RU2797376C1 - Способ определения трещинного коллектора и способ добычи углеводородов - Google Patents

Способ определения трещинного коллектора и способ добычи углеводородов Download PDF

Info

Publication number
RU2797376C1
RU2797376C1 RU2021138781A RU2021138781A RU2797376C1 RU 2797376 C1 RU2797376 C1 RU 2797376C1 RU 2021138781 A RU2021138781 A RU 2021138781A RU 2021138781 A RU2021138781 A RU 2021138781A RU 2797376 C1 RU2797376 C1 RU 2797376C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
determining
target
target formation
fractured reservoir
minimum
Prior art date
Application number
RU2021138781A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Владимирович Коношонкин
Дарья Сергеевна Петрова
Илья Игоревич Чурочкин
Михаил Олегович Коровин
Евгений Григорьевич Левочко
Валерий Сергеевич Рукавишников
Флорида Рашитовна Грабовская
Павел Сергеевич Верещагин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Восток" (ООО "Газпром-Восток")
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Восток" (ООО "Газпром-Восток") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Восток" (ООО "Газпром-Восток")
Application granted granted Critical
Publication of RU2797376C1 publication Critical patent/RU2797376C1/ru

Links

Images

Abstract

Группа изобретений относится к способу определения трещинного коллектора и способу добычи углеводородов. Способ определения трещинного коллектора включает получение вертикальных напряжений в целевом пласте и получение порового давления целевого пласта. Получают механические свойства целевого пласта. Получают среднее направление горизонтальных напряжений в целевом пласте. Определяют минимальное и максимальное горизонтальные напряжения в целевом пласте. Оценивают соотношения вывалов и каверн с помощью профилеметрии стволов скважин, проходящих через целевой пласт. Производят калибровку минимального и максимального горизонтальных напряжений в целевом пласте. Производят калибровку прочности на одноосное сжатие. Определяют когезию трещин целевого пласта. Получают ориентацию трещин в целевом пласте, определяют касательное напряжение в плоскости трещин и эффективное нормальное напряжение в плоскости трещин. Трещинный коллектор в целевом пласте определяют с помощью коэффициента критичности для трещин в целевом пласте. Технический результат заключается в повышении качества, скорости и точности определения трещинного коллектора, что приводит к увеличению эффективности разведки и разработки месторождений нефти и газа, увеличению дебита добываемого флюида углеводородов при разработке месторождений. 2 н. и 53 з.п. ф-лы, 10 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области исследования свойств горных пород и к процессу выделения трещинного (трещиноватого, трещиновато-пористого, пористо-трещинного) коллектора.
При проектировании и проведении работ по добыче углеводородов с использованием горизонтальных скважин требуются знания о свойствах горных пород, а также необходимо определить трещинный коллектор, через который обеспечивают проводку горизонтального ствола добывающей скважины. Знания о наличии активных трещин могут быть ключевыми при оценке рисков таких процессов, как бурение (в том числе горизонтальных скважин), цементация, гидроразрыв пласта и др. Выделение открытых (активных) трещин в пласте, являющихся каналами для течения нефти и газа, на основе оценки их напряженного состояния, является основным условием для повышения уровня дебита добытого флюида.
На текущий момент существуют известные решения по прогнозу трещинных коллекторов на основе комплексирования данных сейсморазведки с данными по керну и геофизическим исследованиям скважин (ГИС).
Из уровня техники известен способ определения механических свойств породы пласта-коллектора по патенту RU 2636821 (дата публикации: 28.11.2017, G01N 33/24, G01V 9/00, E21B 49/00). Способ определения механических свойств породы пласта-коллектора включает отбор по меньшей мере одного образца породы пласта-коллектора, на отобранном образце породы определяют плотность, пористость и компонентный состав породы, на основе полученных значений плотности, пористости и компонентного состава породы создают петрофизическую модель породы пласта-коллектора, в случае наличия расхождения между значениями измеренной и рассчитанной тепловодности по меньшей мере один раз осуществляют адаптацию созданной петрофизической модели пласта-коллектора путем изменения параметров модели, используют адаптированную петрофизическую модель для расчета теплопроводности образца породы и сравнивают измеренную и рассчитанную теплопроводности до обеспечения совпадения значений измеренной и рассчитанной теплопроводностей, при совпадении значений измеренной и рассчитанной теплопроводностей определяют механические свойства породы, используя адаптированную петрофизическую модель пласта-коллектора.
Недостатком данного способа является создание петрофизической модели малой точности, которая не позволяет определить трещиноватый коллектор, который обеспечит стабильный поток флюида углеводорода.
Из уровня техники известен способ и система комбинированного сопровождения процесса бурения скважины по патенту RU 2687668 (дата публикации: 15.05.2019, E21B 47/00, E21B 7/04). При реализации способа комбинированного сопровождения процесса бурения скважины получают каротажные данные по меньшей мере одной опорной скважины; формируют на основании упомянутых входных данных и каротажных данных по меньшей мере одной опорной скважины комбинированную модель, отображающую характеристики пород, выполняют построение предварительной модели устойчивости ствола скважины, на основании определенной по меньшей мере одной траектории разрабатываемой скважины, определяют на основании построенной предварительной модели устойчивости ствола скважины плановую траекторию. При реализации способа дополнительно используют информацию о наличии трещин в пласте.
Способ сопровождения бурения скважины с помощью известного способа не обеспечивает оценку наличия трещиноватого коллектора вдоль траектории ствола скважины, что значительно снижает объем дебита добываемого флюида углеводорода. Кроме того, оценка наличия трещин в пласте не является достаточно точной, т.к. дополнительно не обеспечивается уточнение (калибровка) первоначально полученных данных о пласте с данными, измеренными по скважинам, проходящим через этот пласт.
Наиболее близким к заявленному изобретению является способ оценки трещинной пористости по данным скважинной сейсморазведки по патенту RU 2485553 (дата публикации: 20.06.2013, G01V 1/28, G01V 1/48). Способ оценки трещинной пористости пород (трещинного коллектора) по данным скважинной сейсморазведки заключается в проведении в изучаемом разрезе скважины волнового акустического и плотностного гамма-гамма каротажа, выявлении на основе полученных данных интервала трещиноватых пород и вычислении коэффициента трещинной пористости выявленного интервала трещиноватых пород, на основе полученных данных дополнительно проводят скважинную сейсморазведку, для чего в выявленном интервале ориентированной трещиноватости один из источников излучения сейсмических волн ориентируют в направлении, близком к азимутальному направлению трещиноватости, а другой источник излучения сейсмических волн ориентируют ортогонально направлению трещиноватости. Затем осуществляют выделение интервалов пористых коллекторов.
Данный способ определения трещинного коллектора является менее точным, т.к. при оценке трещинного коллектора не учитываются интенсивность вывалов и наличие кавернов в пласте, давление распространение трещин в пласте, а также не предусмотрена калибровка полученных данных.
Применение заявленного изобретения заключается в выделении открытых трещин (трещинного коллектора), являющихся каналами для течения нефти и газа, на основе оценки их напряженного состояния, в частности, в разрезах Доюрского комплекса юго-востока Западно-Сибирской плиты.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение качества, скорости и точности определения трещинного коллектора, что ведет к увеличению эффективности разведки и разработки месторождений нефти и газа и увеличению дебита добываемого флюида углеводородов при разработке месторождений.
