RU2798745C1 - Method for studying the core of terrigenous rocks - Google Patents
Method for studying the core of terrigenous rocks Download PDFInfo
- Publication number
- RU2798745C1 RU2798745C1 RU2022131351A RU2022131351A RU2798745C1 RU 2798745 C1 RU2798745 C1 RU 2798745C1 RU 2022131351 A RU2022131351 A RU 2022131351A RU 2022131351 A RU2022131351 A RU 2022131351A RU 2798745 C1 RU2798745 C1 RU 2798745C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- core
- pressure
- deformation
- rocks
- determined
- Prior art date
Links
- 239000011435 rock Substances 0.000 title claims abstract description 38
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 12
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims abstract description 26
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 claims abstract description 14
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 8
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 claims abstract description 7
- 238000009738 saturating Methods 0.000 claims description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 abstract description 12
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 9
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 abstract description 9
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 abstract description 4
- 238000003860 storage Methods 0.000 abstract description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 abstract description 2
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 abstract description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 26
- 230000005489 elastic deformation Effects 0.000 description 4
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 3
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 3
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
Images
Abstract
Description
Изобретение относится к области петрофизических исследований и может быть использовано для определения условий протекания упругих и необратимых деформаций горных пород дренируемых пластов при разработке нефтегазовых месторождений и эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ). The invention relates to the field of petrophysical research and can be used to determine the conditions for the flow of elastic and irreversible deformations of rocks in drained formations in the development of oil and gas fields and the operation of underground gas storages (UGS).
Известен способ исследования керна, при реализации которого определяют комплекс петрофизических свойств образца горных пород при моделировании пластовых условий. При этом керн насыщают газом, создают всестороннее давление, превышающее поровое, а поровое давление - до величины порового давления в моделируемом пласте. При постоянном значении порового давления ступенчато увеличивают всестороннее давление до величины, соответствующей величине всестороннего давления в исследуемом пласте. Исследования повторяют после снижения порового давления до атмосферного, вакуумирования и насыщения керна жидкостью. На каждой ступени изменения давлений определяют петрофизические свойства образца: коэффициент открытой пористости, скорость распространения продольной и поперечной волны, электрическое сопротивление, коэффициент проницаемости по газу (RU 2781413, 2022).A known method of studying the core, the implementation of which determines the complex of petrophysical properties of a sample of rocks in the simulation of reservoir conditions. In this case, the core is saturated with gas, an all-round pressure is created that exceeds the pore pressure, and the pore pressure is up to the pore pressure in the simulated reservoir. At a constant value of the pore pressure, the all-round pressure is increased stepwise to a value corresponding to the value of the all-round pressure in the formation under study. The studies are repeated after reducing the pore pressure to atmospheric pressure, evacuating and saturating the core with liquid. At each stage of pressure change, the petrophysical properties of the sample are determined: open porosity coefficient, propagation velocity of longitudinal and transverse waves, electrical resistance, gas permeability coefficient (RU 2781413, 2022).
Однако, при реализации этого способа не определяется динамика деформационных свойств исследуемого керна.However, when implementing this method, the dynamics of the deformation properties of the studied core is not determined.
Известен способ исследования керна, заключающийся в оценке изменения проницаемости горных пород в условиях переменного (циклического) порового давления и постоянного вертикального и бокового сжимающих напряжений (Индрупский И.М., Ибрагимов И.И., Закирянов Р.А., Гирфанов И.И. Изменение проницаемости карбонатного коллектора при циклическом геомеханическом воздействии. Нефтяная провинция. 2020. №3(23). С. 85-98. http://www.vkro-raen.com).A known method for studying the core, which consists in assessing the change in the permeability of rocks under conditions of variable (cyclic) pore pressure and constant vertical and lateral compressive stresses (Indrupsky I.M., Ibragimov I.I., Zakiryanov R.A., Girfanov I.I. Changes in carbonate reservoir permeability under cyclic geomechanical impact, Oil Province, 2020, No. 3(23), pp. 85-98, http://www.vkro-raen.com).
Этот способ предназначен для изучения динамики фильтрационных параметров карбонатных горных пород в результате циклического изменения порового давления в исследуемом образце горных пород (керне), а изменение деформационных свойств не исследуется.This method is designed to study the dynamics of the filtration parameters of carbonate rocks as a result of a cyclic change in pore pressure in the studied rock sample (core), and the change in deformation properties is not studied.
