Особенности проведения Гис-техноконтроля в условиях внутриконтурного заводнения при эксплуатации месторождений. — КиберПедия 

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Особенности проведения Гис-техноконтроля в условиях внутриконтурного заводнения при эксплуатации месторождений.

2022-02-11 36
Особенности проведения Гис-техноконтроля в условиях внутриконтурного заводнения при эксплуатации месторождений. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

В последние годы отмечаются тенденции в развитии систем разработки газоконденсатных залежей, предусматривающих поддержание пластового давления для увеличения конденсатоотдачи, в том числе путем внутриконтурного заводнения. При использовании таких систем разработки значимость контроля процессов вытеснения резко возрастает.

При разработки месторождений путём нагнетания в пласт воды, необходимо отследить проникновение закачиваемой воды в нефтегазонысщенные интервалы.

Контроль производится как в эксплуатационных скважинах, так и путём использования строящихся и некрепленых скважин.

Основными методами ГИС контроля за продвижением вод, закачиваемых при внутриконтурном заводнении: в обсаженной скважине являются — методы повторного ИННК и АК (независимо от минерализации вод). ГК.

В открытом стволе данная задача решается методами электрического каротажа, диэлектрический каротажа

Как правило, закачиваемые при внутриконтурном заводнении воды обычно пресные, или имеют низкую минерализацию.

При этом на фронте вытеснения обычно образуется оторочка из минерализованной пластовой воды.

По данным повторного ИНК, выполненного до обводнения пласта и в начальной его стадии, можно выявить процесс вытеснения нефти осолоненной водой, а затем замещение осолоненной воды оторочки закачиваемой пресной водой.

Данные термометрии позволяют обнаруживать проход закачиваемых вод любой минерализации, сопровождающийся охлаждением пласта.

Наиболее полные данные о продвижении фронта закачиваемой воды дают наблюдения в контрольных скважинах методом повторного ИНК путём определения изменений минерализации флюида в нефтяном пласте.

По изменению минерализации (хлор-содержания) в пласте выделяются несколько стадий:

а) начальная стадия – в нефтяном пласте остаточная вода опреснена в прискважинной зоне фильтратом промывочной жидкости.

Б) стадия движения одной нефти — содержание хлора в прискважинной части пласта увеличивается за счет солевого обмена между движущейся нефтью и неподвижной остаточной водой, достигая максимума.

В) стадия начального обводнения — содержание хлора начинает уменьшаться до уровня минерализации остаточной воды;

г) стадия обводнения закачиваемой водой — в зависимости от соотношения минерализаций закачиваемой и остаточной вод содержание хлора в пласте или постепенно стабилизируется, если минерализации обеих вод близки, или уменьшается при меньшей минерализации закачиваемых вод;

е) стадия конечная — содержание нефти в пласте достигает величины остаточной нефтенасыщенности, а минерализация воды в пласте, включая связанную воду, становится равной минерализации закачиваемой воды.

При низкой минерализации пластовой и остаточной воды можно использовать типовые кривые распределения, соответствующие различным стадиям обводнения пластов с наиболее высокими ФЕС на данном месторождении,

В открытом стволе пласт, обводняющийся пресными водами, может быть выявлен в благоприятных случаях по изменению конфигурации кривой ПС. Положительные результаты дает выявление обводняющихся пресной водой интервалов в открытом стволе по данным диэлектрического каротажа. Обводненные прослои независимо от минерализации воды выявляются повышенными значениями диэлектрической проницаемости. По данным гидродинамического каротажа обводненные прослои характеризуются повышенными давлениями.

Иногда обводненные нефтяные пласты удается выделить по данным повторного ГК — по радиохимическому эффекту. Обводняющиеся интервалы отмечаются повышением гамма-активности по сравнению с их активностью до обводнения. Это обусловлено переходом в движущуюся воду изотопов радия, содержащихся в нефти, скелете пластов, а также в связанной воде. Концентрация радия в переднем фронте воды, вытесняющей нефть, может значительно превышать его обычные концентрации. Радий сорбируется на цементе обсадных колонн, обсадных трубах и т. д. Сорбции способствует повышение сульфатности закачиваемых и пластовых вод. Наличие или отсутствие радиохимического эффекта существенно связано с темпом продвижения вод, поэтому проявление радиохимического эффекта — достаточный, но не необходимый признак вырабатываемого пласта.

 


Поделиться с друзьями:

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.006 с.