RU2544948C1 - Способ контроля за освоением месторождения углеводородов - Google Patents
Способ контроля за освоением месторождения углеводородов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2544948C1 RU2544948C1 RU2014105719/03A RU2014105719A RU2544948C1 RU 2544948 C1 RU2544948 C1 RU 2544948C1 RU 2014105719/03 A RU2014105719/03 A RU 2014105719/03A RU 2014105719 A RU2014105719 A RU 2014105719A RU 2544948 C1 RU2544948 C1 RU 2544948C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- field
- wells
- deposit
- identified
- development
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области освоения месторождений углеводородов и может быть использовано для контроля за перетоками углеводородов из осваиваемого месторождения в вышележащие пласты-коллекторы. Технический результат - сокращение времени выявления возможных перетоков углеводородов из месторождения в вышележащие пласты-коллекторы из-за нарушения герметичности его покрышки и заколонных пространств скважин для принятия мер по их ликвидации и предотвращению возможных выбросов на поверхность земли. По способу определяют геологическое строение среды в районе месторождения. Выявляют потенциальные пласты-коллекторы в разрезе горных пород выше месторождения, направления их поднятия - восстания и пространственной ориентации систем субвертикальных трещин. Сооружают эксплуатационные и наблюдательные скважины со вскрытием последними пластов-коллекторов выше месторождения. Проводят термобарические исследования в эксплуатационных скважинах и определяют состав пластовых флюидов во всех скважинах. Фиксируют разгерметизацию месторождения по результатам данных исследований. Наблюдательные скважины сооружают вблизи от скважин, предназначенных для контроля за герметичностью их заколонных пространств и месторождения, в направлении ориентации субвертикальных трещин и восстания потенциальных пластов-коллекторов выше месторождения. В этих скважинах определяют изменение термобарических параметров в интервалах глубин залегания пластов-коллекторов в режиме реального времени. 1 пр., 1 ил.
Description
Изобретение относится к области освоения месторождений углеводородов и может быть использовано для контроля за перетоками углеводородов из осваиваемого месторождения в вышележащие пласты-коллекторы с возможным их последующим аварийным или катастрофическим выходом (выбросом) на поверхность земли (суши или моря).
Согласно действующим правилам разработки нефтяных и газовых месторождений (Национальный стандарт Российской Федерации, ГОСТ Р 53713-2009) в процессе их освоения осуществляется контроль, основной задачей которого является оценка эффективности реализуемой системы разработки, применяемых технологий и реализация мероприятий по добыче углеводородов. При контроле за освоением месторождения изучают в том числе состояние герметичности эксплуатационных колонн, взаимодействие продуктивного горизонта с соседними по разрезу горизонтами и наличие перетоков жидкости и газа между пластами разрабатываемого объекта (залежи) и соседними объектами. Герметичность эксплуатационных колонн, например, определяется в результате геофизических исследований ствола скважины при остановке добычи углеводородов, поэтому такие исследования проводятся нерегулярно и, как правило, они связаны с капитальными ремонтами скважин.
Известен способ контроля за разработкой газовой залежи, включающий замер текущего пластового давления в эксплуатационных и наблюдательных скважинах, количества и состава добываемых пластовых флюидов, определение положения газоводяного контакта и исследование технического состояния скважин, а также сооружение сети дополнительных наблюдательных скважин на водоносные отложения выше покрышки газовой залежи, периодический отбор из дополнительных наблюдательных скважин проб пластовой воды, определение в пробах содержания газа или компонентов газа из разрабатываемой залежи и фиксацию разгерметизации газовой залежи по изменению измеряемого содержания (объема и состава) (Авторское свидетельство СССР №1640377, кл. Е21В 43/00, приоритет 28.04.89). Поскольку способ контроля реализуется на разрабатываемом месторождении, то можно считать, что перед его разработкой в результате геолого-геофизических исследований, включая детальную сейсморазведку 2D и/или 3D, было определено геологическое строение среды в районе месторождения, выявлены потенциальные пласты-коллекторы (водоносные отложения) в разрезе горных пород выше месторождения, направление их поднятия (восстания) и пространственной ориентации систем субвертикальных трещин.
Недостатком этого известного способа контроля является то, что при его реализации фиксируется разгерметизация покрышки разрабатываемой залежи только по истечении некоторого времени до момента появления и фиксирования пластовых флюидов разрабатываемой залежи в пробах флюидов наблюдательных скважин.
Технической задачей описываемого изобретения является сокращение времени выявления возможных перетоков углеводородов из месторождения в вышележащие пласты-коллекторы из-за нарушения герметичности его покрышки и заколонных пространств скважин для принятия мер по их ликвидации и предотвращению возможных выбросов на поверхность земли.
