Патент на изобретение №2249683

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2249683 (13) C2
(51) МПК 7
E21B43/24, E21B43/16
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 27.01.2011 – может прекратить свое действие

(21), (22) Заявка: 2002135001/03, 25.12.2002

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

25.12.2002

(45) Опубликовано: 10.04.2005

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2184842 C1, 10.07.2002. SU 2143554 C1, 27.12.1999. RU 2150577 C1, 10.06.2000. RU 2193649 C1, 27.11.2002. RU 2191889 C1, 27.10.2000. US 5109922 A, 05.05.1992. US 5396955 A, 14.03.1995.

Адрес для переписки:

121165, Москва, Г-165, а/я 15, ООО “ППФ-ЮСТИС”, пат.пов. А.Е.Груниной, рег. № 401

(72) Автор(ы):

Алемасов В.Е. (RU),
Муслимов Р.Х. (RU),
Кравцов Я.И. (RU),
Репин А.П. (RU),
Буторин Э.А. (RU),
Абдулхаиров Р.М. (RU),
Янгуразова З.А. (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Отдел энергетики Казанского научного центра Российской академии наук (Статус государственного учреждения) (RU)

(54) СПОСОБ ТЕПЛОВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области геотехнологий добычи углеводородных ископаемых, в частности к способам и режимам воздействия на пласт управляемыми физическими полями, и может быть использовано при добыче нефти и битума любым известным способом. Обеспечивает интенсификацию процесса фильтрации жидкости за счет повышения эффективности воздействия теплового и волнового воздействий на продуктивный пласт, увеличение коэффициентов охвата и вытеснения. Сущность изобретения: способ включает одновременное тепловое и волновое воздействие на пласт. Согласно изобретению указанное воздействие осуществляют путем подачи теплоносителя в пласт через генератор колебаний давления, установленный в нагнетательной или добывающей скважинах. При этом волновое воздействие осуществляют при значениях частоты колебаний, которые определяют по аналитическим зависимостям. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области геотехнологий добычи углеводородных ископаемых, в частности к способам и режимам воздействия на пласт управляемыми физическими полями, и может быть использовано для повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации процесса добычи любым известным способом.

Ближайшим аналогом изобретения по своей технической сущности является изобретение по патенту RU 2184842 С2 на “Способ разработки нефтяной залежи”.

В соответствии с данным способом на нефтедобывающий пласт оказывают тепловолновое воздействие тепловым источником, находящимся в скважине, и источником волновых колебаний, находящимся у устья скважины, с одинаковой частотой колебаний по гармоническому закону с синхронно изменяющейся частотой и периодически постоянной разницей фаз.

Недостаток способа заключается в том, что он не позволяет при формировании волновых колебаний учитывать влияние характеристик пласта и воздействия теплоты на пласт, вследствие чего не достигается высокая эффективность воздействия на процесс фильтрации пластовой жидкости.

Задачей настоящего изобретения является интенсификация процесса фильтрации жидкости за счет повышения эффективности теплового и волнового воздействия на продуктивный пласт, увеличение коэффициентов охвата и вытеснения.

Поставленная задача решается тем, что в способе тепловолнового воздействия на пласт, включающем одновременное тепловое и волновое воздействие на пласт тепловым и волновым полями, воздействие осуществляют путем подачи теплоносителя в пласт через генератор колебаний давления, установленный в нагнетательной или добывающей скважине, при этом воздействие осуществляют в диапазоне частот волнового поля в пласте, определяемом с учетом температуры, геологических, теплофизических и гидродинамических характеристик пласта и теплофизических свойств пластовой жидкости, а именно воздействие осуществляют при значениях частоты колебаний от min до max, определяемых в соответствии со следующими зависимостями:

где min, max – минимальное и максимальное значения частоты генерируемых колебаний давления, Гц;

dmax, dmin – максимальное и минимальное значения диаметра пор породы пласта, м;

ж – плотность пластовой жидкости, кг/м3;

(tmax), (tmin) -значение вязкости пластовой жидкости соответственно при максимальной и минимальной температуре пласта, Па·с.

В частных воплощениях изобретения, поставленная задача решается тем, что до воздействия на пласт исследуют его геологические, теплофизические и гидродинамические характеристики и теплофизические свойства пластовой жидкости, и по результатам исследования характеристик пласта и свойств пластовой жидкости определяют среднюю, максимальную и минимальную значения температуры пласта в соответствии с зависимостями:

где – средняя температура пласта, °С;

t0 – начальная температура пласта, °С;

tT – температура теплоносителя на входе в пласт, °С;

х – сухость пара конденсирующегося теплоносителя в процессе теплообмена, кг/кг, для теплоносителя, не изменяющего своего агрегатного состояния, х=0;

I – теплота конденсации, кДж/кг;

СT – теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг·К);

А – постоянная, зависящая от теплофизических свойств пласта и пластовой жидкости; определяется при исследовании пласта;

Н – толщина пласта, м;

– погонная приемистость пласта, кг/(с·м);

Gn – общая приемистость пласта, кг/с;

L – длина участка скважины, на котором теплоноситель поглощается пластом, м;

rC – радиус скважины, м;

– теплопроводность пласта, Вт/(м·К);

ж, n – теплопроводность пластовой жидкости и породы, Вт/(м·К);

m – пористость породы;

При этом воздействие осуществляют в непрерывном или дискретном спектре частот.