Технический результат достигается за счет того, что способ определения трещинного коллектора включает:
- получение вертикальных напряжений в целевом пласте;
- получение порового давления целевого пласта;
- получение механических свойств целевого пласта, которые включают по меньшей мере статический модуль Юнга, статический коэффициент Пуассона, прочность на одноосное сжатие, тангенс угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте;
- получение среднего направления горизонтальных напряжений в целевом пласте;
- определение минимального и максимального горизонтальных напряжений в целевом пласте с учетом по меньшей мере вертикальных напряжений в целевом пласте, статического модуля Юнга, статического коэффициента Пуассона и относительной деформации в направлении минимального горизонтального напряжения и относительной деформации в направлении максимального горизонтального напряжения в целевом пласте;
- оценку соотношения вывалов и каверн с помощью профилеметрии стволов скважин, проходящих через целевой пласт;
- калибровку минимального и максимального горизонтальных напряжений в целевом пласте с помощью корректировки относительной деформации в направлении минимального горизонтального напряжения и/или корректировки относительной деформации в направлении максимального горизонтального напряжения в целевом пласте с учетом оценки соотношения вывалов и каверн в целевом пласте;
- калибровку прочности на одноосное сжатие по соотношению плотности бурового раствора к градиенту образования вывалов в стволах скважин, проходящих через целевой пласт;
- определение когезии трещин целевого пласта с учетом откалиброванной прочности на одноосное сжатие и тангенса угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте;
- получение ориентации трещин в целевом пласте и определение касательного напряжения в плоскости трещин и эффективного нормального напряжения в плоскости трещин на основе калиброванных значений минимального и горизонтального напряжений в целевом пласте;
- определение трещинного коллектора в целевом пласте с помощью коэффициента критичности для трещин в целевом пласте, полученного с помощью касательного напряжения в плоскости трещины, когезии трещин целевого пласта, эффективного нормального напряжения в плоскости трещины и тангенса угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте.
Технический результат достигается за счет того, что для определения трещинного коллектора используют значения горизонтальных напряжений, которые уточняются на основе реальных исследований существующих скважин, горизонтальные стволы которых проходят через целевой пласт, с помощью оценки наличия вывалов и каверн, а также уточняются значения прочности на одноосное сжатие с использованием измеренных данных о поглощения бурового раствора, которое также свидетельствует о наличии вывалов и каверн. Присутствие вывалов и каверн в целевом пласте обеспечивает точно откорректировать измеренные параметры и выявить наличие трещинного коллектора. В целом сопоставление и уточнение измеренных параметров скважин, проходящих через целевой пласт с измеренными параметрами, например, с помощью гамма-гамма каротажа или сейсморазведки, позволяет наиболее точно по сравнению с уровнем техники определить параметры целевого пласта, выявить активные (открытые) трещины и установить трещинный коллектор. Наличие трещинного коллектора обеспечивает стабильный приток углеводородов при разработке данного целевого пласта.
Под трещинным коллектором в заявленном способе понимается коллектор имеющий открытые (активные) трещины, заполненные флюидом углеводородов.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором осуществляют:
- получение значений вертикальных напряжений в целевом пласте с помощью плотностного каротажа скважин, расположенных на участке месторождения, и определение вертикальных напряжений по глубине целевого пласта с помощью построения тренда плотности горных пород по полученным значениям плотности горных пород с этих скважин;
- получение значений минимального и максимального горизонтальных напряжений в целевом пласте с учетом по меньшей мере вертикальных напряжений в целевом пласте, статического модуля Юнга, статического коэффициента Пуассона и относительной деформации в направлении минимального горизонтального напряжения и относительной деформации в направлении максимального горизонтального напряжения в целевом пласте;
- оценку соотношения вывалов и каверн с помощью профилеметрии стволов скважин, проходящих через целевой пласт, при которой в случае 50% и более преобладания вывалов над кавернами на интервале ствола скважины определяется, как преобладание вывалов, а в случае 50% и более преобладания каверн над вывалами на интервале ствола скважины определяется, как преобладание каверн;
- калибровку значений минимального и максимального горизонтальных напряжений с помощью корректировки относительной деформации в направлении минимального горизонтального напряжения и/или корректировки относительной деформации в направлении максимального горизонтального напряжения в целевом пласте с учетом оценки соотношения вывалов и каверн в целевом пласте;
- получение соотношения плотности бурового раствора к градиенту поглощения бурового раствора в целевом пласте по скважинам, расположенным на участке месторождения;
- калибровку прочности на одноосное сжатие по соотношению плотности бурового раствора к градиенту образования вывалов в стволах скважин, проходящих через целевой пласт;
- определение когезии трещин целевого пласта с учетом откалиброванной прочности на одноосное сжатие и тангенса угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте;
- получение ориентации трещин в целевом пласте и определение касательного напряжения в плоскости трещин и эффективного нормального напряжения в плоскости трещин на основе калиброванных значений минимального и горизонтального напряжений в целевом пласте;
- определение трещинного коллектора с помощью коэффициента критичности для трещин в целевом пласте, полученного с помощью касательного напряжения в плоскости трещины, когезии трещин целевого пласта, эффективному нормальному напряжению в плоскости трещины и тангенсу угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте, при этом в случае, если коэффициент критичности равен не менее 80%, то целевой пласт является трещинным коллектором, а в случае, если коэффициент критичности равен менее 80%, то целевой пласт не является трещинным коллектором.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором дополнительно осуществляют уточнение проницаемости трещин в трещинном коллекторе с помощью итерационной калибровки значений минимального и максимального горизонтальных напряжений до достижения сходимости определенных значений минимального и максимального горизонтальных напряжений с фактическими показаниями значений минимального и максимального горизонтальных напряжений, определенных по стволам скважин, проходящих через целевой пласт не менее 80%.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором фактические показания значений минимального и максимального горизонтальных напряжений получают с помощью каверномера.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором осуществляют получение значений порового давления целевого пласта с помощью гидродинамических исследований скважин (ГДИС), расположенных на участке месторождения, после чего осуществляют получение порового давления по глубине целевого пласта с помощью построения тренда порового давления по полученным значениям порового давления с этих скважин.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором осуществляют получение порового давления по глубине целевого пласта по соотношению значений рассчитанного порового давления к значениям измеренного фактического давления целевого пласта.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором осуществляют получение порового давления по глубине целевого пласта с помощью выбора значения порового давления целевого пласта в диапазоне от 1 г/см3 до 1,1 г/см3.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором осуществляют получение среднего направления горизонтальных напряжений в целевом пласте по данным электрического микросканера скважин.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором осуществляют получение среднего направления горизонтальных напряжений в целевом пласте по направлению горизонтальных напряжений в пластах-аналогах для целевого пласта.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором осуществляют получение значений вертикальных напряжений в целевом пласте с помощью плотностного гамма-гамма каротажа скважин, расположенных на участке месторождения.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором значения вертикальных напряжений в целевом пласте определяют по формуле:
Figure 00000001
,
где TVD - вертикальная глубина от поверхности до рассматриваемой точки, м;
Sv - вертикальное напряжение в целевом пласте на глубине TVD, Па;
ρ - плотность горных пород на глубине TVD, кг/м3.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором значения рассчитанного порового давления получают по формуле:
Figure 00000002
,
где P1000 - гидростатическое давление целевого пласта, МПа;
Sv - вертикальное напряжение в целевом пласте, МПа;
CNTC - показания нейтронного каротажа CNTC в целевом пласте (CNTC - нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам).