Поставленная техническая задача решается за счет того, что в способе контроля за освоением месторождения углеводородов, включающем определение геологического строения среды в районе месторождения, выявление потенциальных пластов-коллекторов в разрезе горных пород выше месторождения, направления их поднятия (восстания) и пространственной ориентации систем субвертикальных трещин, сооружение эксплуатационных и наблюдательных скважин, проведение термобарических исследований в эксплуатационных скважинах и состава пластовых флюидов во всех скважинах и фиксирование разгерметизации месторождения по результатам данных исследований, наблюдательные скважины сооружают вблизи от скважин, предназначенных для контроля за герметичностью их заколонных пространств и месторождения, в направлении ориентации субвертикальных трещин с учетом восстания потенциальных пластов-коллекторов и определяют в них изменение термобарических параметров в интервалах глубин залегания пластов-коллекторов.
Сущность изобретения заключается в следующем.
При освоении месторождений нефти и газа возникает потребность в контроле за герметичностью залежей начиная со стадии сооружения поисковых и разведочных скважин (которые впоследствии могут быть переведены в разряд эксплуатационных), поскольку при бурении скважин из-за нарушения герметичности их заколонных пространств возможна разгерметизация покрышки месторождения (залежи) и перетоки пластового флюида месторождения (в первую очередь природного газа как наименее вязкого углеводорода) в вышележащие пласты-коллекторы с возможным аварийным или катастрофическими выбросом на поверхность земли. В большинстве случаев геологическая среда обладает системами трещин, включая субвертикальные, по которым горные породы имеют повышенную проницаемость. Поэтому при наличии в разрезе горных пород с осваиваемым месторождением системы субвертикальных трещин над месторождением (а также и в продуктивной залежи самого месторождения) в случае нарушения герметичности сооружаемых скважин пластовый флюид из месторождения будет фильтроваться с наибольшей интенсивностью в плоскости распространения систем трещин в горизонтальном и вертикальном направлениях в вышележащие пласты-коллекторы, далее по этим пластам в сторону их восстания (поднятия), скапливаясь в их купольной части с образованием так называемых техногенных залежей. По предлагаемому способу контроля наблюдательная скважина сооружается в непосредственной близости от скважины, выбранной для контроля за герметичностью заколонного пространства скважины и месторождения. При этом наблюдательную скважину сооружают в направлении от контролируемой скважины, совпадающем с ориентацией субвертикальных трещин, а также с учетом восстания имеющихся пластов-коллекторов, расположенных выше покрышки месторождения. Сам контроль заключается в следующем: в контролируемой скважине, вскрывающей месторождение, замеряют пластовое давление и температуру, а также состав пластовых углеводородов, в наблюдательной скважине постоянно регистрируют давление, температуру и состав пластового флюида в интервалах вскрытия скважиной пластов-коллекторов (в результате установки в указанных интервалах соответствующих приборов), при этом о перетоках пластового флюида из месторождения (его разгерметизации) судят по изменению фиксируемых параметров, например по появлению природного газа, которое кроме изменения первоначального состава пластового флюида может сопровождаться изменением его термобарических параметров (обычно рост давления и температуры). Таким образом, наблюдательная скважина сооружается по отношению к контролируемой таким образом, чтобы с максимальной вероятностью зафиксировать перетоки пластового флюида из осваиваемого месторождения в вышележащие пласты-коллекторы в случае его разгерметизации. Фиксация разгерметизации месторождения позволяет своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения недр и окружающей среды в связи с опасностью межпластовых перетоков пластовых флюидов и выхода их на земную поверхность. Фиксация разгерметизации месторождения и ее своевременная ликвидация являются особенно важными (необходимыми) операциями при освоении месторождений с агрессивными компонентами в составе пластовых флюидов.
Предлагаемый способ применим при освоении месторождений как на суше, так и на море, причем в последнем случае он имеет наиболее важное значение, поскольку при разгерметизации месторождения с выходом пластового флюида в водную среду углеводороды могут быстро распространяться в ней с загрязнением окружающей среды, а в условиях арктических и субарктических морей, покрытых льдом, контроль за освоением месторождения дополнительно усложняется. Особенно важно применение предлагаемого способа в случае, если месторождение (залежь) характеризуется аномально высокими пластовыми давлениями (АВПД), повышающими вероятность его разгерметизации и мощность заколонных перетоков и выбросов углеводородов на поверхность земли.
На чертеже показан пример реализации описываемого способа контроля за освоением месторождения углеводородов, на котором схематично изображен разрез геологической среды, заданный по ориентации превалирующей системы субвертикальных трещин, где: Скв.Р - контролируемая (разведочная) скважина, Скв.Н - наблюдательная скважина, Скв.Э - запроектированные эксплуатационные скважины, 1 - месторождение углеводородов, 2 - покрышка месторождения, 3 - пласты-коллекторы выше месторождения по горному разрезу, 4 - ствол контролируемой скважины, 5 - ствол наблюдательной скважины, 6 - датчики давления, температуры и состава пластового флюида. Стрелками показаны направления возможных перетоков пластового флюида из месторождения в вышележащие пласты-коллекторы.