Сущность предложенного способа состоит в следующем.

Воздействие на пласт осуществляется при одновременном тепловом и волновом воздействии на пласт посредством подачи теплоносителя через генератор колебаний давления, установленный в нагнетательной или добывающей скважине. В качестве теплоносителей могут быть использованы любые газы и жидкости. Теплота и колебания давления распространяются в пласте и воздействуют на процессы в нем.

При повышении температуры пласта снижается вязкость жидкости (нефти), находящейся в порах породы. При снижении вязкости под действием колебательного процесса жидкость начинает интенсивней перемещаться относительно стенок пор [1, 2, 3]. Это приводит к интенсификации процесса фильтрации. Поскольку температура и размеры пор по объему пласта различны, то и интенсификация процесса фильтрации достигается при различных частотах волнового поля. Распределение температуры, вязкости и частоты колебаний приведены на фиг.1-3.

Способ реализуется следующим образом.

До начала воздействия тепловым и волновым полями на пласт исследуют его геологические, теплофизические и гидродинамические характеристики и определяют:

– глубину залегания и толщину пласта,

– распределение пористости по толщине и простиранию пласта,

– распределение диаметра пор по объему пласта,

– состав пород, их физические и теплофизические свойства,

– состав пластовой жидкости и ее теплофизические характеристики,

– начальные термодинамические условия в пласте (температура, давление),

– приемистость пласта.

Кроме того, по параметрам теплоносителя, по теплофизическим свойствам и приемистости пласта определяют расчетом среднюю температуру прогреваемого пласта по формуле:

где – средняя температура прогреваемого пласта, °С;

to – начальная температура пласта, °С;

tT – температура теплоносителя на входе в пласт, °С;

х – сухость пара конденсирующего теплоносителя в процессе теплообмена, кг/кг; для теплоносителя, не изменяющего своего агрегатного состояния, х=0

I – теплота конденсации, кДж/кг;

cT – теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг·К);

А – постоянная, зависящая от теплофизических свойств пласта и пластовой жидкости; определяется при исследовании пласта;

Н – толщина пласта, м;

– погонная приемистость пласта, кг/(с·м);

Gn – общая приемистость пласта, кг/с;

L – длина участка скважины, на котором теплоноситель поглощается пластом, м;

rС – радиус скважины, м;

– теплопроводность пласта, Вт/(м·К);

ж, n – теплопроводность пластовой жидкости и породы, Вт/(м·К);

m – пористость породы;

Кроме того, определяют количество теплоты, необходимое для прогрева пласта до средней температуры по формуле

где Q – количество теплоты, кДж;

В – постоянная, определяемая при исследовании пласта;

=mж+(1-m)n – плотность пласта, кг/м3;

ж, n – плотность пластовой жидкости и породы, кг/м3;

с=mсж+(1-m)cn – теплоемкость пласта, кДж/(кг·К);

cж, cn – теплоемкость пластовой жидкости и породы, кДж/(кг·К);

Кроме того, определяют максимальное и минимальное значения температуры пласта по формулам

где tmax, tmin – максимальное и минимальное значения температуры пласта;

– расстояние от скважины, на котором прекращается влияние теплового поля на пласт, м.

Кроме того, по результатам исследования теплофизических свойств пластовой жидкости определяют зависимость ее вязкости от температуры в виде

где (t) – значение вязкости пластовой жидкости при температуре t, Па·с;

о – значение вязкости при температуре t=0°С, Па·с;

а – эмпирическая постоянная, °С.

Кроме того, при известном распределении диаметра пор по объему пласта, а также найденным по формулам (3) и (4) значениям температуры пласта, определяют необходимый диапазон частот колебаний давления по формулам

где min, max – минимальное и максимальное значения частоты колебаний давления, Гц;

dmax,, dmin – максимальное и минимальное значения диаметра пор в пласте, м. На примере Мордово-Кармальского месторождения природных битумов Татарстана произведем расчет характеристик тепловолнового способа воздействия на битумный пласт в условиях горизонтальных скважин.

