RU2379715C2 - Способ измерения проницаемости пористого пласта - Google Patents
Способ измерения проницаемости пористого пласта Download PDFInfo
- Publication number
- RU2379715C2 RU2379715C2 RU2007148845/28A RU2007148845A RU2379715C2 RU 2379715 C2 RU2379715 C2 RU 2379715C2 RU 2007148845/28 A RU2007148845/28 A RU 2007148845/28A RU 2007148845 A RU2007148845 A RU 2007148845A RU 2379715 C2 RU2379715 C2 RU 2379715C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- porous
- fluid
- liquid
- capacitance
- saturated
- Prior art date
Links
- 230000035699 permeability Effects 0.000 title claims abstract description 17
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims abstract description 17
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 16
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 27
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 27
- 230000001934 delay Effects 0.000 claims 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 11
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 23
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 9
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V3/00—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
- G01V3/18—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
- G01V3/26—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with magnetic or electric fields produced or modified either by the surrounding earth formation or by the detecting device
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/08—Investigating permeability, pore-volume, or surface area of porous materials
- G01N15/082—Investigating permeability by forcing a fluid through a sample
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geology (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к геофизике, а именно к определению свойств пористых пластов. Сущность: на пористый пласт, насыщенный жидкостью, воздействуют напряжением в низкочастотном диапазоне. Измеряют электрическое сопротивление и полную электрическую емкость, которая включает в себя электрическую емкость, связанную с движением жидкости в пористом пласте, и электрическую емкость, характеризующую электрическую цепь в случае неподвижности жидкости в пористом пласте. Затем воздействуют напряжением в высокочастотном диапазоне. Измеряют электрическую емкость, характеризующую электрическую цепь в случае неподвижности жидкости в пористом пласте. Вычисляют электрическую емкость, связанную с движением жидкости в пористом пласте. Рассчитывают время задержки движения жидкости. С использованием вычисленного времени задержки определяют проницаемость насыщенного пористого пласта. Технический результат: повышение точности, упрощение процесса измерения. 1 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области нефтяной промышленности, а именно к способам измерения проницаемости пористых пластов, и может быть использовано для определения свойств пористых пластов вблизи забойной зоны скважины, например проницаемости, которая является важным фактором для оценки продуктивности скважины и эффективности ее эксплуатации.
Уровень техники
Известны способы определения проницаемости пласта, основанные на акустическом возбуждении насыщенного пласта и последующем использовании электрокинетического эффекта (см. патент США №3599085). В патенте США №2814017 описан метод определения проницаемости пласта, который заключается в измерении разности фаз между периодическими волнами давления, прошедшими через пласт, и потенциалами, порожденными колебательным движением пласта, которое вызвано этими волнами давления, и, наоборот, в подаче периодически меняющегося электрического тока в пластовый флюид с целью генерации периодических волн давления в пласте.
Наиболее близким к заявляемому способу является способ определения проницаемости пласта, описанный в патенте США №5417104, который описывает способ измерения проницаемости пористого пласта, насыщенного жидкостью, вблизи забойной зоны скважины посредством электромагнитных датчиков, помещенных в скважину. Основным недостатком данного способа является сложность процесса проведения измерений и малая эффективность с точки зрения минимизации погрешности измерений.
Сущность изобретения
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в создании простого и эффективного способа измерения проницаемости пористого пласта вблизи забойной зоны скважины.
Технический результат, достигаемый при реализации заявляемого технического решения, заключается в повышении точности измерения за счет исключения влияния на результаты измерения негативных электрических параметров, а также в упрощении процесса измерения.
Поставленный технический результат достигается за счет того, что способ измерения проницаемости пористого пласта, насыщенного жидкостью, вблизи забойной зоны скважины посредством электродов, помещенных в скважину, заключается в том, что на пористый пласт, насыщенный жидкостью, воздействуют импульсом напряжения, в спектре которого преобладают низкие частоты, измеряют электрическое сопротивление и емкость области пласта между электродами. Полная емкость области пористого пласта между электродами включает в себя электрическую емкость, связанную с движением жидкости, и электрическую емкость, характеризующую пористый пласт в случае неподвижности жидкости в поровом пространстве. Затем воздействуют импульсом напряжения, в спектре которого преобладают низкие частоты, измеряют емкость, характеризующую пористый пласт в случае неподвижности жидкости в поровом пространстве, вычисляют электрическую емкость, связанную с движением жидкости в пористом пласте, рассчитывают время задержки движения жидкости в поровом пространстве насыщенного пористого пласта и определяют проницаемость насыщенного пористого пласта.
При проведении поиска по патентной и научно-технической информации не было обнаружено решений, содержащих всей совокупности предлагаемых признаков, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого устройства критерию «новизна».