Пример реализации способа
Для контроля за освоением месторождения 1, имеющего покрышку 2, после бурения разведочной скважины (Скв.Р) была пробурена наблюдательная скважина (Скв.Н) со вскрытием пластов-коллекторов 3 выше покрышки месторождения. Причем наблюдательная скважина пробурена в непосредственной близости от разведочной скважины в плоскости выявленных в процессе разведки месторождения субвертикальных трещин в интервале от покрышки месторождения 2 до вышележащих пластов-коллекторов 3. Наблюдательная скважина сооружена также по отношению к разведочной в сторону восстания (поднятия) указанных пластов-коллекторов. В интервалы вскрытия наблюдательной скважиной пластов-коллекторов спущены внутрискважинные приборы на кабеле 6 (см., например, устройство и способ по патенту РФ №2404362, кл. Е21В 49/08, G01N 30/02), позволяющие непрерывно вести регистрацию давления, температуры и состава пластового флюида в местах установки приборов. В сооруженной скважине (Скв.Р) после вскрытия месторождения 1 были замерены пластовые давление и температура, а также определен состав пластового флюида. Скважина была пущена в пробную эксплуатацию для уточнения параметров месторождения. После сооружения наблюдательной скважины в ней были начаты работы по контролю за освоением месторождения. В процессе контроля за параметрами пластового флюида в интервалах вскрытых пластов-коллекторов было зафиксировано появление в пласте-коллекторе над покрышкой месторождения пластового флюида из месторождения, в результате был сделан вывод о нарушении герметичности заколонного пространства разведочной скважины в интервале покрышки месторождения (например, в результате произошедших на территории месторождения сейсмических явлений), а также о необходимости проведения изоляционных работ в этом интервале.
При использовании предлагаемого способа контроля за освоением месторождения углеводородов возможная разгерметизация месторождения фиксируется в наблюдательных скважинах в режиме реального времени, т.е. непрерывно, поэтому имеется возможность своевременно принимать меры по ликвидации негативных последствий разгерметизации.
Claims (1)
- Способ контроля за освоением месторождения углеводородов, включающий определение геологического строения среды в районе месторождения, выявление потенциальных пластов-коллекторов в разрезе горных пород выше месторождения, направления их поднятия - восстания и пространственной ориентации систем субвертикальных трещин, сооружение эксплуатационных и наблюдательных скважин со вскрытием последними пластов-коллекторов выше месторождения, проведение термобарических исследований в эксплуатационных скважинах и определение состава пластовых флюидов во всех скважинах и фиксирование разгерметизации месторождения по результатам данных исследований, отличающийся тем, что наблюдательные скважины сооружают вблизи от скважин, предназначенных для контроля за герметичностью их заколонных пространств и месторождения, в направлении ориентации субвертикальных трещин и восстания потенциальных пластов-коллекторов выше месторождения и определяют в них изменение термобарических параметров в интервалах глубин залегания этих пластов-коллекторов в режиме реального времени.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014105719/03A RU2544948C1 (ru) | 2014-02-18 | 2014-02-18 | Способ контроля за освоением месторождения углеводородов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014105719/03A RU2544948C1 (ru) | 2014-02-18 | 2014-02-18 | Способ контроля за освоением месторождения углеводородов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2544948C1 true RU2544948C1 (ru) | 2015-03-20 |
Family
ID=53290814
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014105719/03A RU2544948C1 (ru) | 2014-02-18 | 2014-02-18 | Способ контроля за освоением месторождения углеводородов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2544948C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN118327553A (zh) * | 2024-06-13 | 2024-07-12 | 西安洛科电子科技股份有限公司 | 一种井口压裂压力监测系统及监测方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1640377A1 (ru) * | 1989-04-28 | 1991-04-07 | Московский Институт Нефти И Газа Им.И.М.Губкина | Способ контрол за разработкой газовой залежи |
RU2244823C1 (ru) * | 2003-08-25 | 2005-01-20 | Открытое акционерное общество "Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов" Открытого акционерного общества "Газпром" | Способ мониторинга за подземным размещением жидких промышленных отходов в глубоких водоносных горизонтах |
RU2423306C1 (ru) * | 2010-02-24 | 2011-07-10 | Открытое акционерное общество "Газпром" | Способ оценки влияния геодинамических факторов на безопасность эксплуатации подземного хранилища газа в пористом пласте |
RU2455665C2 (ru) * | 2010-05-21 | 2012-07-10 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Способ диагностики процессов гидроразрыва пласта в режиме реального времени с использованием комбинирования трубных волн и микросейсмического мониторинга |
