Способ контроля режима разработки углеводородной залежи в однородном пласте
Изобретение относится к разработке углеводородных залежей, в частности к контролю за взаимодействием водонапорной системы и залежи. Сущность изобретения: изобретение позволяет ограничить число наблюдательных скважин для решения вопроса взаимодействия газовой залежи с водонапорной системой и повысить точность количественной оценки режима работы залежи. Для этого наблюдательные и пьезометрические скважины размещают попарно в зоне с едиными условиями питания. По результатам замера давления в них определяют перепад давления между газонасыщенной и водонасыщенной средой на текущей границе раздела газ-вода и контролируют разработку залежи по величине перепада давления. 1 ил.
Изобретение относится к нефте- и газодобывающей отрасли и может быть использовано при разработке углеводородной залежи.
Существует способ контроля разработки залежи [1] осуществляемый по измерению давления в контуре в наблюдательных и за контуром в пьезометрических скважинах. По результатам замера судят о режиме разработки залежи. Известный способ не обеспечивает достоверность контроля при различных граничных условиях питания. Близким по технической сущности к предлагаемому является способ, включающий размещение пьезометрических скважин в пределах зон с различными условиями питания. Данный способ позволяет ограничить число пьезометрических скважин и повысить надежность контроля за активностью проявления водонапорной системы в процессе разработки залежи [2] Однако способ не обеспечивает надежность контроля за темпами снижения давления в залежи, так как наблюдательные скважины располагаются без учета взаимодействия водонапорной системы с залежью. Цель изобретения повышение надежности контроля и регламентации числа и местоположения наблюдательных скважин. Цель достигается тем, что, согласно способу контроля разработки углеводородной залежи в однородном пласте, включающему наблюдения за развитием депрессии за контуром залежи по пьезометрическим скважинам, размещенным в зонах с различными условиями питания, и в контуре залежи по наблюдательным скважинам, наблюдательные скважины размещают попарно с пьезометрическими на участках с различными граничными условиями питания, замеряют в них давление и положение текущего контура (внешнего контура для полнопластового типа залежи) газоводяного контакта (ГВК) между парой скважин (наблюдательной и пьезометрической), находящихся в зоне с едиными условиями питания, по изменению давления в них определяют на текущем контуре раздела газ-вода перепад давления между газонасыщенной и водонасыщенной средами, и по величине перепада и положению текущего ГВК контролируют режим разработки залежи в каждой зоне. Предлагаемое техническое решение отличается от прототипа двумя существенными признаками: размещением наблюдательной скважины в пределах данной зоны питания с пьезометрической; определением перепада давления между газонасыщенной и водонасыщенной средами на текущей границе раздела газ-вода для каждой пары, находящейся в зоне с различными граничными условиями питания. Сущность первого отличительного признака заключается в том, что предлагаемое техническое решение однозначно регламентирует число и местоположение наблюдательных скважин по четко определенному критерию условию питания. Этот критерий является основным определяющим фактором при взаимодействии залежи углеводородов с водонапорной системой. В известном техническом решении [2] предлагается размещать наблюдательные скважины в зависимости от геологических условий, формы залежи, системы разработки и так далее, но без учета ожидаемого взаимодействия залежи и водонапорной системы. Сущность второго признака состоит в том, что определение перепада давления между газонасыщенной и водонасыщенной частями на текущей границе раздела газ-вода позволяет контролировать режим разработки залежи (газовый, водонапорный и т. п.) без схематизации модели фильтрации газа и воды в переходной зоне, где законы фильтрации жидкости нарушаются в результате фазовых переходов. Из-за фазовых переходов и наличия подвижной границы раздела огрубляется и давление на подвижной границе раздела газ-вода, что влечет к огрублению оценки режима разработки [3] Способ осуществляется следующим образом. По материалам поисково-разведочного и эксплуатационного бурения выявляют согласно способу [2] за контуром залежи граничные условия питания в плане и разрезе, которыми являются соседние залежи, зоны разломов, фациальная изменчивость пласта. Они отделяются друг от друга лучами, проведенными от центра залежи касательно к внешним контурам выявленных граничных условий. В зонах с различными граничными условиями питания размещают пьезометрическую и попарно с ней наблюдательную скважины. По результатам газо- и гидродинамических исследований определяют емкостно-фильтрационные параметры продуктивного пласта в наблюдательных и пьезометрических скважинах. С началом разработки начинают вести регулярные замеры давления в них. По всему фонду скважин замеры выполняют одновременно на одну и ту же дату. С началом фиксации снижения уровня давления в одной из пьезометрических скважин начинают работы по контролю положения проекции текущего контура газоводяного контакта (ГВК) на поверхности земли между парами скважины. Контроль выполняют одним из методов полевой геофизики. Эффективным для этих целей является способ измерения компонентов естественного стационарного электромагнитного поля земли в заданных точках профиля исследования, который изложен в способе [5] По замеренным давлениям, параметрам пласта и положению ГВК рассчитывают давление понижения на текущем контуре раздела газ-вода по пьезометрической скважине для водонасыщенной части залежи и по наблюдательной скважине для газонасыщенной. Давление на контуре в водонасыщенной части определяется по формуле притока воды в скважину при неустановившемся режиме фильтрации воды в безграничном пласте. Принимая, что приток воды по профилю через пьезометрическую скважину и скважину, расположенную на контуре залежи, одинаков, получим давление на контуре залежи для водонасыщенной части. Pвк(r,t)= Pнач-(Pнач-Pп)





где Рн давление, замеренное в наблюдательной скважине (МПа);
rн расстояние наблюдательной скважины от центра залежи в пределах контролируемой зоны, м;


m пористость;

К проницаемость, м2. По разности давлений Ркв и Ркг получают величину перепада давления на текущем контуре ГВК (

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3