RU2713026C1 - Способ разработки слабопроницаемого пласта нефтяной залежи - Google Patents
Способ разработки слабопроницаемого пласта нефтяной залежи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2713026C1 RU2713026C1 RU2019106188A RU2019106188A RU2713026C1 RU 2713026 C1 RU2713026 C1 RU 2713026C1 RU 2019106188 A RU2019106188 A RU 2019106188A RU 2019106188 A RU2019106188 A RU 2019106188A RU 2713026 C1 RU2713026 C1 RU 2713026C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- reservoir
- oil
- wells
- saturated
- hydraulic fracturing
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 238000011161 development Methods 0.000 title abstract description 15
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims abstract description 59
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 47
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 20
- 230000035699 permeability Effects 0.000 claims abstract description 10
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims abstract 2
- 230000002269 spontaneous effect Effects 0.000 claims abstract 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 8
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 abstract description 44
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract description 13
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 abstract description 6
- 101000989653 Homo sapiens Membrane frizzled-related protein Proteins 0.000 abstract 1
- 102100029357 Membrane frizzled-related protein Human genes 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 abstract 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 44
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 10
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 5
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 5
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 5
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000007872 degassing Methods 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/16—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/25—Methods for stimulating production
- E21B43/26—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
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)
- Edible Oils And Fats (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке слабопроницаемого пласта нефтяной залежи с использованием вертикальных трещин гидравлического разрыва пласта - ГРП и многостадийного гидравлического разрыва пласта - МГРП в целях поддержания пластового давления. Технический результат - повышение нефтеотдачи слабопроницаемого пласта нефтяной залежи. Способ включает подбор залежи, в которой средняя абсолютная проницаемость нефтенасыщенного пласта составляет не более 2 мД. Затем осуществляют бурение в данном пласте системы вертикальных и горизонтальных скважин. Выполняют цементирование в продуктивном пласте затрубного пространства между эксплуатационной колонной и пластом. Осуществляют вторичное вскрытие пласта. Проводят ГРП и МГРП с применением пакеров. Осуществляют отбор продукции из скважин. При этом подбирают залежь, где выше или ниже нефтенасыщенного пласта имеется водонасыщенный пласт, причем между указанными нефтенасыщенным и водонасыщенным пластами имеется пропласток не коллектора, общей толщиной не более 30 м. После проведения в нефтенасыщенном пласте первоначального МГРП в горизонтальных скважинах и первоначального ГРП в вертикальных скважинах все скважины пускают в добычу и эксплуатируют до снижения пластового давления в среднем по залежи до (1…1,2)·Pнас, где Pнас – давление насыщения нефти газом. Затем проводят повторный МГРП в каждой второй горизонтальной скважине и повторный ГРП во всех вертикальных скважинах. Высоту трещин выполняют таким образом, чтобы трещинами пройти пласт не коллектора и вовлечь водонасыщенный пласт в эксплуатацию. Проводят опробование каждой скважины повторного ГРП и МГРП. При получении притоков нефти данные скважины отрабатывают на нефть. После этого все скважины оставляют на перераспределение пластового давления сроком до 2 месяцев. Затем пускают в добычу горизонтальные скважины, в которых не проводили повторный МГРП. При этом скважины, в которых проводили повторный МГРП, используют для целей поддержания пластового давления, где обеспечивают возможность самопроизвольного перекачивания воды из водонасыщенного пласта в нефтенасыщенный пласт за счет разницы давлений. 2 ил., 2 пр.
Description
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке слабопроницаемого пласта нефтяной залежи с использованием вертикальных трещин гидравлического разрыва пласта (ГРП) и многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП) в целях поддержания пластового давления (ППД).
Известен способ МГРП горизонтального ствола скважины, включающий формирование трещин последовательно в различных интервалах продуктивного пласта, вскрытого горизонтальным стволом скважины, путем установки пакера, подачи жидкости гидроразрыва через фильтр, установленный в каждой из соответствующих каждому из этих интервалов частей горизонтального ствола с изоляцией остальных его частей. Установку пакера осуществляют в вертикальном стволе скважины, первоначально гидроразрыв осуществляют в интервале пласта с наибольшей проницаемостью подачей жидкости - носителя с проппантом с установкой «головы» проппантовой пробки, перекрывающей соответствующий участок горизонтального ствола, между фильтрами, с указанной изоляцией путем формирования полимерной корки на соответствующих фильтрах, повторяют указанную операцию на каждом из остальных интервалов последовательно по степени снижения их проницаемости с предварительным удалением корки с соответствующего этому интервалу фильтра, причем полимерную корку формируют путем подачи в скважину специального состава, а ее удаление осуществляют жидкостью-растворителем с содержанием разрушителя геля 0,6-1,2 кг/м3 воды (патент РФ №2362010, кл. Е21В 43/267, опубл. 20.07.2009).
