выравнивают применением химических реагентов для увеличения или уменьшения проницаемости коллектора. Для этого на секторной модели каждой ГС рассчитывают оптимальные объемы закачки, а в лаборатории определяют наиболее эффективные реагенты. Определили, что для уменьшения проницаемости и снижения обводненности необходимо применять ПАА (полиакриламид) различной концентрации и объемов, а для увеличения проницаемости - дополнительную закачку кислоты. После проведения данных мероприятий продуктивность по нефти каждого интервала составила 0,4-0,6 м3/(МПа⋅сут). Результаты изменения дебитов нефти и обводненности приведены в таблице 1.
Через 4 года эксплуатации, пластовое давление в зоне отбора скважин снижается до 1,1 от давления насыщения нефти газом. Одну из горизонтальных скважин, расположенную немного ниже по структуре относительно другой горизонтальной скважины, переводят под закачку углекислого газа.
Разработку ведут до полной экономически рентабельной выработки участка нефтяного коллектора.
В результате разработки, которую ограничили снижением дебита нефти добывающей скважины до минимально рентабельного значения 0,5 т/сут, с участка нефтяного коллектора было добыто 173,4 тыс.т.нефти, коэффициент извлечения нефти (КИН) составил 0,215 д.ед. По прототипу при прочих равных условиях, было добыто 125,8 тыс.т.нефти, КИН составил 0,156 д.ед. Прирост КИН по предлагаемому способу - 0,059 д.ед.
Пример 2.
Выполняют как пример 1. Участок коллектора имеет значительно большие размеры и иные геолого-физические характеристики. Тип коллектора - терригенный. Бурят 10 горизонтальных скважин. Горизонтальные стволы скважин выполняют длиной 1500 м и размещают параллельно на расстоянии 600 м. Керн отбирают вдоль всей длины горизонтальных стволов с шагом 50 м. Проводят проппантный МГРП. После снижения пластового давления в зоне отбора скважин до давления насыщения нефти газом, каждую вторую горизонтальную скважину переводят под закачку попутно добываемого нефтяного газа.
Предлагаемый способ позволяет повысить коэффициент нефтеизвлечения за счет выравнивания притока нефти к горизонтальным стволам скважин и применении системы поддержания пластового давления.
Применение предложенного способа позволит решить задачу повышения нефтеотдачи слабопроницаемых нефтяных коллекторов.

Claims (1)

  1. Способ повышения эффективности разработки слабопроницаемых нефтяных коллекторов, включающий бурение горизонтальных скважин с отбором керна в продуктивном пласте, проведение лабораторных исследований керна, вдоль горизонтального ствола в зависимости от характеристик пласта проведение поинтервальной закачки химических реагентов и многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП), отличающийся тем, что подбирают пласт со средней проницаемостью не более 1 мД, горизонтальные стволы скважин выполняют длиной не менее 1000 м и размещают параллельно на расстоянии 200-600 м, керн отбирают вдоль всей длины горизонтальных стволов с шагом 10-50 м, горизонтальные стволы цементируют, используя данные лабораторных исследований отобранного керна и данные геофизических исследований во время бурения, строят петрофизическую, геомеханическую и геолого-гидродинамическую модели, на основе которой определяют интервалы перфорации вдоль горизонтальных стволов, интервалы разделяют пакерами, после проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта определяют приток флюидов из каждого интервала, продуктивность по нефти каждого интервала выравнивают применением химических реагентов для увеличения или уменьшения проницаемости коллектора, после снижения пластового давления в зоне отбора скважин до 1,0-1,1 от давления насыщения нефти газом каждую вторую горизонтальную скважину переводят под закачку газа.
RU2018118446A 2018-05-18 2018-05-18 Способ повышения эффективности разработки слабопроницаемых нефтяных коллекторов RU2683453C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118446A RU2683453C1 (ru) 2018-05-18 2018-05-18 Способ повышения эффективности разработки слабопроницаемых нефтяных коллекторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118446A RU2683453C1 (ru) 2018-05-18 2018-05-18 Способ повышения эффективности разработки слабопроницаемых нефтяных коллекторов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2683453C1 true RU2683453C1 (ru) 2019-03-28

Family

ID=66089950

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018118446A RU2683453C1 (ru) 2018-05-18 2018-05-18 Способ повышения эффективности разработки слабопроницаемых нефтяных коллекторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2683453C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2709260C1 (ru) * 2019-03-05 2019-12-17 Публичное акционерное общество " Татнефть" им. В.Д.Шашина Способ повышения эффективности разработки слабопроницаемых нефтяных залежей
RU2733869C1 (ru) * 2019-12-26 2020-10-07 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" Способ разработки доманикового нефтяного пласта
RU2752913C1 (ru) * 2020-12-04 2021-08-11 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ определения анизотропии проницаемости горных пород
RU2764128C1 (ru) * 2021-01-26 2022-01-13 Общество с ограниченной ответственностью "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (ООО "РИТЭК") Способ разработки проницаемых верхнеюрских отложений с использованием горизонтальных скважин с МСГРП и поддержания пластового давления за счет высоконапорной закачки воздуха
RU2792491C1 (ru) * 2022-09-21 2023-03-22 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки карбонатного коллектора верей-башкирских объектов

