Способ повышения конденсатоотдачи при разработке газоконденсатной залежи
Изобретение относится к горной промышленности, в частности к разработке газоконденсатных месторождений с высоким содержанием конденсата в условиях сайклинг-процесса. Способ предусматривает сайкинг-процесс с циклическим понижением пластового давления с прорывов сухого газа в эксплуатационные скважины. После прорыва нагнетаемого сухого газа понижение пластового давления производят на величину, определяемую из соответствующего математического выражения.
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке газоконденсатных месторождений с высоким содержанием конденсата в условиях сайклинг-процесса.
Основным показателям, характеризующим эффективность применения сайклинг-процесса при разработке газоконденсатных залежей, является при прочих равных условиях достигтутый коэффициент охвата вытеснением "сырого"газа"сухим". Указанный коэффициент представляет собой отношение величины порового газонасыщенного объема, в котором произошло замещение сырого газа сухим, к суммарному газонасыщению поровому объему залежи. В общем случае охват вытеснением зависит от сложности геологического строения залежи, неоднородности коллекторов по площади и разрезу, направления движения фильтрационных потоков, наличия в разрезе непроницаемых пропластков. Известен способ разработки залежей с поддержанием пластового давления (ППД) путем попеременной циклической закачки легких газообразных и жидких углеводородов в сводовую часть, а отбор осуществляется из нижней (периферийной) части залежи. В данном случае повышение эффективности извлечения углеводородов обеспечивается за счет попеременной циклической закачки газообразных и жидких легких углеводородных агентов и направления фильтрационных потоков [1] Кроме этого, при проектировании разработки с применением ППД обязательным условием является детальное изучение пространственного распределения разнопроницаемых коллекторов в объеме залежи, что является основой прогнозирования направления движения и интенсивности фильтрационных потоков. Известен также способ разработки залежей с применением сайклинг-процесса в неоднородных коллекторах с разнопроницаемыми изолированными пластами [2] Указанный способ позволяет осуществлять активное регулирование направлений фильтрационных потоков при достоверном знании геологического строения залежи, что обеспечивает оптимизацию процесса вытеснения и достигается высокий коэффициент охвата при разработке в режиме сайклинг-процесса. Однако ни один из известных способов не обеспечивает регулирования повышения конденсатоотдачи пласта на уровне микроструктуры порового пространства. Известно, что даже в достаточно однородном коллекторе существует часть порового газонасыщенного пространства, которое в условиях вытеснения газа газом при постоянном пластовом давлении не участвует в фильтрации. Это тупиковые поры, микроузлы, микроцелики. Доля фильтрующего порового пространства при вытеснении газа газом определяется величиной коэффициента эффективной динамической пористости (Кпд), который в общем виде определяется соотношением: Кпд=Кп(Кг Ког), (I) где Кп коэффициент открытой пористости; Кг коэффициент газонасыщенности; Ког коэффициент остаточной газонасыщенности (застойные зоны в микроструктуре порового пространства). В реальных условиях пласта объем нефильтрующих пор (Ког) определяется геофизическими методами по так называемой полностью промытой прискважинной зоне пласта, в которой при проникновении фильтрата бурового раствора в пласт газ отжимается из всех фильтрующих пор. Образование зоны проникновения в пласте можно в первом приближении рассматривать как модель вытеснения при сайклинг-процессе, поэтому величина коэффициента остаточной газонасыщенности в полностью промытой зоне характеризует количество сырого газа в микроструктуре порового пространства вне каналов вытеснения. В целом защемленный объем "сырого" газа в микроструктуре порового пространства (V г.защ.), который не охвачен вытеснением, может быть определен объемным методом по соотношению: Vг.защ= S








Объем конденсата, содержащегося в газе, равен
Vк=Vг

Vк.защ=Vг.защ

После осуществления сайклинг-процесса, когда фильтрующая часть порового пространства замещена сухим газом нагнетания (это фиксируется прорывом сухого газа в эксплуатационные скважины), в зоне вытеснения содержится сырой газ с конденсатом, который защемлен в тупиковых порах и узлах. Для его извлечения снижают пластовое давление в поровом пространстве на величину

Qг= Vг

При выравнивании давления между фильтрующими порами и тупиковыми зонами из последних перетекает объем газа равный:
Qг.пер= S




Qг.пер=Qг.пер

qсм=



Решая это уравнение относительно



После снижения давления в залежи на величину

Qк.доп=Qк.пер=Qг.пер








После этого опять применяют известный способ, где в расчете в формуле [10] вместо Рпл подставляют величину (Рпл-