В результате исследований битумонасыщенного пласта по разрезу скважин №119 и №40 получены следующие данные [4]:

– глубина залегания пласта Y=90-100 м;

– толщина пласта в среднем Н=10 м;

– пористость т=0,33;

– распределение диаметра пор: dmin=0,02 мм=2·10-5 м, dmax=0,04 мм=4·10-5 м;

– состав пород: известняки, песчаники плотные и рыхлые. Теплофизические свойства породы [5]:

– плотность n=2570 кг/м3;

– теплоемкость сn=0,83 кДж/(кг·К);

– теплопроводность n=1,22 Вт/(м·К).

Теплофизические свойства битума:

– плотность при 20°С ж=960 кг/м3;

– теплоемкость cж=2,0 кДж/(кг·К);

– теплопроводность ж=0,117 Вт/(м·К);

– вязкость битума в зависимости от температуры, Па·с:

(t)=2,114·exp(-0,0433·t),

где t -температура, °С.

Начальные термодинамические условия в пласте:

– температура to=8°С;

– давление Ро=0,5 МПа;

– приемистость пласта =0,022 кг/(с·м).

В формулах (1) и (2) постоянные для условий Мордово-Кармальского месторождения имеют значения: А=10-2, В=0,0667.

Технологические параметры:

– длина горизонтальной части ствола скважины L=100 м;

– диаметр скважины dc=2r=0,2 м;

– теплоноситель -влажный водяной пар при температуре tT=250°С;

– сухость пара х=0,1;

-теплоемкость жидкой фазы СT=4,8 кдж/(кг·К);

-теплота конденсации пара при tT=250°С I=1715,3 кдж/кг.

Определение характеристик тепловолнового способа воздействия на пласт производится в следующем порядке.

1. Средняя температура пласта, °С:

2. Плотность пласта, кг/м3:

=0,33·960+0,67·2570=2040.

3. Теплоемкость пласта, кДж/(кг·К):

с=0,33·2,0+0,67·0,83=1,216.

4. Количество теплоты, необходимое для прогрева пласта до температуры t=149,8°С, кДж:

5. Максимальная и минимальная температура пласта, °С:

6. Вязкость битума при максимальной и минимальной температуре, Па·с:

(tmax)=2,114·exp(-0,0433·218,6)=1,64·10-4,

(tmin)=2,114·ехр(-0,0433·126,2)=8,95·10-3.

7. Минимальное и максимальное значения частоты волнового поля, Гц:

Таким образом, способ тепловолнового воздействия на битумный пласт реализуется при количестве теплоты, подведенной в пласт Q=9,17·108 кДж, обеспечивающем температурные пределы пласта tmax=218,6°С и tmin=126,2°С, определяющим частоту колебаний волнового поля в диапазоне от 150 до 8140 Гц.

Формула изобретения

1. Способ тепловолнового воздействия на пласт, включающий одновременное тепловое и волновое воздействие на пласт, отличающийся тем, что указанное воздействие осуществляют путем подачи теплоносителя в пласт через генератор колебаний давления, установленный в нагнетательной или добывающей скважинах, при этом волновое воздействие осуществляют при значениях частоты колебаний от min до max, определяемых в соответствии со следующими зависимостями:

где min, max – минимальное и максимальное значения частоты генерируемых колебаний давления, Гц;

dmax, dmin – максимальное и минимальное значения диаметра пор породы пласта, м;

ж – плотность пластовой жидкости, кг/м3;

(tmax), (tmin) – значения вязкости пластовой жидкости соответственно при максимальной и минимальной температуре пласта, Па·с.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что максимальную и минимальную температуры пласта определяют в соответствии с зависимостями

где – среднее значение температуры пласта,°С;

t0 – начальная температура пласта, °С;

tТ – температура теплоносителя на входе в пласт, °С;

х – сухость пара конденсирующегося теплоносителя в процессе теплообмена, кг/кг, для теплоносителя, не изменяющего своего агрегатного состояния, х=0;

I – теплота конденсации, кДж/кг;

СT– теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг·К);

А – постоянная, зависящая от теплофизических свойств пласта и пластовой жидкости, определяемая при исследовании пласта;

Н – толщина пласта, м;

– погонная приемистость пласта, кг/(с·м);

Gn – общая приемистость пласта, кг/с;

L – длина участка скважины, на котором теплоноситель поглощается пластом, м;

rС – радиус скважины, м;

– теплопроводность пласта, Вт/(м·К);

ж, n – теплопроводность пластовой жидкости и породы, Вт/(м·К);

m – пористость породы.

где tmах, tmin – максимальное и минимальное значения температуры пласта;

r – расстояние от скважины, на котором прекращается влияние теплового поля на пласт, м.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что волновое воздействие осуществляют в непрерывном или дискретном спектре частот.

РИСУНКИ


MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 26.12.2005

Извещение опубликовано: 27.01.2007 БИ: 03/2007


NF4A Восстановление действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение

Дата, с которой действие патента восстановлено: 10.09.2007

Извещение опубликовано: 10.09.2007 БИ: 25/2007


Categories: BD_2249000-2249999