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
На чертеже а и б изображены схемы проведения измерений, где
А - амперметр, измеряющий силу тока в зависимости от времени,
Е - источник переменного напряжения,
Z - универсальный измеритель параметров электрической нагрузки.
Жирными пунктирными линиями обозначена эффективная электрическая схема участка пористого пласта между электродами - 1.
При приложении напряжения к пористому пласту, насыщенному жидкостью с конечной электропроводностью, электрический ток в основном течет по жидкости. При этом возникает направленное движение заряженных частиц в жидкости под воздействием приложенного электрического поля. Движущиеся частицы (ионы) увлекают за собой жидкость, и через некоторое характерное время жидкость начинает двигаться, увеличивая интегральную силу тока за счет тока, обусловленного течением жидкости.
При учете существования временной задержки между током, возникающим за счет движения ионов (током проводимости), и током течения можно выделить ток течения при проведении релаксационных или частотных электрических измерений. При приложении напряжения наибольший интерес представляет «часть тока», который возникает с задержкой и который целесообразно использовать для определения проницаемости пористого пласта. Временная задержка может быть охарактеризована с помощью введения в электрическую цепь эффективной емкости, отвечающей за «ток течения». Таким образом, необходимо измерить эффективную емкость области пласта между электродами для пористого пласта, насыщенного жидкостью.
На пористый пласт, насыщенный жидкостью, непосредственно примыкающий к скважине, посредством электродов, помещенных в скважину, воздействуют импульсом напряжения V(t), в спектре которого преобладают низкие частоты. В таком случае жидкость в порах имеет достаточно времени для того, чтобы начать двигаться. При помощи амперметра, записывающего силу тока в реальном масштабе времени, проводят измерения силы тока I(t), определяют сопротивление R и емкость СΣ области пористого пласта между электродами, которая включает в себя емкость, связанную с движением жидкости, и емкость, которая соответствует случаю, когда жидкость в пористом пласте неподвижна (см. чертеж а), либо проводят прямое измерение электрической емкости и сопротивления области пласта с использованием современных универсальных измерителей параметров электрической нагрузки (см., например, http://kite.ru/articles/measure/2002_06_154.php) при низкой частоте прикладываемого сигнала (см. чертеж б). Затем к электродам прикладывают высокочастотный сигнал напряжения V(t), когда жидкость внутри пор не успевает начать двигаться и, следовательно, не дает вклада в измеряемые величины, измеряют силу тока I(t) и определяют электрическую емкость Cenv цепи, соответствующую неподвижному состоянию жидкости в поровом пространстве (см. чертеж а), либо проводят прямое измерение электрической емкости и сопротивления области пласта с использованием современных универсальных измерителей параметров электрической нагрузки при высокой частоте прикладываемого сигнала (см. чертеж б). После чего вычисляют емкость Cf, характеризующую движение жидкости в порах, исходя из соотношения Cf=СΣ-Cenv, и характерное время τf.
Гидродинамическая оценка характеристического времени или времени задержки для движения жидкости в поровом пространстве насыщенного пористого пласта определяется из соотношения
где k - проницаемость пористой среды, ρf и η - плотность и вязкость пластовой жидкости соответственно. Плотность и вязкость пластовой жидкости известны из других ранее произведенных измерений, например из анализа проб жидкости, взятых при бурении, тестировании или эксплуатации скважины. При этом под временем задержки движения жидкости подразумевается время установления течения жидкости в поровом пространстве насыщенного пористого пласта. В данном случае время может быть рассчитано из измерений электрического сопротивления и емкости жидкостью пористой среды τf=RCf=R(CΣ-Cenv).
Тогда результирующая формула для оценки проницаемости насыщенной породы выглядит следующим образом:
где k - проницаемость пористой среды, ρf - плотность пластовой жидкости, η - вязкость пластовой жидкости.
Предложение соответствует критерию «промышленная применимость», поскольку его осуществление возможно при использовании существующих средств производства с применением известных технологий.