производят разработку залежи в режиме сайклинг-процесса при постоянном пластовом давлении;
после прорыва "сухого" газа в эксплуатационные скважины и нерентабельности продолжения сайклинг-процесса из-за низкого конденсатного фактора переводят залежь в разработку на истощение всем фондом скважин;
понижают пластовое давление на величину, рассчитанную по соотношению [10]
повторяют цикл разработки в режиме сайклинг-процесса до экономически рентабельного содержания конденсата в добываемом газе;
в дальнейшем циклы понижения давления и сайклинг-процесса повторяют. Осуществление предлагаемого способа разработки может быть внедрено в одном из блоков залежи гор. Т-1 Куличихинского месторождения, где планируется осуществлять сайклинг-процесс. Исходные данные по залежи:
геологические запасы 2135,5 млн.м3
содержание конденсата в пластовом газе 246,5 г/м3
запасы конденсата 527 тыс.т. начальное пластовое давление 43,6 МПа
коэффициент пористости 0,184
коэффициент газонасыщенности 0,925
средняя проницаемость 150 фм2
Оценка остаточной газонасыщенности неохваченной вытеснением в микроструктуре порового пространства проведена по формуле, приведенной в работе [4]
Kог= Kг-

Подставив исходные данные в формулу [12] получим, что Ког 0,47. Допрорывный коэффициент охвата вытеснением сырого газа сухим для данной залежи составляет 0,4. То есть объем "сухого" газа в залежи на момент прорыва составит примерно 854 млн.м3. В допрорывный период при условии разработки залежи при начальном пластовом давлении qж<246,5 г/м3. После прорыва сухого газа в эксплуатационные скважины конденсатный фактор резко уменьшается и на определенном этапе закачка газа становится неэффективной. Рассмотрим на сколько нужно понизить пластовое давление для того, чтобы при повторном сайклинг-процессе выход конденсата (qсм) составил 150 г/м3. Для этого воспользуемся формулой [10] Из расчетов следует, что для достижения выхода конденсата 150 г/м3 давление в залежи следует понизить на 16,5 МПа. То есть пластовое давление на второй ступени осуществления сайклинг-процесса должно составлять 27,1 МПа. Объем "сырого" газа в зоне вытеснения при пониженном пластовом давлении составит примерно 550 млн.м3, конденсата 32,5 тыс. т. Если разработать запасы зоны вытеснения на истощение, то будет добыто всего 30 тыс. т конденсата. Таким образом дополнительная добыча конденсата только на второй ступени сайклинг-процесса составит примерно 50 тыс. т.
Формула изобретения

где Pпл пластовое давление в залежи на момент прорыва сухого газа в эксплуатационные скважины, МПа;
Kг, Kог коэффициенты начальной и остаточной газонасыщенности коллектора, доли ед.

qсм экономически рентабельный конденсатный фактор газа, см3/м3.
Похожие патенты:
Способ разработки нефтяной залежи // 2038467
Изобретение относится к нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности и может быть использовано при добыче нефти, содержащей большое количество попутного газа
Способ вторичной добычи нефти // 2030565
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к вторичной добыче нефти на истощенных нефтяных залежах
Изобретение относится к разработке газоконденсатных месторождений и может быть использовано для повышения продуктивности скважин при их освоении и последующей эксплуатации
Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к разработке газоконденсатных месторождений
Способ разработки газоконденсатной залежи // 2018639
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам разработки газоконденсатных залежей
Изобретение относится к охране окружающей среды, а именно к способам устранения токсичного действия углеводородов на окружающую среду, в частности к способам очистки воды и почвы от нефтяных загрязнений, и может быть использовано для очистки загрязненных почв, промышленных стоков в различных природно-климатических зонах
Реагент для повышения нефтеотдачи пластов // 2042877
Реагент для повышения нефтеотдачи пластов // 2042877
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к растворам для удаления кольматирующих образований акриловых полимеров из скважин и пласта
Способ обработки призабойной зоны пласта // 2042807
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам обработки неоднородных пластов
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к растворам для удаления образований полимеров акрилового ряда
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к растворам для удаления полимерных кольматирующих образований из скважины и продуктивного пласта
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к способам реагентной обработки скважины, вскрывающий продуктивный пласт
Способ реагентной обработки скважины // 2042803
Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам реагентной обработки скважины, вскрывающей продуктивный пласт и предназначенной для получения из этого пласта какого-либо полезного продукта (углеводороды, питьевые, термальные, промышленные воды, минерализованные растворы и т
Способ обработки скважины // 2042802
Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам реагентной обработки скважины, вскрывающей продуктивный пласт и предназначенной для получения из этого пласта какого-либо полезного продукта (питьевые, минеральные, промышленные воды, минерализованные растворы и т