[go: up one dir, main page]

RU2724729C1 - Способ разработки залежи сверхвязкой нефти - Google Patents

Способ разработки залежи сверхвязкой нефти Download PDF

Info

Publication number
RU2724729C1
RU2724729C1 RU2019132920A RU2019132920A RU2724729C1 RU 2724729 C1 RU2724729 C1 RU 2724729C1 RU 2019132920 A RU2019132920 A RU 2019132920A RU 2019132920 A RU2019132920 A RU 2019132920A RU 2724729 C1 RU2724729 C1 RU 2724729C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wells
coolant
parallel
temperature
injection
Prior art date
Application number
RU2019132920A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Владимирович Емельянов
Вячеслав Николаевич Пашукевич
Ильдар Мехаматнурович Мухаметдинов
Original Assignee
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
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 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина filed Critical Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
Priority to RU2019132920A priority Critical patent/RU2724729C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2724729C1 publication Critical patent/RU2724729C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/24Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/06Measuring temperature or pressure
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/04Directional drilling
    • E21B7/046Directional drilling horizontal drilling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - ускоренный равномерный темп прогрева продуктивного пласта без прорыва теплоносителя. Способ разработки залежи сверхвязкой нефти включает строительство в пределах одного пласта залежи ряда параллельных горизонтальных скважин и отдельной скважины над параллельными скважинами, расположенной на примерно равном расчетном расстоянии от забоев параллельных скважин, исключающем прорыв теплоносителя, но позволяющем создать гидродинамическую связь со всеми скважинами - на расстоянии в плане 50±15 м до их забоев. Параллельно отдельной скважине над горизонтальными стволами параллельных скважин в сторону устья строят дополнительные нагнетательные скважины, располагаемые в ряд на расстоянии друг от друга, позволяющем равномерно прогревать пространство пласта над параллельными скважинами без прорыва теплоносителя друг в друга. Добывающие скважины оборудуют для постоянного контроля датчиками температуры по всей длине. При прогреве пласта закачку теплоносителя до образования гидродинамической связи ведут во все скважины через одну в соответствующем ряду, последовательно переключая при достижении хотя бы в одной из добывающих скважин температуры, близкой к температуре прорыва теплоносителя. После достижения гидродинамической связи закачку теплоносителя осуществляют через все нагнетательные скважины с периодическим отключением нагнетания в той скважине, в пересечении с которой хотя бы в одной из добывающих скважин температура повысится до близкой к температуре прорыва теплоносителя. Закачку возобновляют при снижении температуры в этом пересечении до допустимой, определяемой эмпирическим путем. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и, в частности, к термическим способам добычи сверхвязкой нефти и/или битума.
Известен способ разработки залежи высоковязкой нефти методом паротеплового воздействия на пласт с горизонтальными добывающими скважинами (патент RU № 2459940, МПК Е21В 43/24, опубл. 27.08.2012 в Бюл. № 24), включающий бурение горизонтальных добывающих скважин с фильтровальной (перфорированной) зоной над подошвой пласта и нагнетательных скважин, расположенных в шахматном порядке с двух сторон каждой соответствующей горизонтальной скважины, закачку теплоносителя через нагнетательные скважины и отбор продукции через добывающие скважины, причем нагнетательные скважины бурятся вертикально на расстоянии 60-80 м от горизонтальной скважины с шагом 100-200 м, причем первая от устья добывающей скважины нагнетательная скважина размещается на расстоянии 50-60 м от начала фильтровальной зоны горизонтальной скважины, при этом из каждой нагнетательной скважины методом радиального бурения бурятся длиной 100-150 м горизонтальные, равномерно расходящиеся в сторону добывающей скважины, парные перфорированные участки под углом 45-70° так, чтобы горизонтальные участки нагнетательных скважин располагались выше горизонтальной добывающей скважины на расстоянии 5-10 м, перед отбором продукции из добывающей скважины во все скважины производят закачку теплоносителя в объеме 3-5 т/м суммарной длины перфорированных участков и зоны, после перевода горизонтальной скважины под постоянный отбор продукции до перевода всех вертикальных скважин под постоянное нагнетание теплоносителя, вертикальные скважины переводят поочередно под циклические закачку пара и отбор продукции до выравнивания температуры по всей длине добывающей скважины.