Наиболее близким к описываемому способу является способ исследования керна терригенных горных пород, при реализации которого после помещения керна в кернодержателе моделируются пластовые условия. Керн насыщают флюидом, создают осевое и обжимающее давления, далее при ступенчатом снижении порового давления определяют деформацию исследуемого образца горных пород (Кузьмин Ю.О., Жуков B.C. Современная геодинамика и вариации физических свойств горных пород. - М.: Издательство МГГУ, 2004. - 280 с.).Closest to the described method is the method of studying the core of terrigenous rocks, in the implementation of which, after placing the core in the core holder, reservoir conditions are simulated. The core is saturated with fluid, axial and compressing pressures are created, then, with a stepwise decrease in pore pressure, the deformation of the studied rock sample is determined (Kuzmin Yu.O., Zhukov V.C. Modern geodynamics and variations in the physical properties of rocks. - M .: MGGU Publishing House, 2004. - 280 p.).
Данный способ позволяет определять динамику деформации исследуемого образца горных пород, но характер деформации не определяется.This method allows you to determine the dynamics of deformation of the studied sample of rocks, but the nature of the deformation is not determined.
Целью изобретения является определение величины изменения пластового давления в моделируемом пласте горных пород, при которой упругая деформация горных пород происходит к необратимой.The purpose of the invention is to determine the magnitude of the change in reservoir pressure in the simulated rock formation, at which the elastic deformation of rocks occurs to irreversible.
Поставленная цель достигается тем, что при реализации способа исследования керна терригенных горных пород, включающего насыщение керна флюидом и помещение его в кернодержатель, приведение керна и флюида в керне к пластовым условиям и определение деформационных свойств горных пород при ступенчатом снижении начального давления в керне, деформационные свойства горных пород определяют при циклическом ступенчатом снижении и таком же повышении давления в керне с увеличением этой величины на каждом цикле, фиксируют деформацию керна и величину снижения давления в керне, при которой деформация керна, определенная при снижении давления, становится отличной от деформации керна, определенной при таком же повышении давления в керне, при этом по минимальному такому снижению давления определяют величину давления, ниже которого деформация горных пород керна переходит от упругой к необратимой, а по максимальному, при котором отсутствует деформация горных пород на стадии повышении давления, определяют величину давления, ниже которого деформация горных пород становится только необратимой.This goal is achieved by the fact that when implementing a method for studying a core of terrigenous rocks, including saturating the core with fluid and placing it in a core holder, bringing the core and fluid in the core to reservoir conditions and determining the deformation properties of rocks with a stepwise decrease in the initial pressure in the core, deformation properties of rocks is determined with a cyclic stepwise decrease and the same increase in pressure in the core with an increase in this value at each cycle, the core deformation and the amount of pressure reduction in the core are fixed at which the core deformation, determined with a decrease in pressure, becomes different from the core deformation, determined at the same increase in pressure in the core, while the minimum such pressure decrease determines the pressure value, below which the deformation of the rocks of the core passes from elastic to irreversible, and the maximum, at which there is no deformation of the rocks at the stage of pressure increase, determines the pressure value, below which the deformation of rocks becomes only irreversible.
На фиг. 1 показаны принципиальные результаты исследования изменения деформационных свойств горных пород при изменении начального порового (пластового) давления в керне: линия 1 - зависимость относительной деформации исследуемого керна при ступенчатом снижении порового давления от величины этого снижения, 2 - аналогичная зависимость при реализации цикла повышения порового давления на такую - же величину.In FIG. Figure 1 shows the fundamental results of studying the change in the deformation properties of rocks with a change in the initial pore (reservoir) pressure in the core: line 1 - the dependence of the relative deformation of the studied core with a stepwise decrease in pore pressure on the value of this decrease, 2 - a similar dependence when implementing a cycle of increasing pore pressure by the same size.
Сущность описываемого изобретения заключается в следующем.The essence of the described invention is as follows.
