SU1035551A1 - Способ контрол за обводнением нефт ных и газовых месторождений - Google Patents

Способ контрол за обводнением нефт ных и газовых месторождений Download PDF

Info

Publication number
SU1035551A1
SU1035551A1 SU813302332A SU3302332A SU1035551A1 SU 1035551 A1 SU1035551 A1 SU 1035551A1 SU 813302332 A SU813302332 A SU 813302332A SU 3302332 A SU3302332 A SU 3302332A SU 1035551 A1 SU1035551 A1 SU 1035551A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electrode
central
current
formation
adjacent
Prior art date
Application number
SU813302332A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Герасимович Жувагин
Станислав Алексеевич Миронов
Михаил Борисович Таич
Виктор Васильевич Труфанов
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики
Priority to SU813302332A priority Critical patent/SU1035551A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1035551A1 publication Critical patent/SU1035551A1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

Изобретение относитс  к геофизическим исследовани м и может быть ис пользовано дл  контрол  за разработкой нефт ных и газовых месторождений При разработке нефт ных и газовых месторождений дл  поддерживани  внут рипластового давлени  на необходимом уровне осуществл ют внутрйконтурное и законтурное заводнение. Известен способ контрол  разработ ки нефт ных месторождений, в котором периодически отбирают пробы нефти .на ycYbe скважины и .опред ел ют коэффициенты их светопоглощени . О характере перемещени  нефти суд т по . изменению коэффициента светопоглощени  нефти между двум  датами отбора С 1 .Недостаток способа заключаетс  в том, что в р де случаев нефти по коэффициенту светопоглощени  оказываютс  практически неразличимыми. Кроме того, способ не позвол ет контролировать.перемещение фронта на гнетаемого флюида. . Известны способы контрол  за прод вижением жидких флюидов в земной коре , в которых в скважину закачивают меченую жидкость, отбирают в эксплуа тационных скважинах пробы и анализируют их на содержание закаченного индикатора 23. Недостатком способа  вл етс  то, что с его помощью нельз  проследить за перемещением фронта, вытесн ющего .флюида, а в случае прорыва последнег к эксплуатационной скважине нельз  определить место прорыва. Наиболее близким к изобретению  вл етс  способ определени  направле ни  и скорости движени  подземных во методом зар да заключающийс  в создании в пласте границы электрической проводимости среды, электрического ;пол  и измерении характеристик этого пол  Гз. Данный способ неэффективен при больших глубинах залегани  пласта вследствие экранировани  вышележащих пластов, высокого уровн  помех, не позвол ет осуществл ть непрерывный контроль за переме1чением фронта на гнетаемогр флюида, принципиально неработоспособен при вытеснении нефти газом. . Цель изобретени  - осуществление. непрерывного контрол  за перемещением границы раздела вытесн емого и вытесн ющего флюидов. Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу, включающему создание электрического пол , границы электрической проводимости среды и измерение характеристик этого пол , осуществл ют фокусировку электрического пол  между центральным токоB8IM электродом, расположенным в нагнетательной скважине на глубине залегани  изучаемого пдаста, и обратным токовым электродом, который последовательно располагают в смежных с нагнетательной эксплуатационных скважинах на глубине залегани  того же пласта, дл  чего электрически изолируют обсадные колонны скважин друг от друга, убирают или изолируют участки обсадных колонн скважин по мощности изучаемого пласта, центральный электрод, верхнюю и нижнюю части обсадной колонны нагнетательной скважины и обсадные колонны смежных эксплутационных скважин, кроме скважины, в которой расположен обратный токовый электрод, соедин ют с одним полюсом источника питани , замер ют разность потенциалов центрального и обратного токового электродов, замер ют ток центрального электрода, определ ют удельные электрические сопротивлени  породы пласта, включающей вытесн ющий флюид, и породы пласта, включающей вытесн емый флюид, а рассто ние в плане от данной нагнетательной скважины до точки контура границы раздела флюидов, лежащей на пр мой, проход щей через