Недостатками этого способа являются узкая область применения из-за возможности использовать прогрев для одной добывающей скважины, так как наличие угла у горизонтальных стволов нагнетательных скважин для других горизонтальных скважин не обеспечивает равномерный прогрев, сложность реализации, так как бурение из одной вертикальной скважины двух горизонтальных стволов в определенном направлении и под определенным углом очень сложная и дорогостоящая операция, при этом радиальное бурение горизонтальных стволов методом радиального бурения трудно подается регулировке как по направлению так и по высоте, что значительно снижает эффективность и равномерность прогрева залежи над добывающей скважиной, а прогрев ведется без контроля температуры, что может привести к прорыву теплоносителя - пара в добывающую скважину.
Наиболее близким по технической сущности является способ разработки залежи высоковязкой нефти (патент RU № 2695206, МПК Е21В 43/24, E21B 7/04, опубл. 22.07.2019 в Бюл. № 21), включающий строительство в пределах одного пласта параллельных горизонтальных скважин и отдельной скважины, расположенной на примерно равном расчетном расстоянии от забоев параллельных скважин, исключающем прорыв теплоносителя, но позволяющем создать гидродинамическую связь со всеми скважинами, закачку теплоносителя во все скважины с прогревом пласта и образование гидродинамической связи между параллельными скважинами и отдельной скважиной, перевод под закачку теплоносителя нагнетательных скважин и отбор продукции из добывающей скважины, причем отдельную скважину строят над параллельными скважинами на расстоянии в плане 50±15 м до их забоев, причем отдельную скважину оборудуют колонной с муфтами, размещаемыми в точках пересечений в плане с нижними горизонтальными скважинами, диаметр муфт подбирают исходя из потребностей закачки пара для нижних горизонтальных скважин, после прогрева пласта и создания гидродинамической связи параллельные скважины переводят в добывающие для отбора продукции, а отдельную скважину - в нагнетательную для закачки теплоносителя, причем закачку теплоносителя осуществляют на всех этапах при давлении, исключающем нарушение целостности породы залежи.
Недостатками данного способа являются большие временные затраты на прогрев пласта залежи и выход на промышленную добычу, так как начальный прогрев ведется в основном параллельными скважинами, при этом сложно поддерживать равномерный прогрев по всей длине параллельных скважин во время добычи из-за малой площади перекрытия с отдельной перпендикулярной скважиной, являющейся нагнетательной, причем прогрев пласта через отдельную скважину ведется без контроля температуры, что может привести в прорыву теплоносителя в параллельные скважины.
Технической задачей является создание способа разработки залежи сверхвязкой нефти, позволяющего в ускоренном темпе и с контролем температуры в параллельных скважинах прогреть продуктивный пласт залежи за счет нескольких дополнительных - нагнетательных скважин, которые будут обеспечивать при отборе продукции параллельными скважинами равномерную температуру над этими скважными по всей длине.
Техническая задача решается способом разработки залежи сверхвязкой нефти, включающим строительство в пределах одного пласта залежи ряд параллельных горизонтальных скважин и отдельной скважины, расположенной на примерно равном расчетном расстоянии от забоев параллельных скважин, исключающем прорыв теплоносителя, но позволяющем создать гидродинамическую связь со всеми скважинами, закачку теплоносителя во все скважины с прогревом пласта и образование гидродинамической связи между параллельными скважинами и отдельной скважиной, после прогрева пласта и создания гидродинамической связи перевод под закачку теплоносителя нагнетательную - отдельную скважину и отбор продукции из добывающих - параллельных скважин, причем отдельную скважину строят над параллельными скважинами на расстоянии в плане 50±15 м до их забоев, причем закачку теплоносителя осуществляют на всех этапах при давлении, исключающем нарушение целостности породы залежи.
Новым является то, что параллельно отдельной скважине над горизонтальными стволами параллельных скважин в сторону устья строят дополнительные нагнетательные скважины, располагаемые в ряд на расстоянии друг от друга, позволяющим равномерно прогревать пространство пласта над параллельными скважинами без прорыва теплоносителя друг в друга, при этом добывающие скважины оборудуют для постоянного контроля датчиками температуры по всей длине, при этом при прогреве пласта закачку теплоносителя до образования гидродинамической связи ведут во все скважины через одну в соответствующем ряду, последовательно переключая при достижении хотя бы в одной из добывающих скважин температуры, близкой к температуре прорыва теплоносителя, а после достижения гидродинамической связи закачку теплоносителя осуществляют через все нагнетательные скважины с периодическим отключением нагнетания в той скважине, в пересечении с которой хотя бы в одной их добывающих скважин температура повысится до близкой к температуре прорыва теплоносителя, и возобновлением закачки при снижении температуры в этом пересечении до допустимой, определяемой эмпирическим путем.