Керн насыщают флюидом и помещают его в кернодержатель установки для исследования свойств горных пород. Далее, синхронно увеличивая осевое и боковое обжимающее давление, а также поровое давление, создают начальные условия в моделируемом пласте горных пород. Снижают поровое давление (при сохранении внешних давлений, моделирующих пластовые условия) и фиксируют изменение линейного размера керна - ΔL, затем восстанавливают поровое давление до первоначального значения и также фиксируют величину ΔL. Исследование керна многократно повторяют с увеличением величины снижения и такого же повышения порового давления на каждом цикле. По результатам таких циклических исследований керна определяется относительная его деформация - ΔL/L (L - первоначальная длина керна) и строится зависимость относительной деформации керна от величины снижения порового давления на каждом цикле снижения и повышения порового давления, как показано на фиг. 1. Фиксируется величина снижения пластового давления, при которой относительная деформация керна, определенная при снижении порового давления, становится отличной от относительной деформации, определенной при таком же повышении порового давления. Из приведенного примера исследований (фиг. 1) такая величина фиксируется при снижении порового давления на 3. Такое снижение порового давления является границей перехода упругой деформации керна к необратимой. По величине снижения порового давления, при которой на цикле повышения порового давления в керне не происходит его деформация, судят о наступлении в керне только необратимой деформации (на фиг. 1 - значение снижения порового давления 7). В интервале изменения порового давления от 3 до 7 происходит переход от упругой деформаций керна к необратимой.The core is saturated with fluid and placed in the core holder of the installation for studying the properties of rocks. Further, by synchronously increasing the axial and lateral compressive pressure, as well as the pore pressure, initial conditions are created in the simulated rock formation. Pore pressure is reduced (while maintaining external pressures simulating reservoir conditions) and fixing the change in the linear size of the core - ΔL, then restoring the pore pressure to its original value and also fixing the value of ΔL. The study of the core is repeated many times with an increase in the magnitude of the decrease and the same increase in pore pressure in each cycle. Based on the results of such cyclic studies of the core, its relative deformation is determined - ΔL/L (L is the initial length of the core) and the dependence of the relative deformation of the core on the amount of pore pressure decrease in each cycle of decrease and increase in pore pressure is plotted, as shown in Fig. 1. The value of the formation pressure decrease is fixed, at which the relative deformation of the core, determined with a decrease in pore pressure, becomes different from the relative deformation, determined with the same increase in pore pressure. From the given example of studies (Fig. 1), such a value is fixed when the pore pressure decreases by 3. Such a decrease in pore pressure is the boundary of the transition from the elastic deformation of the core to irreversible. According to the value of the decrease in pore pressure, at which no deformation occurs in the core during the cycle of increasing the pore pressure, one judges the onset of only irreversible deformation in the core (in Fig. 1 - the value of the decrease in pore pressure 7). In the range of pore pressure change from 3 to 7, there is a transition from elastic deformation of the core to irreversible.
При реализации описываемого способа определяется характер деформационных процессов, происходящих в моделируемом пласте горных пород, например, в коллекторе разрабатываемого нефтегазового месторождения или эксплуатируемого ПХГ при снижении начального пластового давления или его повышении в результате выполнения различных технологических операций. Диапазон создания и изменения начального порового давления в керне задают с учетом ожидаемых таких изменений пластового давления в рассматриваемом месторождении или ПХГ.When implementing the described method, the nature of the deformation processes occurring in the simulated rock formation is determined, for example, in the reservoir of a developed oil and gas field or an operating UGS facility with a decrease in the initial formation pressure or its increase as a result of various technological operations. The range of creation and change of the initial pore pressure in the core is set taking into account the expected such changes in reservoir pressure in the considered field or UGS facility.
Использование данного изобретения позволяет решать ряд важных вопросов, например:The use of this invention allows solving a number of important issues, for example:
- определять целесообразность сооружения геодинамических полигонов на подземных хранилищах газа (ПХГ), поскольку при доказанных необратимых деформациях горных пород в диапазоне изменения начального пластового давления в коллекторах ПХГ изменения высотного положения земной поверхности не будет;- to determine the feasibility of constructing geodynamic test sites at underground gas storage facilities (UGS), since with proven irreversible deformations of rocks in the range of changes in the initial reservoir pressure in UGS collectors, there will be no change in the altitude position of the earth's surface;
- назначать технологические режимы эксплуатации скважин, при которых депрессии на пласт не превышают критические значений перехода от упругих деформации горных пород к необратимым, приводящих к разрушению коллекторов в призабойной зоне.- assign technological modes of operation of wells, in which drawdowns on the formation do not exceed the critical values of the transition from elastic deformation of rocks to irreversible, leading to the destruction of reservoirs in the bottomhole zone.
