Способ повышения производительности скважины
Изобретение относится к отраслям промышленности, применяющим скважины для добычи воды и полезных ископаемых, и может быть использовано при подготовке и эксплуатации артезианских и гидрогеологических скважин для восстановления или увеличения их производительности, а также нефтяных и газовых скважин для снижения обводненности добываемой продукции и увеличения добычи на поздней стадии разработки месторождений. Осуществляют воздействие на прифильтровую зону, по меньшей мере, одной скважины путем пропускания через прифильтровую зону разнополярных пачек однополярных квазипрямоугольных импульсов тока с паузами между положительными и отрицательными пачками импульсов. Характер изменения проницаемости прифильтровой зоны скважины определяют характером следования однополярных импульсов в пачке. Длительность пачки однополярных импульсов не должна превышать 500 мс. Длительность паузы устанавливают равной разности периода следования импульсов и длительности первого импульса в пачке. Предварительно определяют мощность каждого импульса тока по математической зависимости. Для снижения проницаемости прифильтровой зоны по воде значения параметров воздействия устанавливают обеспечивающими положительное значение градиента температуры и перепады парциального давления, достаточные для газовой кольматации пор и капилляров. Длительность однополярных импульсов в пачке и их скважность устанавливают величиной постоянной. Увеличение проницаемости прифильтровой зоны скважины по воде осуществляют при переменной длительности
однополярных импульсов в пачке. Скважность последовательности импульсов тока в пачке меняют путем изменения длительности импульса тока от максимальной
max до минимальной
min с шагом изменения
при постоянном периоде следования импульсов в пачке. Параметры воздействия устанавливают величинами, обеспечивающими раскольматацию пор и капилляров прифильтровой зоны и нулевое значение градиента температуры к моменту окончания каждой пачки импульсов. Во время воздействия контролируют значение среднего тока пачек импульсов и длительности заднего фронта последнего импульса в пачке и в зависимости от их значений определяют момент окончания воздействия. В процессе воздействия контролируют температуру с помощью термометра, размещенного в фильтре скважины, и, при необходимости, корректируют параметры пачек импульсов. Прохождение разнополярных пачек однополярных квазипрямоугольных импульсов электрического тока через прифильтровую зону скважины обеспечивают размещением в ней металлического электрода, соединенного кабелем с источником импульсного тока, а второй металлический электрод, также соединенный вторым кабелем с источником импульсного тока, располагают в том же пласте на некотором удалении от первого. Изобретение обеспечивает повышение производительности скважин за счет изменения проницаемости продуктивного пласта по воде в прифильтровой зоне скважин. Изобретение позволяет путем газовой пузырьковой кольматации пор и капилляров уменьшить проницаемость по воде, ограничивая водоприток в фильтр скважины, снижая тем самым обводненность добываемой продукции нефтяных и газовых скважин, тем самым способствуя увеличению добычи нефти, а путем разрушения кольматантных перегородок и образований в порах и капиллярах прифильтровой зоны увеличить проницаемость, увеличивая тем самым водоприток в фильтр скважины, что позволяет повысить производительность водяных скважин различного назначения. 2 з. п.ф-лы.
Изобретение относится к отраслям промышленности, применяющим скважины для добычи воды и полезных ископаемых, и может быть использовано при подготовке и эксплуатации водяных скважин для восстановления и увеличения их производительности, а также при эксплуатации нефтяных скважин для снижения обводненности извлекаемого флюида и, как следствие, увеличения добычи нефти на поздней стадии разработки месторождений.
Известен способ повышения производительности гидрогеологической скважины, включающий воздействие на прифильтровую зону разнополярными импульсами тока без пауз с изменением их длительности, извлечение воды и кольматантов (1). Недостатками способа является его ограниченная применимость, в основном для скважин с низким значением минерализации воды и небольшой до 300 м глубины, а также возможно неконтролируемое нарастание температуры вблизи фильтра скважины, что может привести к газовой кольматации пор и капилляров прифильтровой зоны и снижению в конечном итоге производительности скважины. Известен способ повышения продуктивности нефтегазового пласта, включающий воздействие на пласт разнополярным импульсным током (2). Недостатком способа является его ограниченная применимость, в основном для скважин на начальной стадии разработки месторождений, обводненность продукции которых составляет доли или единицы процентов от извлекаемого объема, задача же снижения обводненности практически не решается. Известен способ повышения производительности скважины, включающий воздействие на прифильтровую зону, по меньшей мере, одной водяной или нефтяной скважины электрическим импульсным разнополярным током, раскольматацию и газовую кольматацию прифильтровой зоны, извлечение воды и кольматантов (3). Недостатками способа являются слабая мощность импульсов тока для воздействия на глубокие (свыше 500 м) водяные скважины, невозможность обеспечить в заявленных диапазонах длительности и скважности импульсов равновесный термодинамический процесс при воздействии на скважины с высокими значениями температуры и минерализации добываемой воды, низкая динамичность процесса воздействия при газовой кольматации водяных капилляров в прифильтровой зоне нефтяных скважин (возрастание температуры обеспечивается длинным импульсом тока, при одном скачке парциального давления), что приводит к недостаточному ограничению водопритока в фильтр скважины. Наиболее близким аналогом изобретения является способ управления проницаемостью продуктивного пласта (6) - прототип, включающий воздействие на продуктивный пласт импульсным электрическим током и разнополярными пачками импульсов тока. Недостатками способа является узкий диапазон применимости способа, поскольку, во-первых, из всех возможных параметров воздействия импульсного тока применяется только плотность тока и, как следствие, выделяемая при этом тепловая энергия, во-вторых, статичность параметров импульсного тока в процессе воздействия, либо не позволяет достичь необходимого результата в значительной части порового пространства пласта, либо может приводить к результатам, противоположным ожидаемым для большинства пор и капилляров пласта, и, в-третьих, способ не позволяет учитывать пространственную соизмеримость источника энергии и объекта воздействия (части продуктивного пласта), что также может приводить к нежелательным результатам. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение производительности скважин по добываемому продукту путем изменения проницаемости продуктивного пласта в прифильтровой зоне скважины по воде, т.е. путем изменения интенсивности водопритока в фильтр скважины. Это изменение производится в поровом пространстве прифильтровой зоны скважины, а именно, осуществлением газовой кольматации водяных капилляров, достигается уменьшение ее проницаемости по воде или, наоборот, за счет разрушения кольматантных образований и перегородок в капиллярах достигается увеличение проницаемости прифильтровой зоны скважины по воде. В первом случае достигается снижение обводненности извлекаемого из нефтяных скважин флюида и, как следствие, увеличение добычи нефти, а во втором увеличивается производительность водяных скважин. Для достижения указанного технического результата в способе повышения производительности скважины, включающем воздействие на прифильтровую зону, по меньшей мере, одной скважины переменным электрическим током, воздействие на прифильтровую зону, по меньшей мере, одной скважины импульсным электрическим током путем пропускания через прифильтровую зону скважины разнополярных пачек однополярных квазипрямоугольных импульсов электрического тока с паузами между положительными и отрицательными пачками импульсов с изменением проницаемости прифильтровой зоны, мощность каждого импульса электрического тока определяют из выражения