Новым является также то, что при строительстве скважин в местах пересечения скважин в плане нагнетательные скважины и/или добывающие скважины оборудуют непроницаемыми для теплоносителя патрубками или участками обсадной колонны длиной, исключающий неконтролируемый прорыв при нагнетании теплоносителя в соответствующую скважину.
На фиг. 1 изображена схема расположения скважин, вид сверху (в плане).
На фиг. 2 изображена схема расположения скважины, вид сбоку.
Способ разработки залежи сверхвязкой нефти включает строительство в пределах одного пласта 1 (фиг. 2) залежи ряд параллельных горизонтальных скважин 2 (фиг. 1), 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и отдельной скважины 9, расположенной на примерно равном расчетном расстоянии 50±15 м от забоев параллельных скважин 2-8 и выше их на расстоянии h (равным 5-15 м для месторождений РТ). Параллельные скважины 2-8 (фиг. 1) являются добывающими после прогрева пласта 1 и строятся на расстоянии друг от друга a (равным 100±20 м для месторождений Республики Татарстан - РТ). Параллельно отдельной скважине 9 над горизонтальными стволами параллельных скважин 2 - 8 в сторону устья строят дополнительные нагнетательные скважины 10 - 14, располагаемые в ряд на расстоянии друг от друга b (равным 250±50 м для месторождений РТ), позволяющим равномерно прогревать пространство пласта над параллельными скважинами 2-8 без прорыва теплоносителя (это перегретый до температуры 200°С пар для месторождений РТ) друг в друга. Скважины 2 - 14 строятся так, что позволяют добиться равномерного прогрев пласта 1 над скважинами 1 - 8 и позволяет создать гидродинамическую связь со всеми скважинами 2 - 14. При этом добывающие скважины 2 - 8 оборудуют для постоянного контроля датчиками температуры (не показаны) по всей длине. Теплоноситель для прогрева пласта 1 (фиг. 2) закачивают при давлении, исключающем нарушение целостности породы залежи, до образования гидродинамической связи во все скважины 2 (фиг. 1), 4, 6, 8 и 9, 11, 13 через одну в соответствующем ряду, последовательно переключая закачку на скважины 3, 5, 7 и 10, 12, 14 при достижении хотя бы в одной из добывающих скважин 2, 4, 6 или 8 (3, 5, или 7) температуры, близкой к температуре прорыва теплоносителя. После достижения гидродинамической связи между скважинами 2 - 14 закачку теплоносителя осуществляют через все нагнетательные скважины 9 - 14 с периодическим отключением нагнетания в той скважине 9, 10, 11, 12, 13 или 14, в пересечении 15 с которой хотя бы в одной их добывающих скважин 2, 3, 4, 5, 6, 7, или 8 температура повысится до близкой к температуре (равной 90 - 95°С для месторождений РТ) прорыва теплоносителя, и возобновлением закачки при снижении температуры (равной 65 - 75°С для месторождений РТ) в этом пересечении 15 до допустимой, определяемой эмпирическим путем.
В случаях очень близкого расположения нагнетательных скважин 9 - 14 над добывающими скважинами 2 - 8 при строительстве скважин 2 - 14 в местах пересечения 15 скважин 2 - 8 и 9 - 14 в плане нагнетательные скважины 9 - 14 и/или добывающие скважины 2 - 8 оборудуют непроницаемыми для теплоносителя патрубками или участками обсадной колонны длиной (равной 10 - 20 м для месторождений РТ, на фигурах не показаны), исключающий неконтролируемый прорыв при нагнетании теплоносителя в соответствующую скважину.
Так как нагнетательные скважины 9 - 14 используются в количестве более одной и по всей длине добывающих скважин 2 - 8, то пропорционально количеству скважин 9 - 14 сокращается время прогрева пласта 1 (фиг. 2) залежи, что также позволяет поддерживать равномерную температуру по всей длине добывающий скважин 2 - 8, а постоянный контроль за температурой на всем протяжении горизонтальных стволов скважин 2 - 8 полностью исключает прорыв теплоносителя в эти скважины 2 - 8.
Предлагаемый способ разработки залежи сверхвязкой нефти позволяет в ускоренном темпе и с контролем температуры в параллельных скважинах прогреть продуктивный пласт залежи за счет нескольких дополнительных - нагнетательных скважин, которые обеспечивают при отборе продукции параллельными скважинами равномерную температуру над этими скважными по всей длине без прорыва теплоносителя.

