Материал: Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений.

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 5.7. Типичные кривые восстановления давления в зонально-неоднород­ ном с двумя (а) и тремя (б) зонами, разделенными прямолинейной (а, б) и круговой (в) границами, и трещиновато-пористом (г) пластах

наблюдаться при улучшении (линия 2) или ухудшении (линия 3) проницаемости и пьезопроводности во второй зоне пласта, при наличии между двумя зонами с одинаковыми фильтрацион­ ными свойствами зоны с улучшенными (линия 4) или ухудшен­ ными (линия 5) свойствами, при замещении коллектора неколлектором (линия 6), при наличии зоны с постоянным давле­ нием, например в виде контура питания (линия 7). Другими причинами искажения прямой может быть наличие зон с раз­ личной степенью проявления аномальных свойств нефти, упругоемкости трещин и проницаемости пористых блоков в трещино­ вато-пористом пласте. Обрабатывая соответствующим образом эти зависимости, можно определить фильтрационные параметры

иразмеры зон, параметры трещиновато-пористого пласта. Продолжающийся приток обусловлен не мгновенным закры­

тием скважины на устье (должно быть мгновенное закрытие на забое), сжатием газированного столба жидкости в скважине и повышением уровня жидкости в неполной скважине, соответст­ вующим повышению р3. Продолжающийся приток можно изме­ рить чувствительным скважинным дебитомером и косвенно оп­ ределить по изменениям устьевого и затрубного давлений или уровней жидкости в скважине. Существует болёе 30 методов учета этого притока. Их можно разделить на две группы: диф­ ференциальные и интегральные. В группе дифференциальных методов учитывается текущий расход, а в группе интеграль­ ных — накапливающийся объем притекающей жидкости, по­ этому последние более точные. Эти методы позволяют увели­

чить количество точек, ложащихся на прямую.

пренебречь

Э. Б. Чекалюк считает, что притоком можно

с погрешностью до 1 % при условии

 

V (t)/Qt « 0,01,

(5.27)

где V (t) — накопленный приток жидкости в скважину за время исследования t. Для выполнения этого условия только в мало­ дебитных скважинах требуется большое время.

В нагнетательных скважинах можно измерять устьевое дав­ ление /?2(0> так как р3 (t) =р2 {t) + tfpg\ или использовать за­ висимость Ap(t)=p2 op2 (t)y где р2о — установившееся устье­ вое давление до остановки, Н — глубина скважины, р —средняя плотность воды. Давление на забое скважины до остановки можно рассчитать по формуле гидростатического давления для неподвижного столба. Обработка результатов осуществляется аналогично без учета дополнительного притока, так как он от­ сутствует в полностью заполненной скважине.

В насосных скважинах исследуется восстановление уровня жидкости, результаты обрабатываются с учетом дополнитель­ ного притока.

Разработаны также экспресс-методы исследования простаи­ вающих скважин, сущность которых состоит в том, что изме­ нение давления в пласте достигается путем кратковременного отбора или закачки в скважину жидкости (газа)— «мгновен­ ный подлив» (не более одного объема скважины). Возможно также ступенчатое изменение дебита.

Гидропрослушивание пласта

Отличие его заключается в том, что в одной скважине вызы­ вается возмущение (пуск, остановка скважины или ступенча­ тое изменение дебита), а в другой или нескольких других уда­ ленных от нее реагирующих (наблюдательных или простаиваю­ щих) скважинах фиксируется изменение давления во времени. Поскольку эти изменения давления небольшие, то их регистри­ руют с помощью дифманометров или по уровню жидкости в скважине с помощью пьезографов, которые спускают под уро­ вень жидкости. Метод позволяет определить усредненные пара­ метры пласта между возмущающей и реагирующей скважинами и некоторые его неоднородности. Имеются модификации, ко­ торые отличаются по характеру возбуждаемых в пласте волн давления (в виде импульсов, гармонических колебаний и др.). Для получения надежных результатов должны отсутствовать посторонние возмущения (пуски, остановки соседних скважин).

§ 5.6. УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН, И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

По данным исследования скважин получают необходимые све­ дения для проектирования и осуществления процесса разра­ ботки залежи, устанавливают технологический режим их ра­ боты или принимают решение о необходимости повышения их

187

продуктивности. Принципы учета получаемой информации при проектировании, анализе и регулировании разработки нефтя­ ного месторождения рассмотрены в предыдущих главах.

Установление режима работы скважины

Установить технологический режим работы скважины — это значит выбрать такие параметры эксплуатационного оборудо­ вания (скважинного подъемника), которые обеспечивают полу­ чение на поверхности (на дожимной насосной станции или на пункте сбора) заданного дебита при соответствующем забойном давлении согласно уравнению притока (5.14). С позиций при­ тока в скважину заданный дебит называют нормой отбора, под которой понимают максимальный дебит скважины, допустимый условиями рациональной эксплуатации залежи (охраны недр) и обеспечиваемый продуктивной характеристикой скважины. С по­ зиций подъема продукции на поверхность заданный максималь­ ный дебит, который можно получить из скважины при выпол­ нении требований рациональной эксплуатации залежи и ра­ ционального использования эксплуатационного оборудования, называют технической нормой добычи нефти или оптимальным дебитом. Значения заданного дебита или забойного давления устанавливаются проектом разработки. Однако по мере даль­ нейшего изучения залежи и изменения условий разработки воз­ никает необходимость их уточнения. Технологический режим определяют при помощи индикаторной диаграммы, на которую дополнительно наносят данные о количестве добываемой воды (обводненность), газа (газовый фактор), песка в зависимости от депрессии (или забойного давления), и регулировочных кри­ вых, которые представляют собой зависимость дебита и дру­ гих показателей от параметров эксплуатационного оборудо­ вания.