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006069088A1 (en) * 2004-12-21 2006-06-29 Cdx Gas, Llc Method and system for cleaning a well bore
RU2526937C1 (ru) * 2013-10-14 2014-08-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ разработки низкопроницаемой нефтяной залежи
RU2544931C1 (ru) * 2014-05-29 2015-03-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина Способ разработки карбонатной нефтяной залежи
RU2616052C1 (ru) * 2016-05-05 2017-04-12 Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ разработки сланцевых карбонатных нефтяных коллекторов
RU2627799C1 (ru) * 2016-06-06 2017-08-11 Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина Способ разработки нефтематеринских коллекторов управляемым многостадийным гидроразрывом
RU2630318C1 (ru) * 2016-11-21 2017-09-07 Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина Способ разработки плотных нефтяных коллекторов циклической закачкой углекислого газа

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006069088A1 (en) * 2004-12-21 2006-06-29 Cdx Gas, Llc Method and system for cleaning a well bore
RU2526937C1 (ru) * 2013-10-14 2014-08-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ разработки низкопроницаемой нефтяной залежи
RU2544931C1 (ru) * 2014-05-29 2015-03-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина Способ разработки карбонатной нефтяной залежи
RU2616052C1 (ru) * 2016-05-05 2017-04-12 Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ разработки сланцевых карбонатных нефтяных коллекторов
RU2627799C1 (ru) * 2016-06-06 2017-08-11 Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина Способ разработки нефтематеринских коллекторов управляемым многостадийным гидроразрывом
RU2630318C1 (ru) * 2016-11-21 2017-09-07 Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина Способ разработки плотных нефтяных коллекторов циклической закачкой углекислого газа

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2709260C1 (ru) * 2019-03-05 2019-12-17 Публичное акционерное общество " Татнефть" им. В.Д.Шашина Способ повышения эффективности разработки слабопроницаемых нефтяных залежей
RU2733869C1 (ru) * 2019-12-26 2020-10-07 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" Способ разработки доманикового нефтяного пласта
RU2752913C1 (ru) * 2020-12-04 2021-08-11 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ определения анизотропии проницаемости горных пород
RU2764128C1 (ru) * 2021-01-26 2022-01-13 Общество с ограниченной ответственностью "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (ООО "РИТЭК") Способ разработки проницаемых верхнеюрских отложений с использованием горизонтальных скважин с МСГРП и поддержания пластового давления за счет высоконапорной закачки воздуха
RU2792491C1 (ru) * 2022-09-21 2023-03-22 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки карбонатного коллектора верей-башкирских объектов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2683453C1 (ru) Способ повышения эффективности разработки слабопроницаемых нефтяных коллекторов
CN105952427B (zh) 一种低渗透油藏注水诱导裂缝的预测与评价方法
Wan et al. Effect of fracture characteristics on behavior of fractured shale-oil reservoirs by cyclic gas injection
RU2709260C1 (ru) Способ повышения эффективности разработки слабопроницаемых нефтяных залежей
WO2017083495A1 (en) Well design to enhance hydrocarbon recovery
RU2544931C1 (ru) Способ разработки карбонатной нефтяной залежи
CN108661613B (zh) 一种注水开发油藏的増注方法
RU2515651C1 (ru) Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины
Chang et al. Assessment of the condition of the near-wellbore zone of repaired wells by the skin factor
Yehia et al. Improving the shale gas production data using the angular-based outlier detector machine learning algorithm
Karev et al. Directional unloading method is a new approach to enhancing oil and gas well productivity
RU2493362C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи
RU2579039C1 (ru) Способ разработки низкопроницаемых нефтегазовых пластов
El sgher et al. Contribution of hydraulic fracture stage on the gas recovery from the Marcellus Shale
Jang et al. Effect of fracture design parameters on the well performance in a hydraulically fractured shale gas reservoir
RU2733869C1 (ru) Способ разработки доманикового нефтяного пласта
RU2595112C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи на поздней стадии разработки
RU2713026C1 (ru) Способ разработки слабопроницаемого пласта нефтяной залежи
RU2486337C1 (ru) Способ определения продуктивности пласта в процессе бурения скважины
EA025372B1 (ru) Способ разработки залежи нефти в трещиноватых карбонатных коллекторах
RU2242594C1 (ru) Способ разработки литологически экранированной нефтенасыщенной линзы одной скважиной
RU2549942C1 (ru) Способ разработки многократным гидроразрывом низкопроницаемого нефтяного пласта
Szymczak China’s Unconventional Challenge Spurs New Thinking on Shale and Tight Reservoirs
RU2583471C1 (ru) Способ разработки многопластового нефтяного коллектора
RU2777004C1 (ru) Способ интенсификации притоков углеводородов из глиносодержащих сложнопостроенных нефтематеринских пород