RU2468195C1 (ru) * | 2011-04-08 | 2012-11-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д Шашина | Способ определения местоположения фронта внутрипластового горения в нефтяных залежах |
-
2014
- 2014-02-18 RU RU2014105719/03A patent/RU2544948C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1640377A1 (ru) * | 1989-04-28 | 1991-04-07 | Московский Институт Нефти И Газа Им.И.М.Губкина | Способ контрол за разработкой газовой залежи |
RU2244823C1 (ru) * | 2003-08-25 | 2005-01-20 | Открытое акционерное общество "Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов" Открытого акционерного общества "Газпром" | Способ мониторинга за подземным размещением жидких промышленных отходов в глубоких водоносных горизонтах |
RU2423306C1 (ru) * | 2010-02-24 | 2011-07-10 | Открытое акционерное общество "Газпром" | Способ оценки влияния геодинамических факторов на безопасность эксплуатации подземного хранилища газа в пористом пласте |
RU2455665C2 (ru) * | 2010-05-21 | 2012-07-10 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Способ диагностики процессов гидроразрыва пласта в режиме реального времени с использованием комбинирования трубных волн и микросейсмического мониторинга |
RU2468195C1 (ru) * | 2011-04-08 | 2012-11-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д Шашина | Способ определения местоположения фронта внутрипластового горения в нефтяных залежах |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
РАССОХИН Г. В. и др., Контроль за разработкой газовых и газоконденсатных месторождений, Москва, Недра, 1972, с. 38-42 * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN118327553A (zh) * | 2024-06-13 | 2024-07-12 | 西安洛科电子科技股份有限公司 | 一种井口压裂压力监测系统及监测方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Böttner et al. | Greenhouse gas emissions from marine decommissioned hydrocarbon wells: leakage detection, monitoring and mitigation strategies | |
McConnell et al. | Review of progress in evaluating gas hydrate drilling hazards | |
Eiken et al. | Lessons learned from 14 years of CCS operations: Sleipner, In Salah and Snøhvit | |
Hansen et al. | Snøhvit: The history of injecting and storing 1 Mt CO2 in the fluvial Tubåen Fm | |
McMahon et al. | Methane in groundwater from a leaking gas well, Piceance Basin, Colorado, USA | |
Taherdangkoo et al. | Modeling fate and transport of hydraulic fracturing fluid in the presence of abandoned wells | |
Sun et al. | Using pulse testing for leakage detection in carbon storage reservoirs: A field demonstration | |
Xie et al. | Field-based simulation of a demonstration site for carbon dioxide sequestration in low-permeability saline aquifers in the Ordos Basin, China | |
Dance et al. | Illuminating the geology: Post-injection reservoir characterisation of the CO2CRC Otway site | |
Lefebvre | Mechanisms leading to potential impacts of shale gas development on groundwater quality | |
Hussain et al. | A numerical study of the effect of brine displaced from CO2 storage in a saline formation on groundwater | |
Tiwari et al. | Safeguarding CO2 Storage in a Depleted Offshore Gas Field with Adaptive Approach of Monitoring, Measurement and Verification MMV | |
Bakk et al. | CO2 field lab at svelvik ridge: site suitability | |
Cawley¹ et al. | The NGCAS Project-Assessing The Potential For EOR and CO2 Storage At The Forties Oilfield, Offshore UK | |
Raynauld et al. | Understanding shallow and deep flow for assessing the risk of hydrocarbon development to groundwater quality | |
Merrell et al. | Subsalt pressure prediction in the Miocene Mad Dog field, Gulf of Mexico | |
RU2544948C1 (ru) | Способ контроля за освоением месторождения углеводородов | |
Tiwari et al. | Offshore MMV planning for sustainability of CO2 storage in a depleted carbonate reservoir, Malaysia | |
RU2661062C1 (ru) | Способ выявления рапогазоносных структур с аномально высоким пластовым давлением флюидов | |
Mbia et al. | Modeling of the pressure propagation due to CO2 injection and the effect of fault permeability in a case study of the Vedsted structure, Northern Denmark | |
Patel et al. | Borehole microseismic, completion and production data analysis to determine future wellbore placement, spacing and vertical connectivity, Eagle Ford shale, South Texas | |
Romero et al. | Single-well chemical tracer test experience in the gulf of guinea to determine remaining oil saturation | |
Al Duhailan* et al. | Potential for Basin-Centered Gas in Saudi Arabia: Southwest Ghawar Basin—A Case Study | |
Elrafie et al. | Natural fracture detection, characterization and modeling in a tight oil carbonate resource enables thorough multi-disciplinary integration, targeted development and enhanced overall resource performance | |
Rubesova et al. | APPLICATION OF PRODUCTION WELL LOGGING FOR THE MONITORING OF TIGHTNESS UNDERGROUND GAS STORAGE |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200219 |