Исследования скважин при нестационарных режимах фильтрации
Исследования скважин при нестационарных режимах фильтрации заключаются в снятиии и обработке кривых:
• нарастания (восстановления) забойного давления (КВД) после остановки скважины;
• стабилизации давления и дебита (КСД) после пуска скважины;
• перераспределения давления при постоянном дебите и дебита при постоянном забойном давлении;
• перераспределении давления в реагирующих скважинах при пуске или остановке возмущающей скважины (прослушивание скважины);
• изменение дебита и давления при эксплуатации скважины.
Параметры, определяемые с помощью нестационарных методов - проводимость и проницаемость k не только призабойной зоны, но и удаленных от скважины участков пласта; пьезопроводность; ористость m или произведение эффективной мощности на пористость; зоны с резко выраженной неоднородностью пласта( наличие экранов или зон ухудшенной проводимости); условия работы скважины, пластовое давление и т.д.
Скважину подключают к газопроводу или газ выпускают в атмосферу (если скважина перед этим была закрыта), регистрируя при этом изменение давления на головке, в затрубном пространстве и измерителе дебита. После достижения стабилизации скважину закрывают и снимают кривую изменения нарастания давления на головке и в затрубном пространстве в зависимости от времени.
Забойное давление определяют по давлению на устье расчетным путём, но предпочтительнее снимать кривые нарастания забойного давления с помощью дифференциальных, глубинных манометров. Снятие КВД на забое предпочтительно во всех случаях, особенно в высокодебитных скважинах, работающих с малыми депрессиями и вскрывающих пласт с высокой температурой
Методика обработки КВД существенным образом зависит от темпа нарастания давления после остановки скважины, наличия соседних скважин и расстояния между ними. Если исследуемая скважина удалена от соседних работающих на 3-4км и продолжительность её работы незначительна, то данную скважину можно рассматривать в “бесконечном “ пласте. В противном случае процесс восстановления давления надо рассматривать как процесс, происходящий в пласте конечных размеров.
Условия применения - Т≥ 20 t, где t- время , необходимое для восстановления давления, Т - время работы скважины до снятия КВД.
Используемая зависимость:
, (13.9)
где: , (13.10)
(13.11)
где: Р3 и Рз0 - текущее и начальное абсолютные забойные давления (до остановки скважины), МПа;
Q0 - дебит скважины до остановки, м3/с;
rс.пр - приведённый радиус, м;
t - время восстановления давления, с;
h - эффективная толщина пласта, м;
κ - коэффициент пьезопроводности, м2/с ;
m - пористость, доли единицы;
Рпл - абсолютное пластовое давление, МПа;
b - коэффициент нелинейного сопротивления в двухчленной формуле стационарного притока к скважине (МПа/(тыс.м3/сут))2;
µпл - вязкость газа в пластовых условиях, мПа.с;
zпл - коэффициент сверхсжимаемости газа при пластовых значениях давления и температуры; Тст=293 К; Рат=0,1МПа;
Рис.13.5 Кривая восстановления давления при Т≥ 20 t
Из прямой (рис.13.5) находятся коэффициенты: α-равный отрезку, отсекаемом на оси ординат, и β - тангенс угла наклона
По полученным значениям α и β определяют следующие параметры пласта:
• параметр проводимости
из , (13.12)
• при известной эффективной мощности значение проницаемости;
• при известном коэффициенте b параметр
, (13.13)
при известном коэффициенте пьезопроводности - приведённый радиус скважины и параметр скин-эффекта, характеризующий совершенство скважины и состояние призабойной зоны:
, (13.14)
Факторы, искажающие форму начальных участков КВД: наличие притока газа в скважину после её закрытия на устье. При этом начальный участок отклоняется вниз от прямой (рис.3.11, а). КВД начинается из точки с координатами и.