Недостатком известного способа является низкая нефтеотдача залежи ввиду отсутствия системы ППД.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ разработки низкопроницаемой нефтяной залежи, включающий вскрытие вертикальной скважиной нефтяной залежи, проводку бокового горизонтального ствола, проведение многократного гидравлического разрыва пласта, отбор продукции и закачку рабочего агента оборудованием для одновременно-раздельной добычи и закачки. Согласно изобретению, выделяют залежь с проницаемостью не более 2 мД, проводят гидравлический разрыв пласта в основном стволе скважины, получая трещину в вертикальной плоскости, затем в направлении максимальных нефтенасыщенных толщин проводят боковой горизонтальный ствол со спуском эксплуатационной колонны до расстояния С не менее 100 м и не более 300 м от плоскости трещины гидроразрыва основного ствола, далее расстояния С боковой горизонтальный ствол выполняют открытым, обсаженным, либо со спуском перфорированного хвостовика, причем угол между плоскостью трещины гидроразрыва и направлением бокового горизонтального ствола должен составлять от 45° до 90°, в боковом горизонтальном стволе проводят многократный гидравлический разрыв пласта с расстоянием между ступенями не менее 10 м и не более 100 м, причем первую ступень многократного гидроразрыва проводят на расстоянии С, считая от «пятки» бокового горизонтального ствола, основной вертикальный ствол используют для нагнетания рабочего агента в данную залежь, а боковой горизонтальный ствол - для отбора продукции, посредствам оборудования для одновременно-раздельной добычи и закачки (патент РФ №2526937, кл. Е21В 43/26, Е21В 43/14, опубл. 27.08.2014 - прототип).
Известный способ предусматривает создание системы ППД, однако, ее эффективность остается низкой ввиду того, что, во-первых, закачка рабочего агента осуществляется лишь в одной точке пласта, во-вторых, принудительная закачка рабочего агента приводит к росту трещин в пласте и прорыву рабочего агента к трещинам МГРП, из которых ведется добыча. В результате нефтеотдача залежи по известному способу остается невысокой.
В предложенном изобретении решается задача повышения нефтеотдачи слабопроницаемого пласта нефтяной залежи.
Задача решается тем, что в способе разработки слабопроницаемого пласта нефтяной залежи, включающем подбор залежи, в которой средняя абсолютная проницаемость нефтенасыщенного пласта составляет не более 2 мД, бурение в данном пласте системы вертикальных и горизонтальных скважин, цементирование в продуктивном пласте затрубного пространства между эксплуатационной колонной и пластом, вторичное вскрытие пласта, проведение гидравлического разрыва пласта - ГРП и многостадийного гидравлического разрыва пласта - МГРП, применение пакеров, отбор продукции из скважин, согласно изобретению, подбирают залежь, где выше или ниже нефтенасыщенного пласта имеется водонасыщенный пласт, причем между указанными нефтенасыщенным и водонасыщенным пластами имеется пропласток не коллектора, общей толщиной не более 30 м, после проведения в нефтенасыщенном пласте первоначального МГРП в горизонтальных скважинах и первоначального ГРП в вертикальных скважинах, все скважины пускают в добычу и эксплуатируют до снижения пластового давления в среднем по залежи до (1…1,2)·Рнас, где Рнас - давление насыщения нефти газом, затем проводят повторный МГРП в каждой второй горизонтальной скважине и повторный ГРП во всех вертикальных скважинах, причем высоту трещин выполняют таким образом, чтобы трещинами пройти пласт не коллектора и вовлечь водонасыщенный пласт в эксплуатацию, проводят опробование каждой скважины повторного ГРП и МГРП, при получении притоков нефти, данные скважины отрабатывают на нефть, после чего все скважины оставляют на перераспределение пластового давления сроком до 2 месяцев, затем пускают в добычу горизонтальные скважины, в которых не проводили повторный МГРП, при этом скважины, в которых проводили повторный МГРП используют для целей поддержания пластового давления, где вода из водонасыщенного пласта самопроизвольно перекачивается в нефтенасыщенный пласт за счет разницы давлений.