данную нагнетательную скважину и i-ю смежную скважины, определ ют по формуле .p, Х4 --5IZI.. Я-т-Р2 где k - коэффициент, учитывающий объемное растекание тока; V - разность потенциалов центрального и обратного токовых электродов; J - ток центрального электрода; 1 - рассто ние между нагнетательной и j-й смежной скважинами; -, удельные электрические сопротивлени  породы пласта, включающей соответственно вытесн ющий и вытесн екшгй флюиды. На фиг. 1 изображена схема питающей и измерительной цепи центрально- 3 ГО токового, двух экранных и обратного токового электродов; на фиг.2 схема площадной фокусировки тока. Питающа  и измерительна  цепь со держит центральный токовый электрод 1 - изолированный участок.обсад ной колонны нагнетательной скважины обратный токовый электрод 2 - изолированный участок обсадной колонны смежной эксплуатационной скважины, источник питани  3, экранные элект роды k, электропроводный пласт 5 граница раздела флюидов 6, измерительный прибор 7, регул тор тока 8, вольтметры 9 и 10. Способ реализуетс  следующим образом . .Электрически изолируют обсадные колонны скважин друг от друга, ввод в трубопроводы, соедин ющие обсадны колонны скважин друг с другом, соединительные муфты, выполненные из электроизол ционного материала. Центральный токовый электрод 1, верхн   и нижн   части обсадной колонны (экранные электроды) нагнетательной скважины соедин ют с одни полюсом источника питани  3 через регул торы тока 8. Обратный электрод 2 соедин ют с вторым полюсом источника питани . Дл  фокусир|Овки тока центрального .электрода д биваютс  выравнивани  потенциалов центрального электрода 1 и экранных электрдов 4 с помощью регул торов тока 8 и вольтметров 9. Замер ют то центрального электрода 1 с помощью измерительного прибора 7, разность потенциалов центрального 1 и обратного 2 электродов. Определ етс  значение удельного электрического сопротивлени  породы пласта, включающей вытекающий флюид в близлежащей с нагнетательной сква жиной оценочной необсаженной скважи не. Предварительно в одной из необсаженных скважин,, вскрывших нефт но пласт, определ етс  значение удельного электрического сопротивлени  породы пласта, включающей нефть. Ра сто ние от центрального электрода до границы раздела флюидов в направ лении обратного токового электрода рассчитываетс  по формуле. Площадна  фокусировка тока осуществл етс  с помощью обсадных коло 1 с.межных с нагнетательной эксплуатационных скважин 11-17 (фиг. 2). Аналогично определ ютс  рассто ни  от центрального токового электрода до границы раздела флюидов в направлени х к смежным эксплуатационным скважинам. В результате граница раздела флюидов в плане определ етс  совокупностью п точек при задействовании в способе п смежных с нагнета- эксплуатационных скважин. Известный способ контрол  за перемещением вытесн ющего флюида, заключающийс  в закачивании в скважину меченой жидкости и анализе отобранных в наблюдательных скважинах проб . на содержание закаченного индикатора, позвол ет констатировать факт прорыва нагнетаемого флюида к эксплуатационным скважинам, но не дает воз-, можности контролировать перемещение фронта нагнетаемого.флюида. Пр.едложенный способ контрол  за обводнением нефт ного пласта позвол ет следить за перемещением фронта нагнетаемого флюида с начала нагнег тани  до момента достижени  фронтом смежных эксплуатационных скважин, что обеспечивает обратную св зь между воздействием на нефт ной пласт и результатом воздействи  и позвол ет оптимизировать процесс разработки месторождени . Кроме того, предложенный метод работоспособен при вытеснении нефти газом и газа - , поскольку основан на разнице:.в-электропроводности пласта, включающего разные флюиды, а пласт, насыщенный газом ,эле ктропроводен благодар  св занной воде и имеет удельное сопротивление , отличное от удельного сопротивлени  того же пласта, насыщенного водой или нефтью. Предложенный олособ сравнительно прост в реализации, не требует больших капитальных затрат на его осуществление . Экономический эффект от применени  предложенного способа обусловлен исключением затрат на бурение части эксплуатационных скважин и части оценочных скважин, закладываемых с целью контрол  за перемещением нагнетаемого флюида.
/ 6 1
w .S

Claims (1)