При нормировании отбора все скважины подразделяют на две группы: с ограниченными и с неограниченными отборами. Дебит скважин ограничивается геолого-технологическими и тех­ ническими причинами. К первым можно отнести следующие: степень устойчивости пород продуктивного пласта (разрушение пласта и вынос песка); наличие подошвенной воды и верхнего газа (о предельном безводном и безгазовом факторе см. § 2.5); необходимость обеспечения р3^0,75рн (см. § 2.3); необходи­

мость ограничения объема добываемой воды (см. §

2.4,

2.7,

4.1) и уменьшения среднего газового фактора в целом

по

пла­

сту (при режимах газонапорном и растворенного газа); необ­ ходимость обеспечения равномерного стягивания ВНК и ГНК и предотвращения прорывов воды и газа. Техническими при­ чинами являются недостаточная прочность обсадной колоцны и возможное смятие ее при значительном снижении р3; ограни-

ченная мощность эксплуатационного оборудования (см. также § 4.1); минимальное забойное давление фонтанирования; вред­ ное влияние газа на работу скважинных насосов и др. Таким образом, геолого-технологические и технические причины огра­ ничивают значения р3, обусловливающего дебит скважины. Не­ ограниченный отбор жидкости допустим в скважинах либо ма­ лодебитных, эксплуатирующих истощенные пласты с низким Рпл, когда они удалены от ГНК или ВНК, а динамический уро­ вень жидкости снижается до кровли или даже до подошвы продуктивного пласта, либо в сильно обводненных (более 80 %) при форсировании отборов (см. § 3.3). В обоих случаях должны отсутствовать образование песчаных пробок в стволе, рост га­ зового фактора и обводненности продукции. При назначении неограниченного отбора стремятся достичь потенциального де­ бита скважины, а ограничиваться дебит может технико-техно­ логическими возможностями оборудования по подъему жидко­ сти на поверхность. Такой отбор назначают обычно на поздней стадии разработки.

Установление целесообразности воздействия на призабойную зону пласта

В уравнении притока (5.14) величина рпл не является регу­ лируемой применительно к конкретной скважине. Показатель степени п косвенно зависит от коэффициента пропорционально­ сти Ко- При л=1 коэффициент пропорциональности численно равен коэффициенту продуктивности

 

2nkh

2яе

(5.28)

*0

In Як

 

p l n - ^

 

 

rc

Гс

 

Гидропроводность е и проницаемость.k определяются по дан­

ным исследования

при установившихся (еуст и куСт) и неуста-

новившихся (внеуст

и &Неуст) режимах. Если е Ус т < е Пеуст,

то необ-

ходимо осуществить воздействие на

призабойную зону

пласта

с целью увеличения проницаемости k или расширения рабо­ тающего интервала h. Целесообразно при выборе метода воз­ действия использовать результаты послойного изучения разреза дебитометрическими, термодинамическими и геофизическими методами, что позволит выделить влияние k и h на величину е и оценить качество вскрытия пласта и освоения скважины. При определении приведенного радиуса гс оцениваются каче­ ство вскрытия перфорацией и коэффициент совершенства сква­ жины. Уменьшение k, h и гс, а для аномальных нефтей также рост эффективной вязкости, зависящей от созданной депрессии, обусловливают дополнительные фильтрационные сопротивления

в призабойной зоне и, как следствие, уменьшение производи­ тельности скважины. Эти изменения относят либо к проницае­ мости, либо к приведенному радиусу. Ухудшенную зону рассма­ тривают также как тонкий слой (скин), а ее влияние на произ­ водительность скважины называют скин-эффектом. Величину скин-эффекта можно определить по формуле В. Н. Щелкачева

или из уравнения Ван Эвердингена и Херста

 

Дp — i рп

2,25Kt

- -f- 2S J ,

(5.30)

 

О

 

 

гс

 

 

 

S — Ар

1

In- 2,25xl У

(5.31)

2i

2

 

 

г?

 

где S — скин-эффект; k, kx—г проницаемость удаленной

и ухуд­

шенной зон, определяемая соответственно по формулам

(5.22) и

(5.11); гсд — радиус совершенной

 

скважины по долоту;

осталь­

ные обозначения см. § 5.5. Из уравнения (5.30) следует, что скинэффект выражает потерю полезной депрессии вследствие допол­ нительных фильтрационных сопротивлений в призабойной зоне. При загрязнении призабойной зоны (k > k x) величина S поло­ жительна, а при k<k\ — отрицательна. Ю. А. Балакиров реко­ мендует kyRKи ku гсд определять по кривым соответственно вос­ становления и падения (после подлива) давления.

Исследованиями П. Полларда, Н. П. Лебединца, Р. М. Минчевой и Ю. А. Балакирова разработана методика оценки скин-эффекта и типа коллектора по разностным кривым восста­ новления давления. Тип коллектора и наличие скин-эффекта ка­ чественно можно установить по конфигурации кривой восстанов­

ления давления

в системе координат IgAp— t (по Ю. А. Ба-

лакирову), где

Ар = рк—р3( 0 ‘> Рк— установившееся давление

после закрытия скважины; р3( 0 — забойное давление в момент времени t после остановки скважины. Для обработки кривой восстановления давления используется уравнение, которое в об­ щем виде для сложной фильтрационной системы выражается многочленом, а для трещиновато-пористого пласта принимает вид трехчлена:

рк— рз (0 = А е - “>' + в е -ъ ( + (рк— Рзо— А — В) е - 'Ч (5.32)

где р3 о— давление на забое работающей скважины перед оста­ новкой; А, В, аь 0 2 , аз — постоянные коэффициенты при усло­ вии р„л>рщ причем а|< ;аз< аз.

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/77200