Сущность изобретения
На нефтеотдачу слабопроницаемого пласта нефтяной залежи существенное влияние оказывает вовлечение запасов нефти искусственными трещинами в разработку, а также ППД в данном пласте. Опыт разработки таких пластов с применением технологий ГРП и МГРП показывает быстрое падение пластового давления. При этом для ППД использование нагнетательных скважин затруднено ввиду низкой проницаемости коллектора. Таким образом, существующие технические решения не в полной мере позволяют эффективно разрабатывать слабопроницаемые пласты нефтяных залежей. В предложенном изобретении решается задача повышения нефтеотдачи слабопроницаемого пласта нефтяной залежи. Задача решается следующим образом.
На фиг. 1 представлено схематическое изображение плана залежи с размещением вертикальных и горизонтальных скважин. На фиг. 2 приведено схематическое изображение разреза А-А залежи с размещением вертикальных и горизонтальных скважин. Обозначения: 1 - слабопроницаемый пласт нефтяной залежи, 2 - водонасыщенный пласт, 3 - пропласток не коллектора, V1-V4 - вертикальные скважины, H1-H5 - горизонтальные скважины, Z - общая толщина нефтенасыщенного пласта 1, Y - общая толщина пропластка не коллектора 3, А-А - разрез.
Способ реализуют следующим образом.
На залежи, в которой средняя абсолютная проницаемость нефтенасыщенного пласта 1 составляет не более 2 мД, бурят систему вертикальных V1-V4 и горизонтальных H1-H5 скважин (фиг. 1). Выше или ниже нефтяного пласта 1 имеется водонасыщенный пласт 2, причем между указанными нефтенасыщенным 1 и водонасыщенным 2 пластами имеется пропласток не коллектора 3 (фиг. 2), общей толщиной Y не более 30 м.
Согласно постановлению Правительства РФ № 700-Р, при значениях проницаемости 2 мД и менее, коллектора относятся к категории трудноизвлекаемых запасов и для них действуют пониженные ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что позволяет разрабатывать их экономически эффективно.
Затрубное пространство между обсадной колонной и пластом 1 (для вертикальных и горизонтальных скважин) и 2 (для вертикальных скважин) цементируют (на фиг. 1 и 2 не показано). Выполняют дизайн ГРП и МГРП и проводят вторичное вскрытие пласта 1, перфорации размещают в соответствии с дизайном ГРП и МГРП.
Далее в продуктивном пласте 1 проводят первоначальный МГРП в горизонтальных скважинах H1-H5 и первоначальный ГРП в вертикальных скважинах V1-V4. В результате получают соответствующие трещины, которые охватывают лишь продуктивный пласт 1.
После проведения первоначального ГРП и МГРП в нефтенасыщенном пласте 1, все скважины залежи пускают в добычу и эксплуатируют до снижения пластового давления в среднем по залежи до (1…1,2)·Рнас, где Рнас - давление насыщения нефти газом.
Согласно исследованиям, при общей толщине Y пропластка не коллектора 3 более 30 м, практически невозможно вовлечь выше- или нижезалегающий водонасыщенный пласт 2 в разработку, т.к. при этом необходимо создавать высокие трещины, что даже при современном техническом развитии достаточно сложно.
Согласно расчетам, при снижении в результате эксплуатации после первоначального ГРП и МГРП пластового давления в среднем по залежи до значения более 1,2·Рнас, проведение повторного МГРП не целесообразно, т.к. энергетический потенциал нефтенасыщенного пласта 1 не исчерпан. При снижении пластового давления в среднем по залежи до значения менее Рнас, нефтеотдача залежи оказывается низкой ввиду разгазирования нефти и повышения ее вязкости.
Далее проводят повторный МГРП в каждой второй горизонтальной скважине H2, H4 и повторный ГРП во всех вертикальных скважинах V1-V4. При этом высоту трещин выполняют таким образом, чтобы трещинами пройти пласт не коллектора 3 и вовлечь в разработку водонасыщенный пласт 2. Таким образом, в результате повторного ГРП и МГРП создают связь между нефтенасыщенным 1 и водонасыщенным 2 пластами.
После повторного ГРП и МГРП проводят опробование тех скважин, в которых проводили повторный ГРП и МГРП. При получении притоков нефти, данные скважины отрабатывают на нефть. Далее все скважины останавливают и оставляют на перераспределение пластового давления сроком до 2 месяцев.