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором значения измеренного фактического давления целевого пласта получены в результате проведения ГДИС по скважинам, расположенным на участке месторождения.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором целевым пластом является осадочный чехол, для которого выбирают значение градиента порового давления равное 1,05 г/см3.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором целевым пластом является доюрский комплекс (ДЮК), для которого выбирают значение градиента порового давления равное 1,03 г/см3.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором пласты-аналоги для целевого пласта определяют по максимальному географическому приближению к целевому пласту.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором статический модуль Юнга для целевого пласта, который является известняком или доломитом, определяют по формуле:
Figure 00000003
,
где Vp - скорость продольной волны, м/с.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором статический модуль Юнга для целевого пласта, который является песчаником, или алевролитом, или метариолитом, или гравелитом, при наличии данных о динамическом модуле Юнга или при наличии данных о скорости продольной и скорости поперечной волны для определения динамического модуля Юнга, определяют по формуле:
Figure 00000004
,
где Един - динамический модуль Юнга, ГПа.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором статический модуль Юнга для целевого пласта, который является песчаником, или алевролитом, или метариолитом, или гравелитом, при отсутствии данных о динамическом модуле Юнга и при отсутствии данных о скорости продольной и скорости поперечной волны для предварительного расчета динамического модуля Юнга, определяют по формуле:
Figure 00000005
,
где Vp - скорость продольной волны, м/с.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором статический коэффициент Пуассона для целевого пласта, который является известняком или доломитом, при наличии данных о динамическом коэффициенте Пуассона или при наличии скорости продольной и скорости поперечной волны для определения динамического коэффициента Пуассона, определяют по формуле:
Figure 00000006
,
где v(дин) - динамический коэффициент Пуассона.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором статический коэффициент Пуассона, для целевого пласта, который является известняком или доломитом, при отсутствии данных о динамическом коэффициенте Пуассона и при отсутствии данных о скорости продольной и скорости поперечной волны для определения динамического коэффициента Пуассона, определяют по формуле:
Figure 00000007
.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором статический коэффициент Пуассона для целевого пласта, который является песчаником, или алевролитом, или метариолитом, или гравелитом, или бокситоносным латеритом, определяют по формуле:
Figure 00000008
.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором статический коэффициент Пуассона для целевого пласта, не относящийся к группам литотипов: известняки, доломиты, песчаники, алевролиты, метариолиты, гравелиты, бокситоносные латериты, определяют по формуле:
Figure 00000007
.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором прочность на одноосное сжатие для целевого пласта, который является известняком или доломитом, при наличии данных о скорости поперечной волны, определяют по формуле:
Figure 00000009
,
где Vs - скорость поперечной волны, м/с.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором прочность на одноосное сжатие для целевого пласта, который является известняком или доломитом, при отсутствии данных о скорости поперечной волны, определяют по формуле:
Figure 00000010
,
где Vp - скорость продольной волны, м/с.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором прочность на одноосное сжатие для целевого пласта, который является песчаником, или алевролитом, или метариолитом, или гравелитом, при наличии данных об открытой пористости, определяют по формуле:
Figure 00000011
,
где Кпоткр - коэффициент открытой пористости.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором прочность на одноосное сжатие для целевого пласта, который является песчаником, или алевролитом, или метариолитом, или гравелитом, при отсутствии данных об открытой пористости и при наличии данных о плотности, определяют по формуле:
Figure 00000012
,
где ρ - объемная плотность горных пород, г/см3.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором прочность на одноосное сжатие для целевого пласта, который является песчаником, или алевролитом, или метариолитом, или гравелитом, при отсутствии данных об открытой пористости и при отсутствии данных о плотности, определяют по формуле:
Figure 00000013
,
где Vp - скорость продольной волны, м/с.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором прочность на одноосное сжатие для целевого пласта, не относящегося к группам литотипов: известняки, доломиты, песчаники, алевролиты, метариолиты, гравелиты, определяют по формуле:
Figure 00000013
,
где Vp - скорость продольной волны, м/с.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором тангенс угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте, который является бокситоносным латеритом, принимается равным 0,5.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором тангенс угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте, который является известняком, принимается в диапазоне от 0,4 до 1,1.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором тангенс угла внутреннего трения трещин горных пород в целевом пласте, который является песчаником, или алевролитом, или метариолитом, или гравелитом принимается в диапазоне от 0,1 до 1,1.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором тангенс угла внутреннего трения горных пород для целевого пласта, не относящегося к группам литотипов: бокситоносный латерит, известняк, песчаник, алевролит, метариолит, гравелит, принимается в диапазоне от 0 до 1,2.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором значения минимального и максимального горизонтальных напряжений в целевом пласте определяют по формулам:
Figure 00000014
,
Figure 00000015
,
где Shmin - минимальное горизонтальное напряжение, МПа;
SHmax - максимальное горизонтальное напряжение, МПа;
Figure 00000016
- вертикальное напряжение в целевом пласте, г/см3;
Figure 00000017
- статический коэффициент Пуассона;
α - константа Био;
P p - поровое давление, МПа;
E ст - статический модуль Юнга, МПа;
Figure 00000018
- относительная деформация в направлении Shmin;
Figure 00000019
- относительная деформация в направлении SHmax.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором относительную деформацию в направлении максимального горизонтального напряжения в целевом пласте определяют по формуле:
Figure 00000020
где
Figure 00000021
- относительная деформация в направлении максимального горизонтального напряжения;
Pc - давление закрытия трещины, Па;
Spoison - горизонтальное напряжение с учетом бокового распора, Па;
Figure 00000017
- статический коэффициент Пуассона;
E ст - статический модуль Юнга, Па;
Ratio - соотношение максимального и минимального горизонтальных напряжений.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором относительная деформации в направлении минимального горизонтального напряжения в целевом пласте определяют по формуле:
Figure 00000022
где
Figure 00000018
- относительная деформация в направлении минимального горизонтального напряжения;
Pc - давление закрытия трещины, Па;
Figure 00000021
- относительная деформация в направлении максимального горизонтального напряжения;
Figure 00000017
- статический коэффициент Пуассона;
E ст - статический модуль Юнга, Па;
Spoison - горизонтальное напряжение с учетом бокового распора, Па;
Ratio - соотношение максимального и минимального горизонтальных напряжений.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором горизонтальное напряжение с учетом бокового распора определяют по формуле:
Figure 00000023
где Spoison - горизонтальное напряжение с учетом бокового распора, Па;
Figure 00000017
- статический коэффициент Пуассона;
Sv - вертикальное напряжение в целевом пласте, Па;
Pp - поровое давление, Па;
α - константа Био.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором константу Био выбирают в диапазоне от 0,8 до 1,0.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором профилеметрию стволов скважин, проходящих через целевой пласт, осуществляют с помощью электрического микросканера скважины.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором калибровку значений минимального и максимального горизонтальных напряжений осуществляют с помощью корректировки относительной деформации в направлении минимального горизонтального напряжения и корректировки относительной деформации в направлении максимального горизонтального напряжения в целевом пласте, при которой в случае преобладания суммарной длины вывалов на интервале горизонтального ствола скважины над суммарной длиной вывалов ствола скважины, проходящего через целевой пласт, абсолютные и относительные значения относительных деформаций уменьшают.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором калибровку значений минимального и максимального горизонтальных напряжений осуществляют с учетом соотношения вывалов и каверн в стволе скважин, проходящих через целевой пласт, при этом при преобладании вывалов принимают высокий контраст горизонтальных напряжений и увеличивают значения относительных деформаций в направлении максимального и минимального горизонтальных напряжений значения минимального и максимального горизонтальных напряжений, при преобладании кавернов принимают низкий контраст горизонтальных напряжений и уменьшают значения относительных деформаций в направлении максимального и минимального горизонтальных напряжений.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором калибровку значений минимального и максимального горизонтальных напряжений дополнительно осуществляют с помощью оценки влияния направления горизонтального ствола скважины, расположенной на участке месторождения, на стабильность горизонтального ствола скважины, при которой увеличение диаметра ствола скважины в целевом пласте относительно номинального диаметра скважины менее 5% определяется как низкая интенсивность вывалов, от 5% до 15% - средняя интенсивность вывалов, более 15% - высокая интенсивность вывалов.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором калибровку значений минимального и максимального горизонтальных напряжений дополнительно осуществляют с помощью оценки давления в целевом пасте при мини-ГРП, при которой если относительная разница давления при мини-ГРП и давления распространения трещины менее 10%, то определяется как высокий контраст горизонтальных напряжений и увеличивают значения относительных деформаций в направлении максимального и минимального горизонтальных напряжений значения минимального и максимального горизонтальных напряжений, если относительная разница давления при мини-ГРП и давления распространения трещины от 10% и более, определяется как низкий контраст горизонтальных напряжений и уменьшают значения относительных деформаций в направлении максимального и минимального горизонтальных напряжений.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором градиент поглощения бурового раствора в целевом пласте определяется как отношение минимального горизонтального напряжения в целевом пласте к произведению глубины целевого пласта на ускорение свободного падения.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором при превышении плотности бурового раствора над градиентом вывалов в интервале отсутствия каверн и вывалов откалиброванную прочность на одноосное определяют по формуле:
