Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2013 в 21:23, реферат
Основная цель исследования скважин - определение способности пласта отдавать пластовые флюиды. Важной задачей является определение продуктивных характеристик скважин. При хорошо спланированных и выполненных операциях по исследованию скважин, затем при тщательном анализе результатов исследований можно получить информацию о проницаемых свойствах пласта, характеристиках повреждения пласта или результатах его интенсификации, пластовом давлении и, возможно, о конфигурации границ пласта и его неоднородности. Также определяются коэффициенты продуктивности, гидропроводности, устанавливаются связи по пласту и между пластами. Суть методов исследования состоит в замерах изменения давления в скважине при ее пуске в работу или остановке.
Введение 3
1. Модель слоисто-неоднородного коллектора 4
2. Метод восстановления давления в скважине и метод гидропрослушивания. 10
3. Применение методики на примере гидропрослушивания скважин Салымского нефтяного месторождения. 16
3. Исследование неоднородных коллекторов методом зондирования 19
Заключение 24
Список литературы 25
(2.9)
где m, bж - соответственно вязкость и коэффициент объемной упругости жидкости: m, bс - пористость и коэффициент объемной упругости пласта. Последние могут быть легко определены по лабораторным исследованиям керна и жидкости. Укажем на практическую ценность таких исследований в процессе эксплуатации месторождений. Проводя подобные исследования, в процессе разработки месторождений можно по характеру изменения соотношения упругоемкостей судить о степени участия матрицы (худшего пласта) в процессе разработки, а соответственно выбирать способ воздействия и темп разработки месторождения.
Сущность метода заключается
в создании гармонического
Рисунок 8. Модель двухслойного пласта
Пласт I обладает высокой проницаемостью, так что в процессе зондирования латеральным движением флюида в пласте II можно пренебречь. B пласте I изменением давления по вер-тикали пренебрегаем. При таких допущениях задача сводится к решению системы дифференциальных уравнений:
, (3.1)
. (3.2)
Где - давления соответственно в первом и втором пропластке; дебит жидкости, перетекающей из одного пропластка в другой, проницаемости пропластков.
При квазиустановившейся фильтрации граничное условие на стенке скважины при ее гармоническом возбуждении представим
(3.3)
Где -частота колебания.
Выражение для перетока , входящего в правую часть выражения (3.3), также представим в виде:
. (3.4)
Решая (3.1) пpи граничном условии (3.3), учитывая условие непроницаемости на подошве пласта и используя при этом способ решения квазиустановившихся задач, т.e. задач без начальных условий, получим выражение для изменения давления для малых значений r, в том числе для изменения давления на стенке скважины:
(3.5)
(3.6)
Где
; (3.7)
; (3.8)
; (3.9)
; (3.10)
; (3.11)
Для малых (низкочастотное зондирование) выражения (3.7) - (3.10) будут
Для больших (высокочастотное зондирование) и когда основные запасы флюида сосредоточены в низкопродуктивном пласте ( >>0) выражения (3.7) – (3.11) запишутся:
Тогда (3.5) примет вид
(3.12)
Для больших и когда основные запасы флюида сосредоточены в высокопродуктивном пласте ( <<1), имеем анологично:
(3.13)
Для больших значений аргумента r может быть получена формула для изменения давления в реагирующей скважине при квазистационарном возмущении пласта.
(3.14)
Производя исследования в различных диапазонах волн, можно определить z и , а следовательно и параметр Во. Параметр Во - один из определяющих параметров, поскольку он характеризует отношение запасов в плотных коллекторах к запасам в высоко- продуктивных коллекторах. Пo данным низкочастотного зондирования определяются пара- метры k1 ,h1,хпр. Их также можно найти при обработке конечных участков обычных кривых. Согласно формуле (3.14) амплитуда давления для высокочастотного зондирования будет:
R, ( 3.15)
Для низкочастотного зондирования:
(3.16)
Где Тв Тп – периоды высокочастотного и низкочастотного колебаний.
Отношение амплитуд
(3.17)
Где ; (3.18)
(3.19)
Рисунок 8. График зависимости ln от lnz1 для различных В.
На рис. 8 приведен график зависимости А от z, для разных В, построенный по формуле (3.16). Таким образом, по данным низкочастотного зондиpовaния найдем k1 ,h1,хпр и В по формуле (3.19). Зная Ан и Ав по графику (рис. 8) найдем z1, и по формуле (3.18) z. Найдем , а по (3.11), положив ТB = T (ТB — период высокочастотного зондирования), найдем х2/h22 .Оценивая по данным кернового анализf проницаемость плотнойной части коллектора k2, определим h2.
Схематизaция трещинонато-пористой среды равтномерной системой однородных блоков некоторой геометрической формы или системой усредненных по размерам и параметрам блоков (хаотическая модель) далеко не всегда полностью соответствует естественным условиям. Подтверждением тому являются кривые восстановления давления и гидропрослушиванин, полученные при исследовании трещиновато-поpиcтых и неоднородных по папластоваиию пластов. Зачастую на преобразованных в полулогарифмических координатах кривых имеется несколько немонотонных участков. Как правило, такие кривые относят к дефектным. B действительности эти кривые несут важную информацию o неоднородности пласта. представляет теоретический и практический интерес исследовaние влияния неоднородности блоков по размерам и параметрам на нестационарную фильтрацию — кривые восстановления давления и гидропрослушивания. Выште рассмотрены две схемы математического описания фильтрации в трещиновато-пористой среде и и неоднородных по напластованию пластах. Это схема однородных блоков, разделенных трещинами, и схема двух пластов. Исследования упомянутых схем показали, что преобразованные кривые нестационарной фильтрации могут быть аппроксимированы двумя прямолинейными участками. При этом первый участок соответствует параметрам трещиноватости, второй – приведенным параметрам гидропроводности и пьезопроводности. Время выхода кривых на асимптоту характеризует размеры и параметры блоков пласта, в которой первый пласт, моделирующий трещиноватость, пористые коллекторы и неоднородные пласты, часто встречаются кривые с сильно деформированными вторыми участками, характеризующими блоки.
Рассмотрев в работе основные методы гидродинамических исследований слоисто-неоднородного пласта можно придти к выводу, что предпочтительными являются методы восстановления давления и метод гидропрослушивания скважин. Также нередко используется сетод зондирования. На примере Салымского месторождения был разобран метод гидропрослушивания, из которого можно сделать вывод, что любое гидродинамическое исследование проводится с учетом индивидуальных особенностей коллектора на месторождении. По результатам этих исследований получаем количество запасов по пропласткам, а также основные фильтрационно-емкостные свойства, которые учитываются при разработке или дальнейшей эксплуатации месторождения. При помощи гидродинамических исследований, можно получить подробную картину различных межпластовых перетоков. Также полученные значения показывают степень участия в добыче различных пропластков и позволяют выбрать способ воздействия и темп разработки.
5.Приложение
Информация о работе Исследования Слоисто-неоднородных коллекторов