Согласно исследованиям, при остановке скважин на перераспределение давления в пласте сроком более, чем 2 месяца, в большей части пластов дальнейшего существенного для добычи перераспределения давления не происходит.
Затем пускают в добычу горизонтальные скважины H1, H3, H5, в которых не проводили повторный МГРП. При этом скважины H2, H4 и V1-V4, в которых проводили повторный МГРП, используют для целей поддержания пластового давления, где вода из водонасыщенного пласта 2, в котором давление выше, чем в нефтенасыщенном пласте 1, самопроизвольно перекачивается в нефтенасыщенный пласт 1 за счет разницы давлений.
Разработку ведут до полной экономически рентабельной выработки залежи нефтяного пласта.
Результатом внедрения данного способа является повышение нефтеотдачи слабопроницаемого пласта нефтяной залежи.
Примеры конкретного выполнения способа.
Пример 1. На залежи, в которой средняя абсолютная проницаемость нефтенасыщенного пласта 1 составляет 2 мД, а общая нефтенасыщенная толщина Z=15 м, бурят систему, состоящую из четырех вертикальных V1-V4 и пяти горизонтальных H1-H5 скважин (фиг. 1). Ниже нефтяного пласта 1 имеется водонасыщенный пласт 2, причем между указанными нефтенасыщенным 1 и водонасыщенным 2 пластами имеется пропласток не коллектора 3 (фиг. 2) общей толщиной Y=30 м. Нефтенасыщенный пласт 1 залегает на глубине 1630 м, начальное пластовое давление составляет 17 МПа, давление насыщения нефти газом Рнас=4,1 МПа.
Затрубное пространство между обсадной колонной и пластом 1 (для вертикальных и горизонтальных скважин) и 2 (для вертикальных скважин) цементируют (на фиг. 1 и 2 не показано). Проводят исследования, по данным которых выполняют дизайн ГРП и МГРП и осуществляют вторичное вскрытие пласта 1, перфорации размещают в соответствии с дизайном ГРП и МГРП.
Далее в продуктивном пласте 1 проводят первоначальный МГРП в горизонтальных скважинах H1-H5 и первоначальный ГРП в вертикальных скважинах V1-V4. В результате получают соответствующие трещины. Данные трещины выполняют высотой не более 15 м, что позволяет охватить лишь продуктивный пласт 1.
После проведения первоначального ГРП и МГРП в нефтенасыщенном пласте 1, все скважины залежи пускают в добычу. В результате эксплуатации в течение 3 лет пластовое давление в среднем по залежи снижается до 1,2⋅Рнас=1,2⋅4,1=4,9 МПа.
Затем проводят повторный МГРП в горизонтальных скважинах H2, H4 и повторный ГРП во всех вертикальных скважинах V1-V4. При этом высоту трещин выполняют 40-45 м таким образом, чтобы трещинами пройти пласт не коллектора 3 и вовлечь в разработку водонасыщенный пласт 2. В результате повторного ГРП и МГРП создают связь между нефтенасыщенным 1 и водонасыщенным 2 пластами.
После повторного ГРП и МГРП проводят опробование скважин H2, H4 и V1-V4. Опробование показало промышленные притоки нефти. Данные скважины отрабатывают на нефть в течение 3 месяцев. Через 3 месяца отработки обводненность указанных скважин достигает 98%. После этого все скважины останавливают и оставляют на перераспределение пластового давления сроком на 2 месяца.
Затем пускают в добычу горизонтальные скважины H1, H3, H5, в которых не проводили повторный МГРП. При этом скважины H2, H4 и V1-V4, в которых проводили повторный МГРП, используют для целей поддержания пластового давления, где вода из водонасыщенного пласта 2, в котором давление выше, чем в нефтенасыщенном пласте 1, самопроизвольно перекачивается в нефтенасыщенный пласт 1 за счет разницы давлений.
До снижения дебита нефти скважин до минимально экономически рентабельного значения 0,5 т/сут залежь проработала 9 лет.
Разработку ведут до полной экономически рентабельной выработки залежи нефтяного пласта.
Пример 2. Выполняют как пример 1. Нефтенасыщенный пласт 1 характеризуется иными геолого-физическими характеристиками. Водонасыщенный пласт 2 расположен выше нефтяного пласта 1, между которыми также имеется пропласток не коллектора 3. В результате эксплуатации после первоначального ГРП и МГРП пластовое давление в среднем по залежи снизилось до Рнас=4,1 МПа. Затем проводят повторный МГРП в горизонтальных скважинах H2, H4 и повторный ГРП во всех вертикальных скважинах V1-V4, причем высоту трещин стадий повторного ГРП и МГРП выполняют таким образом, чтобы данными трещинами пройти вверх пласт 3 не коллектора и вовлечь в разработку водонасыщенный пласт 2.