Figure 00000024
,
где
Figure 00000025
- откалиброванная прочность на одноосное сжатие, МПа;
Figure 00000026
- прочность на одноосное сжатие до калибровки, МПа;
Figure 00000027
- разница между максимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором при превышении плотности бурового раствора над градиентом вывалов в интервале вывалов откалиброванную прочность на одноосное определяют по формуле:
Figure 00000028
где
Figure 00000025
- откалиброванная прочность на одноосное сжатие, МПа;
Figure 00000026
- прочность на одноосное сжатие до калибровки, МПа;
Figure 00000027
- разница между максимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа;
Figure 00000029
- разница между минимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа;
Caliper - значение каверномера в точке калибровки, м;
BS - значение номинального диаметра скважины в точке калибровки, м.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором при превышении плотности бурового раствора над градиентом вывалов в интервале каверн откалиброванную прочность на одноосное определяют по формуле:
Figure 00000030
,
где
Figure 00000025
- откалиброванная прочность на одноосное сжатие, МПа;
Figure 00000026
- прочность на одноосное сжатие до калибровки, МПа;
Figure 00000027
- разница между максимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа;
Figure 00000029
- разница между минимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором при превышении градиента вывалов над плотностью бурового раствора в интервале отсутствия каверн и вывалов откалиброванную прочность на одноосное определяют по формуле:
Figure 00000031
,
где
Figure 00000025
- откалиброванная прочность на одноосное сжатие, МПа;
Figure 00000027
- разница между максимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором при превышении градиента вывалов над плотностью бурового раствора в интервале вывалов откалиброванную прочность на одноосное определяют по формуле:
Figure 00000032
,
где
Figure 00000025
- откалиброванная прочность на одноосное сжатие, МПа;
Figure 00000026
- прочность на одноосное сжатие до калибровки, МПа;
Figure 00000027
- разница между максимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа;
Figure 00000029
- разница между минимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором при превышении градиента вывалов над плотностью бурового раствора в интервале каверн откалиброванную прочность на одноосное определяют по формуле:
Figure 00000033
(
Figure 00000034
),
где
Figure 00000025
- откалиброванная прочность на одноосное сжатие, МПа;
Figure 00000026
- прочность на одноосное сжатие до калибровки, МПа;
Figure 00000027
- разница между максимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа;
Figure 00000029
- разница между минимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором определение ориентации трещин в целевом пласте осуществляют с помощью каротажа скважин, расположенных на участке месторождения.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором определение когезии трещин целевого пласта осуществляют по формуле:
Figure 00000035
,
где
Figure 00000036
- откалиброванная прочность на одноосное сжатие, МПа;
Figure 00000037
- тангенс угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором коэффициента критичности (Crit) определяют по формуле:
Figure 00000038
где
Figure 00000039
- касательное напряжение в плоскости трещины, МПа;
So - сцепление (когезия) трещин целевого пласта, МПа;
Figure 00000040
- эффективное нормальное напряжение в плоскости трещины, МПа;
Figure 00000041
= tgϕ - тангенс угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте.
Существует вариант осуществления способа определения трещинного коллектора, при котором дополнительно осуществляют проведение горизонтального ствола добывающей скважины через трещинный коллектор в целевом пласте и установление притока углеводородов.
Также технический результат достигается за счет того, что при реализации способа добычи углеводородов определяют трещинный коллектор по любому из вариантов, осуществляют проведение горизонтального ствола добывающей скважины через трещинный коллектор в целевом пласте и обеспечивают установление притока углеводородов.
Реализация заявленного изобретения подтверждается следующими фигурами.
Фиг. 1 - определение тренда плотности горных пород по глубине целевого пласта по данным плотностного гамма-гамма каротажа скважины, расположенной на участке месторождения (скв. 1).
Фиг. 2 - определение тренда плотности горных пород по глубине целевого пласта по данным по меньшей мере трех скважин, расположенных на участке месторождения (скв. 1, скв. 2, скв. 3).
Фиг. 3 - определение порового давления по соотношению значений рассчитанного порового давления к значениям измеренного фактического давления целевого пласта.
Фиг. 4 - варианты определения статического модуля Юнга для различных литологий целевого пласта.
Фиг. 5 - варианты определения статического коэффициента Пуассона для различных литологий целевого пласта.
Фиг. 6 - варианты определения прочности на одноосное сжатие для различных литологий целевого пласта.
Фиг. 7 - пример определения среднего направления горизонтальных напряжений в целевом пласте на участке месторождения.
Фиг. 8 - отображение скважинного профилемера для оценки соотношения вывалов и каверн в стволе скважины (скв. 1), проходящей через целевой пласт.
Фиг. 9 - сравнение сходимости вывалов и каверн по рассчитанным данным и измеренным показаниями каверномера по скважине.
Фиг. 10 - определение соотношения плотности бурового раствора к градиенту поглощения бурового раствора в стволе скважины (скв. 1), проходящей через целевой пласт.
Способ реализуется следующим образом.
Определяют значения плотности горных пород целевого пласта, например, с помощью плотностного гамма-гамма каротажа скважин, проходящих через целевой пласт (фиг. 1), и определяют вертикальные напряжения по глубине целевого пласта.
Допустим, что в результате осуществления плотностного гамма-гамма каротажа скважин и построения тренда плотности горных пород для целевого пласта на глубине от 3100 м до 3400 м построили тренд плотности горных пород по нескольким скважинам, расположенным на участке месторождения и проходящим через целевой пласт (фиг. 2).
При этом вертикальное напряжение на основе измеренных данных рассчитывают по формуле:
Figure 00000042
TVD - вертикальная глубина от поверхности до рассматриваемой точки, м;
Sv - вертикальное напряжение в целевом пласте на глубине TVD, Па;
ρ - плотность горных пород на глубине TVD, кг/м3.
В частности, для целевого пласта на глубине с 3100 м по 3400 м, для глубины 3100 м вертикальное напряжение (
Figure 00000043
) равно 69,9 МПа.
Определяют значения порового давления целевого пласта с помощью измеренных фактических значений гидростатического давления целевого пласта и рассчитанного значения порового давления (фиг.3). Например, для целевого пласта при градиенте гидростатического давления в единицах плотности 1,03 г/см3, для глубины 3100 м, значение порового давления (Pp) соответствует 31,3 МПа.
Определяют механические свойства целевого пласта, т.е. определяют статический модуль Юнга (Eст), например, в случае пласта, представленного известняком:
Figure 00000044
Статического коэффициента Пуассона (Vст), например, в случае целевого пласта, представленного известняком при наличии данных о динамическом коэффициенте Пуассона:
Figure 00000045
Прочности на одноосное сжатие (С), например, в случае целевого пласта, представленного известняком при наличии скорости поперечной волны:
Figure 00000046
Тангенс угла внутреннего трения (μ) горных пород в целевом пласте, например, в случае целевого пласта, представленного известняком:
μ = 0.75
Далее определяют среднее направление горизонтальных напряжений в целевом пласте по направлению горизонтальных напряжений, полученных, например, по данным с трех скважин, расположенных на участке месторождения (фиг. 7). Таким образом, среднее направление горизонтального напряжения по целевому пласту составляет 330° север-северо-запад и 150° юг-юго-восток как среднеарифметическое значение угла на основе измерения направлений горизонтальных напряжений в трех скважинах: скв. 1, скв. 2, скв. 3.
Далее определяют минимальные и максимальные горизонтальные напряжения.
Для определения горизонтальных максимальных и минимальных напряжений начинают, например, с Ratio = 1,0. Для этого рассчитывается Spoison,
Figure 00000021
и
Figure 00000018
при Ratio = 1.0 и константе Био = 0,85. При расчете используется фактически измеренное давление закрытия трещины по данным мини-ГРП по скв. 1 (в примере Pc = 52 МПа).
Figure 00000047
Figure 00000048
Figure 00000049
Далее определяют значения минимального и максимального горизонтальных напряжений в целевом пласте:
Figure 00000050
Figure 00000051
Оценивают процентное соотношение вывалов и каверн на профилемере стволов скважин скв. 1, скв. 2, скв. 3. Например, на фиг. 8 представлен профиль скважины скв. 1 (фиг. 8), на которой можно рассчитать суммарную длину вывалов и суммарную длину каверн, расположенных вдоль целевого пласта, и соотнести эти длины между собой.