Claims (2)

1. Способ разработки залежи сверхвязкой нефти, включающий строительство в пределах одного пласта залежи ряда параллельных горизонтальных скважин и отдельной скважины, расположенной на примерно равном расчетном расстоянии от забоев параллельных скважин, исключающем прорыв теплоносителя, но позволяющем создать гидродинамическую связь со всеми скважинами, закачку теплоносителя во все скважины с прогревом пласта и образование гидродинамической связи между параллельными скважинами и отдельной скважиной, после прогрева пласта и создания гидродинамической связи перевод под закачку теплоносителя нагнетательной - отдельной скважины и отбор продукции из добывающих - параллельных скважин, причем отдельную скважину строят над параллельными скважинами на расстоянии в плане 50±15 м до их забоев, причем закачку теплоносителя осуществляют на всех этапах при давлении, исключающем нарушение целостности породы залежи, отличающийся тем, что параллельно отдельной скважине над горизонтальными стволами параллельных скважин в сторону устья строят дополнительные нагнетательные скважины, располагаемые в ряд на расстоянии друг от друга, позволяющем равномерно прогревать пространство пласта над параллельными скважинами без прорыва теплоносителя друг в друга, при этом добывающие скважины оборудуют для постоянного контроля датчиками температуры по всей длине, при этом при прогреве пласта закачку теплоносителя до образования гидродинамической связи ведут во все скважины через одну в соответствующем ряду, последовательно переключая при достижении хотя бы в одной из добывающих скважин температуры, близкой к температуре прорыва теплоносителя, а после достижения гидродинамической связи закачку теплоносителя осуществляют через все нагнетательные скважины с периодическим отключением нагнетания в той скважине, в пересечении с которой хотя бы в одной из добывающих скважин температура повысится до близкой к температуре прорыва теплоносителя, и возобновлением закачки при снижении температуры в этом пересечении до допустимой, определяемой эмпирическим путем.
2. Способ разработки залежи сверхвязкой нефти по п. 1, отличающийся тем, что при строительстве скважин в местах пересечения скважин в плане нагнетательные скважины и/или добывающие скважины оборудуют не проницаемыми для теплоносителя патрубками или участками обсадной колонны длиной, исключающей неконтролируемый прорыв при нагнетании теплоносителя в соответствующую скважину.
RU2019132920A 2019-10-17 2019-10-17 Способ разработки залежи сверхвязкой нефти RU2724729C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019132920A RU2724729C1 (ru) 2019-10-17 2019-10-17 Способ разработки залежи сверхвязкой нефти

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019132920A RU2724729C1 (ru) 2019-10-17 2019-10-17 Способ разработки залежи сверхвязкой нефти

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2724729C1 true RU2724729C1 (ru) 2020-06-25

Family

ID=71136115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019132920A RU2724729C1 (ru) 2019-10-17 2019-10-17 Способ разработки залежи сверхвязкой нефти