Значительное отличие параметров призабойной зоны от параметров пласта, в том числе ухудшение их в результате выпадения конденсата и улучшение после работ по интенсификации. Если проводимость призабойной зоны лучше проводимости пласта, начальный участок отклоняется вверх от прямой (рис.13.6, б). В случае ухудшенных параметров призабойной зоны начальный участок отклоняется вниз и имеет вид, аналогичный КВД с влиянием притока (рис.13.6, а). Применение методов обработки с учетом притока в этом случае не выпрямляет начальный участок.
Влияние границ пласта, т.е. соответствие принятых при обработке граничных условий характеру работы скважины в процессе исследования. На пример, при обработке КВД скважин, работающих в условиях ограниченного пласта, по формулам бесконечного, конечный участок искривляется (рис.13.6, в).
Рис.13.6 Влияние различных факторов на КВД
В процессе проектирования разработки газовых месторождений приходится прибегать к понятию о средней скважине, т. е. о такой расчетной скважине, взятой из реально существующих, по которой при заданной депрессии получают тот же расход газа.
Уравнение притока газа средней скважины имеет вид:
, (13.15)
Задача состоит в том, чтобы по данным о небольшом числе уже имеющихся скважин определить средневзвешенные значения коэффициентов аср и bср. Для этого депрессии и расходы принимают среднеарифметическими:
, (13.16)
, (13.17)
Газовая залежь как единое целое. Удельные объемы дренирования. Режимы работы газовых пластов.
На начальных этапах развития теории разработки нефтяных и газовых месторождений существовало представление об ограниченном радиусе действия (влияния) скважин. Из концепции ограниченного радиуса дренирования вытекало, что газовые скважины необходимо располагать на расстоянии, не превышающем двойного радиуса действия скважин, во избежание оставления части газа неиз-влеченной. К настоящему времени доказана несостоятельность этого положения. Если не касаться вопросов о темпах и сроках разработки, о возможных коэффициентах газо- или нефтеотдачи, то можно утверждать, что теоретически любую залежь можно разработать даже одной скважиной, не говоря уже о системе скважин.
Газовая залежь (если она тектоническими нарушениями не разбита на отдельные блоки) представляет собой единое газодинамическое целое, вне зависимости от ее размеров.
Отбор газа из газовой залежи приводит к падению давления не только в газоносной, но и в водоносной части пласта. Об этом свидетельствуют результаты замеров давления или уровней воды в пьезометрических скважинах. Падение же давления в области газоносности приводит, к поступлению воды в газовую залежь.
Если к одному и тому же водоносному бассейну приурочено несколько месторождений природного газа, то в процессе разработки происходит их взаимодействие.
Итак, газовая залежь вместе с окружающим ее водоносным пластом или группа залежей в единой пластовой водонапорной системе представляют собой единую газогидродинамическую систему.
Опыт разработки месторождений газа и нефти в последние годы с особой четкостью высветил еще один аспект единства, а именно, что залежи газа и нефти, их коллектора и флюиды должны рассматриваться как единое целое с выше- и нижезалегающими горными породами.
Вместе с тем в теории проектирования и разработки месторождений природных газов полезно понятие об удельных объемах дренирования.
Для примера рассмотрим пласт прямоугольной формы, однородный по коллекторским свойствам и разрабатываемый тремя равнодебитными скважинами. Можно выделить в пласте две нейтральные линии - I и II (рис.13.7,а). Левее линии I весь газ, в том числе и из точки а, притекает к скв. 1, а правее линии I, в том числе и из точки b, течет к скв. 2. Следовательно, к каждой скважине газ притекает из соответствующего объема дренирования.
Рис.13.7. Схемы профилей давления в пласте при эксплуатации трех ( б), двух ( в ) равнодебитных и трех ( г ) разнодебнтных скважин ( а - схема расположения скважин в пласте)
Вводимое понятие об удельных объемах дренирования не противоречит принципу, что газовая залежь представляет собой единую газодинамическую систему. Действительно, пусть распределение давления в рассматриваемом пласте для некоторого момента имеет вид, изображенный схематично на рис. 13.7,б. Здесь, как и ранее, линии I и II - нейтральные. Пусть теперь скв. 2 остановлена. Тогда в пласте начинается процесс перераспределения давления. Через некоторое время распределение давления в пласте будет иметь вид, как на рис.13.7, в. Отключение скважины привело к перераспределению удельных объемов дренирования.