Таким образом, осуществляется оценка процентного соотношения вывалов и каверн на профилемере, при которой в случае 50% и более преобладания вывалов над кавернами определяется, как преобладание вывалов, а в случае 50% преобладания каверн над вывалами определяется, как преобладание каверн.
Например, суммарная длина каверн = 17 м, вывалов = 31 м. Соотношение составляет 64% в пользу преобладания вывалов. Следовательно, определяется преобладание вывалов.
Для преобладания вывалов принимаем высокий контраст горизонтальных напряжений, т.е. Ratio около 1.1.
Производят калибровку значений минимального и максимального горизонтальных напряжений в целевом пласте, т.е. с помощью сравнения полученных данных
Figure 00000052
, μ = 0.75, С =
Figure 00000053
Pp = 31,3 МПа с учетом оценки соотношения вывалов и каверн в целевом пласте;
Оценку вывалов и каверн получают по данным измеренным по скважинам и далее рассчитывают любым известным стандартным подходом (E. Fjær, R.M. Holt, P. Horsrud, A.M. Raaen, R. Risnes Petroleum Related Rock Mechanics 2nd Edition, 2008). Например, прогноз вывалов и каверн может быть определен в следующем порядке:
- с использованием азимутального и зенитного углов траектории ствола скважины (скв. 1) производится перевод измеренных напряжений
Figure 00000054
в плоскость скважины;
- с использованием уравнений Кирша производится расчет напряжений на стенке скважины;
- главные нормальные напряжения на стенке скважины подставляются в критерий Кулона, который составляется на основе значений С и μ;
- определяется давление в скважине, при котором начинают образовываться вывалы. Данное давление делится на вертикальную глубину рассматриваемой точки скважины и ускорение свободного падения и получается градиент образования вывалов в единицах плотности;
- определяется давление для начала образования трещины ГРП. Данное давление делится на вертикальную глубину рассматриваемой точки скважины и ускорение свободного падения и получается градиент ГРП в единицах плотности;
- определяется давление начала поглощения путем деления минимального горизонтального напряжения на вертикальную глубину рассматриваемой точки скважины и ускорение свободного падения и получается градиент поглощения в единицах плотности;
- градиент начала обрушения сравнивается с плотностью бурового раствора и в интервалах превышения градиента обрушения над плотностью бурового раствора выделяются участки вывалов и каверн.
Далее выделенные участки вывалов и каверн сравниваются с фактическими показаниями каверномера по скважине и фиксируется значение сходимости интервалов в процентах. Полученное значение сходимости наносится на график зависимости сходимости от значения Ratio. Например, для рассматриваемого примера сходимость при Ratio 1,0 составляет 65%.
Далее с шагом 0,05 в сторону увеличения для значения Ratio повторяется расчет
Figure 00000055
,
Figure 00000056
, корректируя значения
Figure 00000057
Figure 00000018
(относительной деформации в направлении минимального горизонтального напряжения и/или корректировки относительной деформации в направлении максимального горизонтального напряжения в целевом пласте), и повторно осуществляют сравнение сходимости прогноза вывалов и каверн с фактическими показаниями каверномера по скважине и фиксируется значение сходимости в процентах.
В итоге выбирают то соотношение Ratio, при котором сходимость рассчитанных горизонтальных максимальных и минимальных напряжений с показаниями каверномера максимальна (прогноза вывалов и каверн).
В данном примере принимается наибольшая сходимость при Ratio = 1.1 (фиг. 9). При данном значении Ratio значения напряжений будут равны: SHmax = 57.2 МПа, Shmin = 52 МПа.
Далее калибруют прочности на одноосное сжатие. На примере случая при превышении плотности бурового раствора над градиентом вывалов в интервале отсутствия каверн и вывалов, рассчитывается откалиброванная прочность на одноосное сжатие (фиг. 10):
Figure 00000058
Рассчитывается значение когезии трещины в целевом пласте. Значение когезии для одной трещины целевого пласта составляет:
Figure 00000059
Определяются значения напряжений в плоскости трещин с помощью разложения тензора напряжений на плоскость трещины, например, для значений
Figure 00000060
,
Figure 00000061
, Pp =31,3 МПа, Sv = 69,9 МПа.
Определяем ориентацию трещины, например, под углом 60° в плоскости Sv - Shmin по интерпретации микросканера и каротажа скважины (скв. 1).
По полученным данным горизонтальных максимальных и минимальных напряжений определяем касательное напряжение в плоскости трещины и эффективное нормальное напряжение в плоскости трещины. Определение касательного напряжения в плоскости трещин и эффективного нормального напряжения в плоскости трещин может осуществляться любым известным способом (https://dnicolasespinoza.github.io/node38.html#SECTION00642000000000000000):
Figure 00000062
Figure 00000063
Далее определяют трещиноватый коллектор с помощью коэффициента критичности:
Figure 00000064
Поскольку коэффициент критичности Crit < 80% - рассматриваемая трещина не является проницаемой, а интервал, ее содержащий, является неколлектором.
В результате множества расчетов по глубине целевого пласта определили, что присутствует трещинный коллектор на глубине с 3100 м по 3164,5 м, на глубине с 3197,5 м по 3279,5 м и на глубине с 3329,5 по 3335,5 м.
Результаты расчетов по определению трещинного коллектора представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты определения трещинного коллектора в целевом пласте.
Скважина Индекс пласта Глубина кровли интервала (м) Глубина подошвы интервала (м) Суммарное количество трещин в интервале Суммарное количество трещин с коэффициентом критичности более 80% Наличие коллектора
1 М1 3100 3164.5 8 2 Коллектор
1 М1 3103.5 3110.5 5 0 Неколлектор
1 М1 3115.5 3117.5 6 0 Неколлектор
1 М1 3124.5 3131.5 8 0 Неколлектор
1 М1 3135.5 3138.5 0 0 Неколлектор
1 М1 3143.5 3145.5 0 0 Неколлектор
1 М1 3148.5 3151.5 0 0 Неколлектор
1 М1 3155.5 3158.5 4 0 Неколлектор
1 М1 3177.5 3180.5 5 0 Неколлектор
1 М1 3197.5 3202.5 6 1 Коллектор
1 М1 3271.5 3279.5 8 2 Коллектор
1 М1 3305.5 3314.5 7 0 Неколлектор
1 М1 3329.5 3335.5 9 3 Коллектор
1 М1 3346.5 3351.5 6 0 Неколлектор
Таким образом, при использовании заявленных способов обеспечивается повышение качества, скорости и точности определения трещинного коллектора, что ведет к увеличению эффективности разведки и разработки месторождений нефти и газа и увеличению дебита добываемого флюида углеводородов при разработке месторождений.

Claims (176)

1. Способ определения трещинного коллектора, включающий:
- получение вертикальных напряжений в целевом пласте;
- получение порового давления целевого пласта;
- получение механических свойств целевого пласта, которые включают по меньшей мере статический модуль Юнга, статический коэффициент Пуассона, прочность на одноосное сжатие, тангенс угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте;
- получение среднего направления горизонтальных напряжений в целевом пласте;
- определение минимального и максимального горизонтальных напряжений в целевом пласте с учетом по меньшей мере вертикальных напряжений в целевом пласте, статического модуля Юнга, статического коэффициента Пуассона и относительной деформации в направлении минимального горизонтального напряжения и относительной деформации в направлении максимального горизонтального напряжения в целевом пласте;
- оценку соотношения вывалов и каверн с помощью профилеметрии стволов скважин, проходящих через целевой пласт;
- калибровку минимального и максимального горизонтальных напряжений в целевом пласте с помощью корректировки относительной деформации в направлении минимального горизонтального напряжения и/или корректировки относительной деформации в направлении максимального горизонтального напряжения в целевом пласте с учетом оценки соотношения вывалов и каверн в целевом пласте;
- калибровку прочности на одноосное сжатие по соотношению плотности бурового раствора к градиенту образования вывалов в стволах скважин, проходящих через целевой пласт;
- определение когезии трещин целевого пласта с учетом откалиброванной прочности на одноосное сжатие и тангенса угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте;
- получение ориентации трещин в целевом пласте и определение касательного напряжения в плоскости трещин и эффективного нормального напряжения в плоскости трещин на основе калиброванных значений минимального и горизонтального напряжений в целевом пласте;
- определение трещинного коллектора в целевом пласте с помощью коэффициента критичности для трещин в целевом пласте, полученного с помощью касательного напряжения в плоскости трещины, когезии трещин целевого пласта, эффективного нормального напряжения в плоскости трещины и тангенса угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте.