Скважины после повторного ГРП и МГРП не отрабатывают на нефть. Скважины, в которых не проводили повторный ГРП и МГРП сразу пускают в эксплуатацию. Эксплуатацию скважин ведут в периодическом режиме: 3 месяца эксплуатируют и на 1 месяц оставляют в бездействии на перераспределение пластового давления.
Пример 3. Выполняют как пример 1. В продуктивном пласте 1 залежи бурят только горизонтальные скважины.
В результате разработки, которое ограничили обводнением всех скважин залежи до 98%, за 12 лет эксплуатации было добыто 446,3 тыс.т нефти, коэффициент нефтеизвлечения (КИН) составил 0,241 д.ед. По прототипу при прочих равных условиях эксплуатация продлилась всего 6 лет и было добыто 292,6 тыс.т нефти, КИН составил 0,158 д.ед. Прирост КИН по предлагаемому способу - 0,083 д.ед.
Предлагаемый способ позволяет повысить охват нефтенасыщенного пласта, поддерживать пластовое давление и, как следствие, увеличить коэффициент нефтеизвлечения слабопроницаемого пласта нефтяной залежи за счет применения технологий ГРП, МГРП и естественного давления в выше- или нижележащем водоносном пласте.
Применение предложенного способа позволит решить задачу повышения нефтеотдачи слабопроницаемого пласта нефтяной залежи.
Claims (1)
- Способ разработки слабопроницаемого пласта нефтяной залежи, включающий подбор залежи, в которой средняя абсолютная проницаемость нефтенасыщенного пласта составляет не более 2 мД, бурение в данном пласте системы вертикальных и горизонтальных скважин, цементирование в продуктивном пласте затрубного пространства между эксплуатационной колонной и пластом, вторичное вскрытие пласта, проведение гидравлического разрыва пласта – ГРП и многостадийного гидравлического разрыва пласта – МГРП, применение пакеров, отбор продукции из скважин, отличающийся тем, что подбирают залежь, где выше или ниже нефтенасыщенного пласта имеется водонасыщенный пласт, причем между указанными нефтенасыщенным и водонасыщенным пластами имеется пропласток не коллектора общей толщиной не более 30 м, после проведения в нефтенасыщенном пласте первоначального МГРП в горизонтальных скважинах и первоначального ГРП в вертикальных скважинах все скважины пускают в добычу и эксплуатируют до снижения пластового давления в среднем по залежи до (1…1,2)·Pнас, где Pнас – давление насыщения нефти газом, затем проводят повторный МГРП в каждой второй горизонтальной скважине и повторный ГРП во всех вертикальных скважинах, причем высоту трещин выполняют таким образом, чтобы трещинами пройти пласт не коллектора и вовлечь водонасыщенный пласт в эксплуатацию, проводят опробование каждой скважины повторного ГРП и МГРП, при получении притоков нефти данные скважины отрабатывают на нефть, после чего все скважины оставляют на перераспределение пластового давления сроком до 2 месяцев, затем пускают в добычу горизонтальные скважины, в которых не проводили повторный МГРП, при этом скважины, в которых проводили повторный МГРП, используют для целей поддержания пластового давления, где обеспечивают самопроизвольное перекачивание воды из водонасыщенного пласта в нефтенасыщенный пласт за счет разницы давлений.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019106188A RU2713026C1 (ru) | 2019-03-05 | 2019-03-05 | Способ разработки слабопроницаемого пласта нефтяной залежи |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019106188A RU2713026C1 (ru) | 2019-03-05 | 2019-03-05 | Способ разработки слабопроницаемого пласта нефтяной залежи |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2713026C1 true RU2713026C1 (ru) | 2020-02-03 |
Family
ID=69625248
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019106188A RU2713026C1 (ru) | 2019-03-05 | 2019-03-05 | Способ разработки слабопроницаемого пласта нефтяной залежи |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2713026C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2779696C1 (ru) * | 2022-03-15 | 2022-09-12 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") | Способ разработки нефтяных низкопроницаемых залежей |
CN115081730A (zh) * | 2022-07-12 | 2022-09-20 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 一种低渗透油藏地层压力预测方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20060000610A1 (en) * | 2004-03-24 | 2006-01-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of fracturing sensitive formations |