Теперь нейтральная линия, т.е. линия (поверхность), разделяющая соответствующие объемы дренирования, проходит через скв. 2. Если, например, дебит ски. 2 уменьшить, то это также приведет к перераспределению давления и пласте и удельных объемов дренирования (см. рис.13.7, г).
Подобные рассуждения можно продолжить, но даже из этих простых примеров ясен смысл понятия об удельных объемах дренирования.
Понятие об удельных объемах дренирования используется при определении запасов газа, приходящихся на каждую скважину. Суммирование запасов, приходящихся на каждую скважину, позволяет устанавливать начальные запасы газа в пласте. В дальнейшем будет ясно, что введение понятий о «средней» скважине и удельных объемах дренирования позволяет эффективно определять показатели разработки месторождений при газовом и водонапорном режимах, а также показатели разработки многопласговых месторождений.
Приведенные здесь рассуждения в полной мере справедливы для газоконденсатных и газонефтяных месторождений.
- Введение
- Тема 1. Геолого-физическая характеристика нефтяных и газовых залежей
- 1.1 Общие понятия о нефти и природном газе с точки зрения их генезиса, физики и химии.
- 1.2 Нефть и газ как сложные многокомпонентные системы углеводородов (ув) в различных термобарических условиях. Фазовые состояния и превращения газонефтяных систем.
- 1.3 Общие сведения об осадочно-миграционной теории органического происхождения ув и образования месторождений нефти и природного газа. Понятие о геологических ловушках для ув, типы ловушек.
- 1.4 Минералы и горные породы. Классификация горных пород. Породы-коллекторы нефти и газа (их основные типы и характеристики).
- 1.4.Краткая стратиграфическая характеристика Припятского прогиба.
- Тема 2 Залежи и месторождения углеводородов
- 2.1 Залежи нефти и природного газа как единичные скопления ув в геологических ловушках. Месторождения нефти и газа.
- Классификация залежей углеводородов
- 2.3 Пластовые воды залежей ув; расположение пластовых вод относительно нефтегазоносной части залежи.
- 2.4 Запасы нефти и природного газа. Категории запасов. Подсчет запасов нефти и газа объемным методом.
- Объемный метод подсчета запасов нефти
- Объемный метод подсчета запасов газа
- Тема 3. Пластовое давление в залежах ув
- 1 Газ; 2 нефть; 3 вода; 4 заводненная зона пласта; 5 точка замера давления в скважине; h расстояние от точки замера до условной плоскости
- Тема 4. Физические параметры пластовых жидкостей и учет их изменения при разработке залежей нефти
- 4.2 Физические параметры пластовых вод.
- Тема 5. Условия эксплуатации нефтяных и газовых скважин
- 5.1 Условие притока флюидов к забоям скважин под действием упругих сил
- 5.2 Стационарные и нестационарные режимы исследования скважин (индикаторная кривая и кривая восстановления давления).
- Исследование скважин методом установившихся отборов (стационарные режимы исследования)
- Исследование скважин методом неустановившихся отборов (кривая восстановления давления)
- 5.3 Система «пласт-скважина» и способы эксплуатации скважин; предел фонтанирования скважины. Обводнение добывающих скважин: источники и пути поступления воды. Технологический режим работы скважин.
- Обводнение добывающих скважин: источники и пути поступления воды.
- Технологический режим работы скважин.
- Тема 6. Основные закономерности разработки залежей нефти
- 6.1 Динамика текущего пластового давления в процессе разработки. Заводнение залежи: преимущества и недостатки.
- Площадное заводнение
- 1 Площади, не охваченные процессом
- 6.3 Стадии разработки нефтяной залежи; характеристика отдельных стадий. Основной период разработки залежи.
- Тема 7. Основные эксплуатационные характеристики залежей нефти
- 7.1 Термобарическая характеристика залежи. Влияние начальных температуры и давления в залежи и состава ув на возможный ход разработки.