2. Способ определения трещинного коллектора по п. 1, в котором осуществляют:
- получение значений вертикальных напряжений в целевом пласте с помощью плотностного каротажа скважин, расположенных на участке месторождения, и определение вертикальных напряжений по глубине целевого пласта с помощью построения тренда плотности горных пород по полученным значениям плотности горных пород с этих скважин;
- получение значений минимального и максимального горизонтальных напряжений в целевом пласте с учетом по меньшей мере вертикальных напряжений в целевом пласте, статического модуля Юнга, статического коэффициента Пуассона и относительной деформации в направлении минимального горизонтального напряжения и относительной деформации в направлении максимального горизонтального напряжения в целевом пласте;
- оценку соотношения вывалов и каверн с помощью профилеметрии стволов скважин, проходящих через целевой пласт, при которой в случае 50% и более преобладания вывалов над кавернами на интервале ствола скважины определяется как преобладание вывалов, а в случае 50% и более преобладания каверн над вывалами на интервале ствола скважины определяется как преобладание каверн;
- калибровку значений минимального и максимального горизонтальных напряжений с помощью корректировки относительной деформации в направлении минимального горизонтального напряжения и/или корректировки относительной деформации в направлении максимального горизонтального напряжения в целевом пласте с учетом оценки соотношения вывалов и каверн в целевом пласте;
- получение соотношения плотности бурового раствора к градиенту поглощения бурового раствора в целевом пласте по скважинам, расположенным на участке месторождения;
- калибровку прочности на одноосное сжатие по соотношению плотности бурового раствора к градиенту образования вывалов в стволах скважин, проходящих через целевой пласт;
- определение когезии трещин целевого пласта с учетом откалиброванной прочности на одноосное сжатие и тангенса угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте;
- получение ориентации трещин в целевом пласте и определение касательного напряжения в плоскости трещин и эффективного нормального напряжения в плоскости трещин на основе калиброванных значений минимального и горизонтального напряжений в целевом пласте;
- определение трещинного коллектора с помощью коэффициента критичности для трещин в целевом пласте, полученного с помощью касательного напряжения в плоскости трещины, когезии трещин целевого пласта, эффективного нормального напряжения в плоскости трещины и тангенса угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте, при этом в случае если коэффициент критичности равен не менее 80%, то целевой пласт является трещинным коллектором, а в случае если коэффициент критичности равен менее 80%, то целевой пласт не является трещинным коллектором.
3. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором дополнительно осуществляют уточнение проницаемости трещин в трещинном коллекторе с помощью итерационной калибровки значений минимального и максимального горизонтальных напряжений до достижения сходимости определенных значений минимального и максимального горизонтальных напряжений с фактическими показаниями значений минимального и максимального горизонтальных напряжений, определенных по стволам скважин, проходящих через целевой пласт не менее 80%.
4. Способ определения трещинного коллектора по п. 3, в котором фактические показания значений минимального и максимального горизонтальных напряжений получают с помощью каверномера.
5. Способ определения трещинного коллектора по п. 1, в котором осуществляют получение порового давления целевого пласта с помощью гидродинамических исследований скважин (ГДИС), расположенных на участке месторождения, после чего осуществляют получение порового давления по глубине целевого пласта с помощью построения тренда порового давления по полученным значениям порового давления с этих скважин.
6. Способ определения трещинного коллектора по п. 1, в котором осуществляют получение порового давления по глубине целевого пласта по соотношению значений рассчитанного порового давления к значениям измеренного фактического давления целевого пласта.
7. Способ определения трещинного коллектора по п. 1, в котором осуществляют получение порового давления по глубине целевого пласта с помощью выбора значения порового давления целевого пласта в диапазоне от 1 г/см3 до 1,1 г/см3.
8. Способ определения трещинного коллектора по п. 1, в котором осуществляют получение среднего направления горизонтальных напряжений в целевом пласте по данным электрического микросканера скважин.
9. Способ определения трещинного коллектора по п. 1, в котором осуществляют получение среднего направления горизонтальных напряжений в целевом пласте по направлению горизонтальных напряжений в пластах-аналогах для целевого пласта.
10. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором осуществляют получение значений вертикальных напряжений в целевом пласте с помощью плотностного гамма-гамма каротажа скважин, расположенных на участке месторождения.
11. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором значения вертикальных напряжений в целевом пласте определяют по формуле:
Figure 00000065
где TVD - вертикальная глубина от поверхности до рассматриваемой точки, м;
Sv - вертикальное напряжение в целевом пласте на глубине TVD, Па;
ρ - плотность горных пород на глубине TVD, кг/м3.
12. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором значения рассчитанного порового давления получают по формуле:
Figure 00000066
где Р1000 - гидростатическое давление целевого пласта, МПа;
Sv - вертикальное напряжение в целевом пласте, МПа;
CNTC - показания нейтронного каротажа CNTC в целевом пласте (CNTC - нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам).
13. Способ определения трещинного коллектора по п. 6, в котором значения измеренного фактического давления целевого пласта получают в результате проведения ГДИС по скважинам, расположенным на участке месторождения.
14. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором целевым пластом является осадочный чехол, для которого выбирают значение градиента порового давления, равное 1,05 г/см3.
15. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором целевым пластом является доюрский комплекс (ДКЖ), для которого выбирают значение градиента порового давления, равное 1,03 г/см3.
16. Способ определения трещинного коллектора по п. 9, в котором пласты-аналоги для целевого пласта определяют по максимальному географическому приближению к целевому пласту.
17. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором статический модуль Юнга для целевого пласта, который является известняком или доломитом, определяют по формуле:
Figure 00000067
где Vp - скорость продольной волны, м/с.
18. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором статический модуль Юнга для целевого пласта, который является песчаником, или алевролитом, или метариолитом, или гравелитом, при наличии данных о динамическом модуле Юнга или при наличии данных о скорости продольной и скорости поперечной волн для определения динамического модуля Юнга определяют по формуле:
Figure 00000068
где Един - динамический модуль Юнга, ГПа.
19. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором статический модуль Юнга для целевого пласта, который является песчаником, или алевролитом, или метариолитом, или гравелитом, при отсутствии данных о динамическом модуле Юнга и при отсутствии данных о скорости продольной и скорости поперечной волн для предварительного расчета динамического модуля Юнга определяют по формуле:
Figure 00000069
где Vp - скорость продольной волны, м/с.
20. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором статический коэффициент Пуассона для целевого пласта, который является известняком или доломитом, при наличии данных о динамическом коэффициенте Пуассона или при наличии скорости продольной и скорости поперечной волн для определения динамического коэффициента Пуассона определяют по формуле:
Figure 00000070
где v(дин) - динамический коэффициент Пуассона.
21. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором статический коэффициент Пуассона для целевого пласта, который является известняком или доломитом, при отсутствии данных о динамическом коэффициенте Пуассона и при отсутствии данных о скорости продольной и скорости поперечной волн для определения динамического коэффициента Пуассона определяют по формуле:
Figure 00000071
22. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором статический коэффициент Пуассона для целевого пласта, который является песчаником, или алевролитом, или метариолитом, или гравелитом, или бокситоносным латеритом, определяют по формуле:
Figure 00000072
23. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором статический коэффициент Пуассона для целевого пласта, не относящийся к группам литотипов: известняки, доломиты, песчаники, алевролиты, метариолиты, гравелиты, бокситоносные латериты, определяют по формуле:
Figure 00000073
24. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором прочность на одноосное сжатие для целевого пласта, который является известняком или доломитом, при наличии данных о скорости поперечной волны определяют по формуле:
Figure 00000074
где Vs - скорость поперечной волны, м/с.
25. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором прочность на одноосное сжатие для целевого пласта, который является известняком или доломитом, при отсутствии данных о скорости поперечной волны определяют по формуле:
Figure 00000075
где Vp - скорость продольной волны, м/с.
26. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором прочность на одноосное сжатие для целевого пласта, который является песчаником, или алевролитом, или метариолитом, или гравелитом, при наличии данных об открытой пористости определяют по формуле:
Figure 00000076
где Кпоткр - коэффициент открытой пористости.
27. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором прочность на одноосное сжатие для целевого пласта, который является песчаником, или алевролитом, или метариолитом, или гравелитом, при отсутствии данных об открытой пористости и при наличии данных о плотности определяют по формуле:
Figure 00000077
где ρ - объемная плотность горных пород, г/см3.
28. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором прочность на одноосное сжатие для целевого пласта, который является песчаником, или алевролитом, или метариолитом, или гравелитом, при отсутствии данных об открытой пористости и при отсутствии данных о плотности определяют по формуле:
Figure 00000078
где Vp - скорость продольной волны, м/с.
29. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором прочность на одноосное сжатие для целевого пласта, не относящегося к группам литотипов: известняки, доломиты, песчаники, алевролиты, метариолиты, гравелиты, определяется по формуле:
Figure 00000079
где Vp - скорость продольной волны, м/с.
30. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором тангенс угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте, который является бокситоносным латеритом, принимается равным 0,5.
31. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором тангенс угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте, который является известняком, принимается в диапазоне от 0,4 до 1,1.
32. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором тангенс угла внутреннего трения трещин горных пород в целевом пласте, который является песчаником, или алевролитом, или метариолитом, или гравелитом, принимается в диапазоне от 0,1 до 1,1.
33. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором тангенс угла внутреннего трения горных пород для целевого пласта, не относящегося к группам литотипов: бокситоносный латерит, известняк, песчаник, алевролит, метариолит, гравелит, принимается в диапазоне от 0 до 1,2.
34. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором значения минимального и максимального горизонтальных напряжений в целевом пласте определяют по формулам:
Figure 00000080
где Shmin - минимальное горизонтальное напряжение, МПа;
SHmax - максимальное горизонтальное напряжение, МПа;
SV - вертикальное напряжение в целевом пласте, г/см3;
Figure 00000081
- статический коэффициент Пуассона;
α - константа Био;
Рр - поровое давление, МПа;
Ест - статический модуль Юнга, МПа;
εh - относительная деформация в направлении Shmin;
εH - относительная деформация в направлении SHmax.
35. Способ определения трещинного коллектора по п. 34, в котором относительную деформацию в направлении минимального горизонтального напряжения в целевом пласте определяют по формуле:
Figure 00000082
где εh - относительная деформация в направлении минимального горизонтального напряжения;
Рс - давление закрытия трещины, Па;
εH - относительная деформация в направлении максимального горизонтального напряжения;
Figure 00000081
- статический коэффициент Пуассона;
Ест - статический модуль Юнга, Па;
Spoison - горизонтальное напряжение с учетом бокового распора, Па;
Ratio - соотношение максимального и минимального горизонтальных напряжений.
36. Способ определения трещинного коллектора по пп. 34, 35, в котором относительную деформацию в направлении максимального горизонтального напряжения в целевом пласте определяют по формуле:
Figure 00000083
где εH - относительная деформация в направлении максимального горизонтального напряжения;
Рс - давление закрытия трещины, Па;
Spoison - горизонтальное напряжение с учетом бокового распора, Па;
Figure 00000081
- статический коэффициент Пуассона;
Ест - статический модуль Юнга, Па;
Ratio - соотношение максимального и минимального горизонтальных напряжений.
37. Способ определения трещинного коллектора по пп. 35, 36, в котором горизонтальное напряжение с учетом бокового распора определяют по формуле:
Figure 00000084
где Spoison - горизонтальное напряжение с учетом бокового распора, Па;
Figure 00000081
- статический коэффициент Пуассона;
Sv - вертикальное напряжение в целевом пласте, Па;
Рр - поровое давление, Па;
α - константа Био.
38. Способ определения трещинного коллектора по любому из пп. 34, 37, в котором константу Био выбирают в диапазоне от 0,8 до 1,0.
39. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором профилеметрию стволов скважин, проходящих через целевой пласт, осуществляют с помощью электрического микросканера скважины.
40. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором калибровку значений минимального и максимального горизонтальных напряжений осуществляют с помощью корректировки относительной деформации в направлении минимального горизонтального напряжения и корректировки относительной деформации в направлении максимального горизонтального напряжения в целевом пласте, при которой в случае преобладания суммарной длины вывалов на интервале горизонтального ствола скважины над суммарной длиной вывалов ствола скважины, проходящего через целевой пласт, абсолютные и относительные значения относительных деформаций уменьшают.
41. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором калибровку значений минимального и максимального горизонтальных напряжений осуществляют с учетом соотношения вывалов и каверн в стволе скважин, проходящих через целевой пласт, при этом при преобладании вывалов принимают высокий контраст горизонтальных напряжений и увеличивают значения относительных деформаций в направлении максимального и минимального горизонтальных напряжений значения минимального и максимального горизонтальных напряжений, при преобладании кавернов принимают низкий контраст горизонтальных напряжений и уменьшают значения относительных деформаций в направлении максимального и минимального горизонтальных напряжений.
42. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором калибровку значений минимального и максимального горизонтальных напряжений дополнительно осуществляют с помощью оценки влияния направления горизонтального ствола скважины, расположенной на участке месторождения, на стабильность горизонтального ствола скважины, при которой увеличение диаметра ствола скважины в целевом пласте относительно номинального диаметра скважины менее 5% определяется как низкая интенсивность вывалов, от 5% до 15% - средняя интенсивность вывалов, более 15% - высокая интенсивность вывалов.
43. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором калибровку значений минимального и максимального горизонтальных напряжений дополнительно осуществляют с помощью оценки давления в целевом пасте при мини-ГРП, при которой если относительная разница давления при мини-ГРП и давления распространения трещины менее 10%, то определяется как высокий контраст горизонтальных напряжений и увеличивают значения относительных деформаций в направлении максимального и минимального горизонтальных напряжений значения минимального и максимального горизонтальных напряжений, если относительная разница давления при мини-ГРП и давления распространения трещины от 10% и более, определяется как низкий контраст горизонтальных напряжений и уменьшают значения относительных деформаций в направлении максимального и минимального горизонтальных напряжений.
44. Способ определения трещинного коллектора по пп. 1, 2, в котором градиент поглощения бурового раствора в целевом пласте определяется как отношение минимального горизонтального напряжения в целевом пласте к произведению глубины целевого пласта на ускорение свободного падения.
45. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором при превышении плотности бурового раствора над градиентом вывалов в интервале отсутствия каверн и вывалов откалиброванную прочность на одноосное сжатие определяют по формуле:
Figure 00000085
где UCS* - откалиброванная прочность на одноосное сжатие, МПа;
UCS - прочность на одноосное сжатие до калибровки, МПа;
ΔUCSmin - разница между максимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа.
46. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором при превышении плотности бурового раствора над градиентом вывалов в интервале вывалов откалиброванную прочность на одноосное сжатие определяют по формуле:
Figure 00000086
где UCS* - откалиброванная прочность на одноосное сжатие, МПа;
UCS - прочность на одноосное сжатие до калибровки, МПа;
ΔUCSmin - разница между максимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа;
ΔUCSmax - разница между минимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа;
Caliper - значение каверномера в точке калибровки, м;
BS - значение номинального диаметра скважины в точке калибровки, м.
47. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором при превышении плотности бурового раствора над градиентом вывалов в интервале каверн откалиброванную прочность на одноосное сжатие определяют по формуле:
Figure 00000087
где UCS* - откалиброванная прочность на одноосное сжатие, МПа;
UCS - прочность на одноосное сжатие до калибровки, МПа;
ΔUCSmin - разница между максимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа;
ΔUCSmax - разница между минимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа.
48. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором при превышении градиента вывалов над плотностью бурового раствора в интервале отсутствия каверн и вывалов откалиброванную прочность на одноосное сжатие определяют по формуле:
Figure 00000088
где UCS* - откалиброванная прочность на одноосное сжатие, МПа;
ΔUCSmin - разница между максимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа.
49. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором при превышении градиента вывалов над плотностью бурового раствора в интервале вывалов откалиброванную прочность на одноосное сжатие определяют по формуле:
Figure 00000089
где UCS* - откалиброванная прочность на одноосное сжатие, МПа;
UCS - прочность на одноосное сжатие до калибровки, МПа;
ΔUCSmin - разница между максимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа;
ΔUCSmax - разница между минимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа.
50. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором при превышении градиента вывалов над плотностью бурового раствора в интервале каверн откалиброванную прочность на одноосное сжатие определяют по формуле:
Figure 00000090
где UCS* - откалиброванная прочность на одноосное сжатие, МПа;
UCS - прочность на одноосное сжатие до калибровки, МПа;
ΔUCSmin - разница между максимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа;
ΔUCSmax - разница между минимальным значением главного нормального напряжения на стенке скважины и значением критерия прочности, МПа.
51. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором определение ориентации трещин в целевом пласте осуществляют с помощью каротажа скважин, расположенных на участке месторождения.
52. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором определение когезии трещин целевого пласта осуществляют по формуле:
Figure 00000091
где UCS*- откалиброванная прочность на одноосное сжатие, МПа;
μ - тангенс угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте.
53. Способ определения трещинного коллектора по п. 2, в котором коэффициент критичности (Crit) определяют по формуле:
Figure 00000092
где τ - касательное напряжение в плоскости трещины, МПа;
So - сцепление (когезия) трещин целевого пласта, МПа;
σn - эффективное нормальное напряжение в плоскости трещины, МПа;
μ=tgϕ - тангенс угла внутреннего трения горных пород в целевом пласте.
54. Способ определения трещинного коллектора по пп. 1, 2, в котором дополнительно осуществляют проведение горизонтального ствола по меньшей мере одной добывающей скважины через трещинный коллектор в целевом пласте и установление притока углеводородов.
55. Способ добычи углеводородов, при котором
определяют трещинный коллектор по любому из пп. 1-53;
осуществляют проведение горизонтального ствола по меньшей мере одной добывающей скважины через трещинный коллектор в целевом пласте и обеспечивают установление притока углеводородов.
RU2021138781A 2021-12-24 Способ определения трещинного коллектора и способ добычи углеводородов RU2797376C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2797376C1 true RU2797376C1 (ru) 2023-06-05

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117418831A (zh) * 2023-12-18 2024-01-19 西安石油大学 砂砾岩储层多测井参数岩性识别方法及装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2012021C1 (ru) * 1991-07-09 1994-04-30 Боярчук Алексей Федорович Способ определения трещинной пористости пород
US5999486A (en) * 1998-07-23 1999-12-07 Colorado School Of Mines Method for fracture detection using multicomponent seismic data
RU2485553C1 (ru) * 2011-10-25 2013-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "ГЕОСТРА" Способ оценки трещинной пористости по данным скважинной сейсморазведки
RU2589300C1 (ru) * 2012-05-14 2016-07-10 Лэндмарк Графикс Корпорейшн Моделирование напряжения вокруг ствола скважины
RU2636821C1 (ru) * 2016-05-27 2017-11-28 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ определения механических свойств породы пласта-коллектора
US9835746B2 (en) * 2013-08-24 2017-12-05 Schlumberger Technology Corporation Formation stability modeling
RU2687668C1 (ru) * 2018-10-16 2019-05-15 Общество с ограниченной ответственностью "Геонавигационные технологии" Способ и система комбинированного сопровождения процесса бурения скважины

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2012021C1 (ru) * 1991-07-09 1994-04-30 Боярчук Алексей Федорович Способ определения трещинной пористости пород
US5999486A (en) * 1998-07-23 1999-12-07 Colorado School Of Mines Method for fracture detection using multicomponent seismic data
RU2485553C1 (ru) * 2011-10-25 2013-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "ГЕОСТРА" Способ оценки трещинной пористости по данным скважинной сейсморазведки
RU2589300C1 (ru) * 2012-05-14 2016-07-10 Лэндмарк Графикс Корпорейшн Моделирование напряжения вокруг ствола скважины
US9835746B2 (en) * 2013-08-24 2017-12-05 Schlumberger Technology Corporation Formation stability modeling
RU2636821C1 (ru) * 2016-05-27 2017-11-28 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ определения механических свойств породы пласта-коллектора
RU2687668C1 (ru) * 2018-10-16 2019-05-15 Общество с ограниченной ответственностью "Геонавигационные технологии" Способ и система комбинированного сопровождения процесса бурения скважины

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117418831A (zh) * 2023-12-18 2024-01-19 西安石油大学 砂砾岩储层多测井参数岩性识别方法及装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Najibi et al. Reservoir geomechanical modeling: In-situ stress, pore pressure, and mud design
CN108009705B (zh) 一种基于支持向量机技术的页岩储层可压性评价方法
Darvishpour et al. Wellbore stability analysis to determine the safe mud weight window for sandstone layers
Valley et al. Stress state at Soultz-sous-Forêts to 5 km depth from wellbore failure and hydraulic observations
Archer et al. A log based analysis to estimate mechanical properties and in-situ stresses in a shale gas well in North Perth Basin
Guo et al. Evaluation of fracability and screening of perforation interval for tight sandstone gas reservoir in western Sichuan Basin
CN103257081A (zh) 一种油气藏岩体力学地下原位模型恢复的方法及装置
CN104806233A (zh) 一种预测弱面地层坍塌压力当量密度窗口的方法
CN104331745A (zh) 油气藏内天然裂缝的分期、分成因预测评价方法
CN108304959B (zh) 提高地层流体压力预测精度的方法
Hickman et al. Continuation of a deep borehole stress measurement profile near the San Andreas Fault: 1. Hydraulic fracturing stress measurements at Hi Vista, Mojave Desert, California
CN110456412B (zh) 一种基于叠后地震数据识别碳酸盐岩储层流体饱和度的方法
Du et al. New expression of the changing stress field in low-permeability reservoir and its application in secondary exploitation
Hickman et al. Structure and properties of the San Andreas Fault in central California: Recent results from the SAFOD experiment
Lorenz et al. Subsurface fracture spacing: Comparison of inferences from slant/horizontal and vertical cores
Zhang et al. Controls of interlayers on the development and distribution of natural fractures in lacustrine shale reservoirs: A case study of the Da'anzhai member in the Fuling area in the eastern Sichuan Basin
RU2797376C1 (ru) Способ определения трещинного коллектора и способ добычи углеводородов
Guo et al. Numerical simulation and experimental studies of karst caves collapse mechanism in fractured-vuggy reservoirs
Xu et al. Geomechanical characteristics and stimulation of Dibei deep tight sandstone reservoirs in the Kuqa DeprEssion of Tarim Basin
Martemyanov et al. Analytic modelling for wellbore stability analysis
Ezati et al. Evaluation of faults reactivation tenacity in one of the low-pressure SW Iranian carbonate reservoirs: an IOR viewpoint
Zhu et al. Computer modeling of gas shale reservoirs basing on dynamic mechanical characteristics-A Case Study of Well No. 202 in Weiyuan Area of Sichuan Basin
RU2814152C1 (ru) Способ локализации запасов трещинных кремнистых коллекторов
McCormack et al. Layer-To-Layer Stress Variations in the Niobrara Shale and Codell Sand, DJ Basin, Colorado: Implications for Hydraulic Fracturing
RU2225020C1 (ru) Способ геофизической разведки для определения нефтепродуктивности трещинных глинистых коллекторов в межскважинном пространстве