RU2496001C1 (ru) * | 2012-03-23 | 2013-10-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки нефтегазовой залежи с применением гидравлического разрыва пласта |
RU2514046C1 (ru) * | 2012-10-02 | 2014-04-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяной залежи |
RU2526937C1 (ru) * | 2013-10-14 | 2014-08-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки низкопроницаемой нефтяной залежи |
RU2528308C1 (ru) * | 2013-10-14 | 2014-09-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяной залежи с проведением гидроразрыва пласта |
RU2624944C1 (ru) * | 2016-03-29 | 2017-07-11 | Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | Способ разработки низкопроницаемой залежи |
-
2019
- 2019-03-05 RU RU2019106188A patent/RU2713026C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20060000610A1 (en) * | 2004-03-24 | 2006-01-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of fracturing sensitive formations |
RU2496001C1 (ru) * | 2012-03-23 | 2013-10-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки нефтегазовой залежи с применением гидравлического разрыва пласта |
RU2514046C1 (ru) * | 2012-10-02 | 2014-04-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяной залежи |
RU2526937C1 (ru) * | 2013-10-14 | 2014-08-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки низкопроницаемой нефтяной залежи |
RU2528308C1 (ru) * | 2013-10-14 | 2014-09-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяной залежи с проведением гидроразрыва пласта |
RU2624944C1 (ru) * | 2016-03-29 | 2017-07-11 | Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | Способ разработки низкопроницаемой залежи |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2779696C1 (ru) * | 2022-03-15 | 2022-09-12 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") | Способ разработки нефтяных низкопроницаемых залежей |
CN115081730A (zh) * | 2022-07-12 | 2022-09-20 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 一种低渗透油藏地层压力预测方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106223922B (zh) | 页岩气水平井支撑剂缝内屏蔽暂堵分段压裂工艺 | |
US20160326853A1 (en) | Multiple wellbore perforation and stimulation | |
RU2526937C1 (ru) | Способ разработки низкопроницаемой нефтяной залежи | |
RU2612061C1 (ru) | Способ разработки сланцевых карбонатных нефтяных залежей | |
RU2459934C1 (ru) | Способ разработки многопластового неоднородного нефтяного месторождения | |
RU2578134C1 (ru) | Способ разработки нефтяной залежи в трещиноватых коллекторах с водонефтяными зонами | |
RU2515651C1 (ru) | Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины | |
Themig | New technologies enhance efficiency of horizontal, multistage fracturing | |
RU2612060C1 (ru) | Способ разработки карбонатных сланцевых нефтяных отложений | |
CN114135265B (zh) | 一种海上油田低渗储层低成本高效改造工艺方法 | |
RU2713026C1 (ru) | Способ разработки слабопроницаемого пласта нефтяной залежи | |
RU2550642C1 (ru) | Способ разработки нефтяной залежи горизонтальными скважинами | |
RU2627338C1 (ru) | Способ разработки плотных карбонатных залежей нефти | |
RU2743478C1 (ru) | Способ добычи трудноизвлекаемого туронского газа | |
RU2616052C1 (ru) | Способ разработки сланцевых карбонатных нефтяных коллекторов | |
RU2732905C1 (ru) | Способ проведения повторного управляемого гидравлического разрыва пласта в горизонтальных скважинах | |
RU2531074C2 (ru) | Способ организации вертикально-латерального заводнения | |
Serdyuk et al. | Multistage Stimulation of Sidetrack Wellbores Utilizing Fiber-Enhanced Plugs Proves Efficient for Brown Oil Fields Development | |
RU2732744C1 (ru) | Способ разработки мощной многопластовой слабопроницаемой нефтяной залежи | |
RU2733869C1 (ru) | Способ разработки доманикового нефтяного пласта | |
RU2485297C1 (ru) | Способ разработки нефтяных залежей сообщаемыми через продуктивный пласт скважинами | |
RU2708745C1 (ru) | Способ разработки участка слабопроницаемого нефтяного пласта | |
RU2620099C1 (ru) | Способ повышения продуктивности добывающих и приемистости нагнетательных скважин | |
RU2560763C1 (ru) | Способ освоения и разработки многопластового месторождения с низкими фильтрационно-емкостными коллекторами | |
RU2616016C1 (ru) | Способ разработки плотных карбонатных коллекторов |