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2724729C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2792478C1 (ru) * 2022-10-19 2023-03-22 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина Способ разработки залежи сверхвязкой нефти (варианты)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4718485A (en) * 1986-10-02 1988-01-12 Texaco Inc. Patterns having horizontal and vertical wells
RU2322577C1 (ru) * 2006-07-04 2008-04-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ добычи из подземной залежи тяжелых и высоковязких углеводородов
RU2368767C1 (ru) * 2008-03-31 2009-09-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязкой и тяжелой нефти с термическим воздействием
WO2009134643A2 (en) * 2008-04-30 2009-11-05 World Energy Systems Incorporated Method for increasing the recovery of hydrocarbons
RU2439305C1 (ru) * 2010-07-02 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязких нефтей и битумов
RU2442884C1 (ru) * 2010-08-27 2012-02-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязкой и тяжелой нефти с термическим воздействием
RU2526047C1 (ru) * 2013-06-11 2014-08-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязкой и тяжелой нефти с термическим воздействием

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4718485A (en) * 1986-10-02 1988-01-12 Texaco Inc. Patterns having horizontal and vertical wells
RU2322577C1 (ru) * 2006-07-04 2008-04-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ добычи из подземной залежи тяжелых и высоковязких углеводородов
RU2368767C1 (ru) * 2008-03-31 2009-09-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязкой и тяжелой нефти с термическим воздействием
WO2009134643A2 (en) * 2008-04-30 2009-11-05 World Energy Systems Incorporated Method for increasing the recovery of hydrocarbons
RU2439305C1 (ru) * 2010-07-02 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязких нефтей и битумов
RU2442884C1 (ru) * 2010-08-27 2012-02-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязкой и тяжелой нефти с термическим воздействием
RU2526047C1 (ru) * 2013-06-11 2014-08-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязкой и тяжелой нефти с термическим воздействием

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2792478C1 (ru) * 2022-10-19 2023-03-22 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина Способ разработки залежи сверхвязкой нефти (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2098613C1 (ru) Способ добычи углеводородов из подземной залежи гудронного песка или залежи тяжелой нефти
CA2913130C (en) Fishbone sagd
US8770281B2 (en) Multiple infill wells within a gravity-dominated hydrocarbon recovery process
RU2407884C1 (ru) Способ разработки месторождения тяжелой нефти или битума с регулированием отбора продукции скважины
RU2368767C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой и тяжелой нефти с термическим воздействием
CN102395752A (zh) 单井蒸汽辅助重力泄油
CA3010530C (en) Single well cross steam and gravity drainage (sw-xsagd)
RU2582256C1 (ru) Способ разработки месторождения высоковязкой нефти или битума
RU2412342C1 (ru) Способ разработки месторождения тяжелой нефти или битума с регулированием закачки теплоносителя в скважину
RU2582251C1 (ru) Способ разработки послойно-зонально-неоднородной залежи сверхвязкой нефти или битума
RU2434127C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битумов
RU2343276C1 (ru) Способ разработки месторождения высоковязкой нефти
CA2902085C (en) Hydraulically unitary well system and recovery process
RU2433254C1 (ru) Способ разработки нефтяного месторождения
RU2504647C2 (ru) Способ разработки месторождения высоковязкой нефти
RU2527984C1 (ru) Способ разработки месторождения сверхвязкой нефти
RU2507388C1 (ru) Способ разработки месторождений высоковязкой нефти и/или битумов с помощью наклонно направленных скважин
RU2724729C1 (ru) Способ разработки залежи сверхвязкой нефти
RU2526047C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой и тяжелой нефти с термическим воздействием
RU2413068C1 (ru) Способ разработки месторождения тяжелой нефти или битума с регулированием отбора продукции скважины
RU2339807C1 (ru) Способ добычи из подземной залежи тяжелых и высоковязких углеводородов
CA2884968A1 (en) System and method for producing oil from oil sands reservoirs with low overburden or permeable caprock and heavy oil reservoirs
RU2529039C1 (ru) Способ термошахтной разработки месторождения высоковязкой нефти по одногоризонтной системе
RU2555163C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти горизонтальными скважинами
US9051828B2 (en) Thermally assisted gravity drainage (TAGD)

Legal Events

Date Code Title Description
TC4A Change in inventorship

Effective date: 20201102