Claims (1)
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2798745C1 true RU2798745C1 (en) | 2023-06-26 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1580003A1 (en) * | 1988-08-29 | 1990-07-23 | Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела | Method of determining stressed state of rocks in massif |
RU2292541C1 (en) * | 2005-09-05 | 2007-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ПермНИПИнефть" | Method of determining anysotropy coefficient and characteristics of main axis of anysotropy of pore space of rock |
US10385687B2 (en) * | 2015-11-06 | 2019-08-20 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Determining the imminent rock failure state for improving multi-stage triaxial compression tests |
RU2771453C1 (en) * | 2021-07-20 | 2022-05-04 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» | Method for studying the liquid permeability of core samples |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1580003A1 (en) * | 1988-08-29 | 1990-07-23 | Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела | Method of determining stressed state of rocks in massif |
RU2292541C1 (en) * | 2005-09-05 | 2007-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ПермНИПИнефть" | Method of determining anysotropy coefficient and characteristics of main axis of anysotropy of pore space of rock |
US10385687B2 (en) * | 2015-11-06 | 2019-08-20 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Determining the imminent rock failure state for improving multi-stage triaxial compression tests |
RU2771453C1 (en) * | 2021-07-20 | 2022-05-04 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» | Method for studying the liquid permeability of core samples |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5159833A (en) | Analyzing a hydrocarbon reservoir by determining the response of that reservoir to tidal forces | |
US8868390B2 (en) | Method of developing a petroleum reservoir from a flow model calibrated through pressure and saturation map scaling | |
CN108694264B (en) | Method for determining permeability of shale gas reservoir | |
CN104316554B (en) | Method for testing mobility of pore water of reservoir | |
WO2005051069A2 (en) | Gas reservoir evaluation and assessment tool method and apparatus and program storage device | |
US20140163939A1 (en) | Method of evaluating and selecting an enhanced oil recovery strategy for fractured reservoirs | |
CN103792576A (en) | Reservoir heterogeneous detection method and device based on gradient structure tensor | |
CN105842750A (en) | Method and device for determining critical porosity corresponding with buoyancy reservoir-forming lower limit of compact sandstone | |
CN110470581B (en) | Method and device for determining stress sensitivity of reservoir and storage medium | |
Brons et al. | A simple method for correcting spot pressure readings | |
Nelson | An approach to evaluating fractured reservoirs | |
Madalimov et al. | Heterogeneity Modeling and Heterogeneity-Based Upscaling for Reservoir Characterization and Simulation | |
RU2798745C1 (en) | Method for studying the core of terrigenous rocks | |
Wani et al. | Extraction-induced deformation in the gas hydrate reservoir using a multiphase-coupled thmc solver | |
Pan et al. | Integration of pressure-transient data in Modeling Tengiz Field, Kazakhstan—A new way to characterize fractured reservoirs | |
Standnes | Spontaneous imbibition of water into cylindrical cores with high aspect ratio: Numerical and experimental results | |
Yang et al. | Numerical simulation of the free surface and water inflow of a slope, considering the nonlinear flow properties of gravel layers: a case study | |
US20190196060A1 (en) | Method for modeling a sedimentary basin | |
Li et al. | Numerical simulation without using experimental data of relative permeability | |
Li | Analytical solutions for linear counter-current spontaneous imbibition in the frontal flow period | |
EP3956699B1 (en) | A method for upscaling of relative permeability of the phase of a fluid | |
CN112230278B (en) | Seepage field characteristic parameter determining method and device | |
Huang et al. | Effect of stress-sensitive permeability and porosity on production performance in water-soluble gas reservoirs | |
Zheng et al. | Uniaxial strain unloading compressibility of Frio Sand: measurements and implications on reservoir pressure management for CO2 storage | |
US20190196059A1 (en) | Method for modeling a sedimentary basin |