- 7.2 Режимы работы пластов как проявление определенного вида пластовой энергии, под действием которой к забоям скважин движутся пластовые жидкости
- 7.3 Классификация режимов Водонапорный режим
- Упругий режим
- Упруговодонапорный режим
- Газонапорный режим
- Режим растворенного газа
- Гравитационный режим
- Сравнительный анализ режимов
- Тема 8. Основы проектирования разработки месторождений нефти и газа
- 8.1 Цели и задачи проектирования разработки. Многостадийность проектирования разработки месторождений нефти
- 8.2 Виды проектных документов, их назначение.
- Тема 9. Объект и система разработки
- 9.1 Выбор объектов по разрезу и площади месторождения. Объединение нескольких продуктивных пластов в один объект разработки; обоснование целесообразности объединения
- 9.2 Понятие о системе разработки нефтяных месторождений. Системы разработки по методу разбуривания месторождения в целом. Системы разработки залежей с естественным напором краевых и подошвенных вод.
- Системы разработки по методу разбуривания месторождения в целом
- Системы разработки залежей с естественным напором краевых и подошвенных вод.
- 9.3 Схематизация формы залежи. Схематизация контуров нефтеносности. Схемы размещения добывающих и нагнетательных скважин.
- 9.4 Характеристика основных технологических показателей разработки. Характеристика основных экономических показателей разработки
- 9.5 Проведение гидродинамических расчетов основных показателей разработки
- 9.6 Понятие о рациональной системе разработки. Выбор рационального варианта
- Тема 10. Основы анализа разработки
- 10.1 Цель и задачи анализа текущего состояния разработки в рамках авторского надзора. Методы проведения анализа.
- Применение статистических методов и упрощенных методик для анализа и прогноза разработки, оценки эффективности проводимых на залежи геолого-технических мероприятий
- 10.2 Факторы, осложняющие процесс вытеснения нефти водой.
- Фазовые проницаемости. Кривые относительных фазовых проницаемостей
- 10.3 Различия вязкостей нефти и воды как фактор, осложняющий процесс вытеснения нефти. Параметр безразмерной вязкости μ0, его влияние на характер выработки запасов.
- 10.4 Методы повышения коэффициента нефтеизвлечения (кин).
- 10.5 Рациональное число и размещение проектных скважин. Основной фонд скважин. Резервные скважины.
- 10.6 Расчет процессов нагнетания.
- Тема 11. Разработка залежей, приуроченных к трещиноватым коллекторам
- 11.1 Контроль и регулирование разработкой нефтяных залежей Контроль за процессом разработки
- Регулирование процесса разработки (рпр)
- 11.2 Основы компьютерного моделировании строения залежей ув и их разработки
- Основные виды исходных данных для цифрового геологического моделирования
- Основные исходные данные для создания гидродинамической модели
- Тема 12. Разработка газовых и газоконденсатных залежей
- 12.1 Состав природных газов. Классификация природных газов. Классификация газовых залежей и месторождений.
- 12.2 Физические свойства природных газов. Тепловые свойства природных газов. Дросселирование газов. Гидратообразование.
- 12.3 Технологический режим работы газовой скважины. Свободный и абсолютно свободный дебит.
- Тема 13 Способы эксплуатации газовых скважин
- Газогидродинамические исследования скважин при установившихся режимах (метод установившихся отборов)
- Исследования скважин при нестационарных режимах фильтрации
- Режимы работы газовых пластов
- Газовый режим
- Водонапорный режим
- Размещение скважин при разработке газоконденсатных залежей
- Определение показателей разработки при газовом режиме для периода нарастающей добычи
- 13.6 Особенности разработки газоконденсатной залежи. Явления обратной конденсации. Особенности разработки газонефтяных и нефтегазовых залежей
- Особенности разработки нефтегазовых залежей
- Системы сбора газа на промысле. Промысловая подготовка газа к транспорту
- Подземное хранение газа
- Список литературы
- Содержание