Claims (1)
- Способ измерения проницаемости пористого пласта, насыщенного жидкостью, вблизи забойной зоны скважины посредством электродов, помещенных в скважину, заключающийся в том, что к пористому пласту, насыщенному жидкостью, посредством электродов прикладывают напряжение в низкочастотном диапазоне, измеряют электрическое сопротивление и полную электрическую емкость, которая включает в себя электрическую емкость, связанную с движением жидкости в пористом пласте, и электрическую емкость, характеризующую электрическую цепь в случае неподвижности жидкости в пористом пласте, затем воздействуют напряжением в высокочастотном диапазоне, измеряют электрическую емкость, характеризующую электрическую цепь в случае неподвижности жидкости в пористом пласте, вычисляют электрическую емкость, связанную с движением жидкости в пористом пласте, рассчитывают время задержки движения жидкости и с использованием вычисленного времени задержки определяют проницаемость насыщенного пористого пласта.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007148845/28A RU2379715C2 (ru) | 2007-12-29 | 2007-12-29 | Способ измерения проницаемости пористого пласта |
PCT/RU2008/000716 WO2009084980A1 (en) | 2007-12-29 | 2008-11-21 | Method of porous formation permeability measurement |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007148845/28A RU2379715C2 (ru) | 2007-12-29 | 2007-12-29 | Способ измерения проницаемости пористого пласта |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2007148845A RU2007148845A (ru) | 2009-07-10 |
RU2379715C2 true RU2379715C2 (ru) | 2010-01-20 |
Family
ID=40824540
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007148845/28A RU2379715C2 (ru) | 2007-12-29 | 2007-12-29 | Способ измерения проницаемости пористого пласта |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2379715C2 (ru) |
WO (1) | WO2009084980A1 (ru) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8843319B2 (en) * | 2011-10-14 | 2014-09-23 | Core Laboratories Lp | Systems and methods for the determination of formation water resistivity and conductivity |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1163210A1 (ru) * | 1983-06-08 | 1985-06-23 | Всесоюзный научно-исследовательский геолого-разведочный нефтяной институт | Способ определени эффективной проницаемости пористых коллекторов нефти и газа |
SU1221330A1 (ru) * | 1984-09-11 | 1986-03-30 | Научно-производственное объединение по химизации технологических процессов в нефтяной промышленности | Способ определени проницаемости пласта |
US5417104A (en) * | 1993-05-28 | 1995-05-23 | Gas Research Institute | Determination of permeability of porous media by streaming potential and electro-osmotic coefficients |
FR2729222A1 (fr) * | 1995-01-10 | 1996-07-12 | Commissariat Energie Atomique | Determination de la porosite et de la permeabilite d'une formation geologique a partir du phenomene d'electrofiltration |
-
2007
- 2007-12-29 RU RU2007148845/28A patent/RU2379715C2/ru not_active IP Right Cessation
-
2008
- 2008-11-21 WO PCT/RU2008/000716 patent/WO2009084980A1/en active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2007148845A (ru) | 2009-07-10 |
WO2009084980A1 (en) | 2009-07-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103528934B (zh) | 测量超低渗岩石渗透率应力敏感性的互相关方法 | |
RU2013143142A (ru) | Определение электрической емкости при электрохимическом анализе с улучшенным смещением времени выборки | |
RU2014131248A (ru) | Точное измерение аналита для электрохимической тестовой полоски на основании измеренных физических характеристик образца, содержащего аналит, и производных параметров биосенсора | |
US20140116117A1 (en) | Impedance method and arrangement for determining the composition of a multi-phase mixture | |
CN101710089B (zh) | 一种测量离子导电体含水率及矿化度的方法及仪器 | |
Wang et al. | The evaluation of rock permeability with streaming current measurements | |
Hu et al. | Simulation of the converted electric field during acoustoelectric logging | |
CN105401937A (zh) | 一种基于孔隙结构的饱和度指数预测方法 | |
CN101937105B (zh) | 通过低频信号检测油气层的方法及装置 | |
US20160077233A1 (en) | Capacitivity and Frequency Effect Index Detection Device and Method, and Explorative Substance Identification Method | |
CN109115653A (zh) | 一种音叉谐振原油含水率测量装置及其测量方法 | |
JP2016510124A5 (ru) | ||
RU2379715C2 (ru) | Способ измерения проницаемости пористого пласта | |
RU2012145847A (ru) | Способы и системы для определения зазора между скважинным прибором и геологической формацией | |
Kemna et al. | Relation of SIP relaxation time of sands to salinity, grain size and hydraulic conductivity | |
JP4710061B2 (ja) | コンクリート含有成分測定装置および測定方法 | |
RU2468198C1 (ru) | Способ определения свойств продуктивного пласта | |
JP4646813B2 (ja) | バイオセンサ計測システム、粘性率測定方法、および微量質量測定方法 | |
CN104296861A (zh) | 一种新型梁的振动频率识别系统及方法 | |
US20210018641A1 (en) | Device, method and system for measuring resistivity of open hole formation in vertical direction | |
JP2016510119A5 (ru) | ||
CN112305636B (zh) | 基于岩石激发极化的渗透率确定方法及装置 | |
RU2008102198A (ru) | Способ и устройство для мониторинга разработки нефтяных залежей | |
WO2009091283A2 (en) | A method of saturated formation permeability determination | |
RU2363845C1 (ru) | Способ определения проницаемости насыщенного пласта |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191230 |