l - расстояние, проходимое электрическим током между точками подключения к электродам, м;
h - мощность пласта, м;


Rз - сопротивление заземления электрода, определяется измерением, Ом, длительность пачек импульсов устанавливают одинаковой и не более 500 мс, а длительность паузы устанавливают равной длительности первого импульса в пачке, при этом для повышения производительности по добываемому продукту нефтяной скважины воздействие на прифильтровую зону проводят со снижением обводненности, с газовой кольматацией пор и капилляров прифильтровой зоны при силе тока в импульсе I, определяемой из выражения:

значение напряжения импульса электрического тока должно быть не менее 50 В, длительность же импульса тока в пачке


где Rз - сопротивление заземления электрода, Ом;
h - мощность пласта, м;


lэ и rэ - соответственно длина и радиус электрода, м;
Lab - расстояние между электродами, м;

tg

с - скорость света в вакууме, м/с,
скважность последовательности импульсов в пачке устанавливают величиной, обеспечивающей газовую кольматацию пор и капилляров и положительное значение градиента температуры пластовой жидкости, а для повышения производительности по добываемому продукту водяной скважины воздействие осуществляют с раскольматацией пор и капилляров прифильтровой зоны, напряжение импульсов тока U устанавливают величиной, определяемой из выражения:

а скважность последовательности импульсов тока в пачке меняют путем изменения длительности импульса тока







a













1. RU, патент на изобретение 2120031, кл. Е 21 В 43/25, 43/00. 2. RU, патент на изобретение 2162512, кл. Е 21 В 43/00, 43/26. 3. RU, патент на изобретение 2087682, кл. Е 21 В 43/25, 43/00. 4. Альпин Л.М., Даев Д.С., Карпинский А.Д. Теория полей, применяемых в электроразведке. М., Недра, 1985 г. 5. Матвеев Б.К. Электроразведка. М., Недра, 1990 г. 6. US, заявка РСТ WO 00/12865, кл. Е 21 В 43/24.
Формула изобретения

где



rm - среднее геометрическое сопротивление пласта - определяется геофизическими исследованиями, Ом;
r - радиус воздействия, определяется по данным каротажа, м;
Ср - коэффициент теплопроводности пласта, Дж/мс

T1 - температура газовыделения из пластовой жидкости во время воздействия, Сo;
Тр- температура пласта до воздействия, Сo;

l - расстояние, проходимое электрическим током между точками подключения к электродам, м;
h - мощность пласта, м;


R3 - сопротивление заземления электрода, определяется измерением, Ом,
длительность пачек импульсов устанавливают одинаковой и не более 500 мс, а длительность паузы устанавливают равной длительности первого импульса в пачке, при этом для повышения производительности по добываемому продукту нефтяной скважины воздействие на прифильтровую зону проводят со снижением обводненности, с газовой кольматацией пор и капилляров прифильтровой зоны при силе тока в импульсе I, определяемой из выражения

значение напряжения импульса электрического тока должно быть не менее 50 В, длительность же импульса тока в пачке


где R3 - сопротивление заземления электрода, Ом;
h - мощность пласта, м;


lэ и rэ - соответственно длина и радиус электрода, м;
Lab - расстояние между электродами, м;

tg

с - скорость света в вакууме, м/с,
скважность последовательности импульсов в пачке устанавливают величиной, обеспечивающей газовую кольматацию пор и капилляров и положительное значение градиента температуры пластовой жидкости, а для повышения производительности по добываемому продукту водяной скважины воздействие осуществляют с раскольматацией пор и капилляров прифильтровой зоны, напряжение импульсов тока U устанавливают величиной, определяемой из выражения:

а скважность последовательности импульсов тока в пачке меняют путем изменения длительности импульса тока







a