  1. СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЗА ОБВОДНЕНИЕМ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕ- / НИЙ, заключающийся в создании границы' электрической проводимости среды, электрического поля и измерении характеристик- этого поля, отличающийся тем, что, с целью осуществления непрерывного контроля за перемещением границы раздела вытесняющего и вытесняемого флюидов, осуществляют фокусировку электрического поля между центральным токовым электродом, расположенным в нагнетательной скважине на глубине залегания изучаемого пласта, и обратным токовым электродом, который последовательно располагают в смежных с нагнетательной эксплуатационных скважинах на глубине заЛегания того же пласта, для чего электрически изолируют обсадные, колонны скважин друг от друга, убирают или изолируют участки колонн ; по мощности изучаемого пласта, центральный электрод, верхнюю и нижнюю части обсадной колонны нагнетательной скважины и обсадные колонны, смежных эксплуатационных скважин, кроме скважины, в которой расположен обратный токовый электрод, соединяют с одним полюсом источника питания, замеряют разность потенциалов центрального электрода и обратного токового электрода, замеряют ток центрального элект рода, определяют удельное'электрическое сопротивление породы пласта, включающей вытесняющий флюид, удельное электрическое сопротивление породы пласта, включающей вытесняемый флюид, а расстояние в плане от данной нагнетательной скважины до точки контура границы раздела флюидов, лежащей на прямой, проходящей через данную нагнетательную и i-ю смежную скважины, определяют по формуле где к - коэффициент, учитывающий объемное растекание тока V - разность потенциалов центрального и обратного токового электродов;
    J - ток центрального электрода;
    L·.- расстояние между нагнетательной скважиной и 1-й смежной скважиной;
    р£ - удельные электрические сопротивления породы пласта, включающей соответственно вытесняющий и вытесняемый флюиды.
    α»Ш) 1035551 >
    f 1035551
SU813302332A 1981-04-15 1981-04-15 Способ контрол за обводнением нефт ных и газовых месторождений SU1035551A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813302332A SU1035551A1 (ru) 1981-04-15 1981-04-15 Способ контрол за обводнением нефт ных и газовых месторождений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813302332A SU1035551A1 (ru) 1981-04-15 1981-04-15 Способ контрол за обводнением нефт ных и газовых месторождений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1035551A1 true SU1035551A1 (ru) 1983-08-15

Family

ID=20963447

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813302332A SU1035551A1 (ru) 1981-04-15 1981-04-15 Способ контрол за обводнением нефт ных и газовых месторождений

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1035551A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447281C2 (ru) * 2010-05-12 2012-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) Способ контроля за процессом обводнения газовых скважин

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Временна инструк14и по применению фотоколорйметрии добываемых нефтей дл решени геологопромысловых задач. ТатНИИ, Бугульма, 19б5. 2..Соколовский Э.В. Оценка индикаторов пластовой жидкости.Тр.ГрозНИИ, вып. 19, 1965, с. 19-23. 3.Якубовский Ю.В., Л хов . Электроразведка. М., Недра, 197, с. 200-20J (прототип). *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447281C2 (ru) * 2010-05-12 2012-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) Способ контроля за процессом обводнения газовых скважин

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cook et al. Spatial variability of groundwater recharge in a semiarid region
Ramirez et al. Monitoring an underground steam injection process using electrical resistance tomography
US10816494B2 (en) Device for determining petrophysical parameters of an underground formation
US20090166030A1 (en) Method to monitor reservoir fracture development and its geometry
CN1782320A (zh) 双井的精确钻井导向方法和系统
EA008162B1 (ru) Система для проведения комбинированных поверхностных и скважинных электромагнитных измерений и способ определения свойств пластовых флюидов
Barrio et al. CO2 migration monitoring methodology in the shallow subsurface: Lessons learned from the CO2FIELDLAB project
Osiensky et al. Electrical flow through an aquifer for contaminant source leak detection and delineation of plume evolution
US4641099A (en) Methods for enhancing mapping of thermal fronts in oil recovery
RU2318993C1 (ru) Способ разработки обводненной нефтяной залежи
US2228223A (en) Geochemical prospecting
Nimmer Direct current and self-potential monitoring of an evolving plume in partially saturated fractured rock
SU1035551A1 (ru) Способ контрол за обводнением нефт ных и газовых месторождений
US2211124A (en) Method for continuously exploring boreholes
GB2360849A (en) Determining the resistivity of a formation around a cased well
Leonard-Mayer A surface resistivity method for measuring hydrologic characteristics of jointed formations
Campbell et al. Displacement logging-a new exploratory tool
US2354659A (en) Seismic surveying
RU2736446C2 (ru) Способ электрического мониторинга характеристик пласт-коллектора при разработке залежей нефти с использованием закачки пара
US2894200A (en) Subterranean interface locator
Osiensky et al. A Modified Mise‐A'‐La‐Masse Method for Contaminant Plume Delineation
US3329891A (en) Method for determining the extent of the burnt zone in an underground combustion process by passing current around the boundary of the zone
CN115165974A (zh) 一种lnapl运移监测装置及其数据处理方法
US1537919A (en) Method of locating the level at which water enters a well
US7064551B2 (en) Process for determining the resistivity of a formation through which a well equipped with a casing passes