RU2390805C1 - Способ контроля геометрических и гидродинамических параметров гидроразрыва пласта - Google Patents
Способ контроля геометрических и гидродинамических параметров гидроразрыва пласта Download PDFInfo
- Publication number
- RU2390805C1 RU2390805C1 RU2008134604/28A RU2008134604A RU2390805C1 RU 2390805 C1 RU2390805 C1 RU 2390805C1 RU 2008134604/28 A RU2008134604/28 A RU 2008134604/28A RU 2008134604 A RU2008134604 A RU 2008134604A RU 2390805 C1 RU2390805 C1 RU 2390805C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radon
- gamma
- hydraulic fracturing
- indicator
- bed
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 16
- 229910052704 radon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 46
- SYUHGPGVQRZVTB-UHFFFAOYSA-N radon atom Chemical compound [Rn] SYUHGPGVQRZVTB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 45
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 17
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 10
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 13
- 230000035699 permeability Effects 0.000 claims description 11
- 239000000700 radioactive tracer Substances 0.000 claims description 4
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 3
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 206010017076 Fracture Diseases 0.000 description 13
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 12
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 4
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 4
- 238000011161 development Methods 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 2
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 1
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Использование: для контроля геометрических и гидродинамических параметров гидроразрыва пласта. Сущность: способ заключается в том, что осуществляют поверхностную радоновую съемку, радоновые индикаторные исследования, замер гамма-активности скважинным гамма-гамма-дефектомером-толщиномером (СГДТ), при этом поверхностную радоновую съемку проводят до гидроразрыва пласта в квадрате 400×400 м, с шагом 50 м, выполняют радоновые индикаторные исследования, для получения таких гидродинамических характеристик пласта, как проницаемость и профиль приемистости, проводят замер гамма-активности прибором СГДТ, осуществляют гидроразрыв пласта, повторяют радоновую съемку, радоновые индикаторные исследования, замер гамма-активности прибором СГДТ, полученные данные сопоставляют и устанавливают азимутальное расположение трещин гидроразрыва, а также проницаемость и профиль приемистости пласта. Технический результат: обеспечение возможности получения достоверных гидродинамических характеристик, образующихся в результате гидроразрыва пласта трещинных систем, и упрощение получения модели их в пространстве. 1 ил.
Description
Изобретение относится к геофизическим методам исследования скважин и может быть использовано для обнаружения пространственного положения зон растрескивания горных пород, образовавшихся при гидроразрыве, и определения их гидродинамических характеристик.
Известен способ непрерывного контроля развития трещин во время осуществления гидроразрыва пласта). («Гидравлический разрыв пласта», RU, з. №2006104788, Е21В 47/00 (2006.01)).
Способ основан на измерении в течение продолжительного периода времени, в процессе обработки гидроразрывом, величин физических переменных, зависящих от распространения трещины гидроразрыва, вычислении по принятой модели развития трещины гидроразрыва и сравнении вычисленных величин указанных переменных с измеренными величинами для подбора подходящих величин указанных параметров. Способ основан на измерении акустического излучения и углов наклона ствола скважины.
Недостатком данного способа является длительность проведения исследований, большой объем расчетов, отсутствие прямых определений гидродинамических характеристик трещинных систем.
Известен способ сейсмической разведки зон растрескивания горных пород в процессе гидроразрыва (пат. №2282876, G01V 1/00 (2006.01)).
Способ основан на регистрации упругих колебаний от перфорации и гидроразрыва, моделировании упругих волн от этих источников, зашумлении их и обработки полученной информации. По выбранной схеме наблюдений регистрируют упругие волны от перфорации. Полученные данные используют для уточнения скоростной модели и определения статических и динамических поправок в пунктах приема.
Недостатком данного способа является сложность проведения исследований и последующих вычислений, а также отсутствие гидродинамических характеристик трещинных систем до и после гидроразрыва.
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в получении достоверных гидродинамических характеристик, образующихся в результате гидроразрыва пласта трещинных систем, и упрощении получения модели их в пространстве.
Для достижения указанного технического результата в способе контроля параметров гидроразрыва пласта, включающем поверхностную радоновую съемку, радоновые индикаторные исследования, замер гамма-активности скважинным гамма-гамма-дефектомером-толщиномером (СГДТ), при этом поверхностную радоновую съемку проводят до гидроразрыва пласта в квадрате 400×400 м, с шагом 50 м, выполняют радоновые индикаторные исследования, для получения таких гидродинамических характеристик пласта, как проницаемость и профиль приемистости, проводят замер гамма-активности прибором СГДТ, осуществляют гидроразрыв пласта, повторяют радоновую съемку, радоновые индикаторные исследования, замер гамма-активности прибором СГДТ, полученные данные сопоставляют и устанавливают азимутальное расположение трещин гидроразрыва, а также проницаемость и профиль приемистости пласта.
При проведении радоновых индикаторных исследований используется газ - радон в качестве «трассера». Концентрация радона, применяемая в радоновых индикаторных исследованиях, должна быть не менее 105 Бк/л.
В процессе радоновых индикаторных исследований проводят три замера гамма-активности в течение трех часов с одинаковым промежутком времени между ними.
Современные модификации скважинных гамма-гамма-дефектомеров-толщиномеров (СГДТ) кроме измерения гамма-активности по нескольким радиальным направлениям предусматривают регистрацию установочного угла, т.е. угла между апсидальной плоскостью (плоскостью искривления скважины) и плоскостью, проходящей через продольную ось модуля и детектора. Информацию о плоскости искривления скважины (угол искривления, магнитный азимут и дирекционный угол) получают в процессе бурения скважины по данным инклинометрических исследований. Таким образом, магнитный азимут радиального направления любого детектора СГДТ определяется суммой магнитного азимута искривления и установочного угла данного детектора.
Проведение поверхностной радоновой съемки до гидроразрыва пласта позволяет установить наличие геодинамических зон, которые связаны с трещинными системами на глубине залегания пласта. Изменение этих систем в результате гидроразрыва за счет движения радона из глубины пласта, при использовании радона в скважинных исследованиях, отражает границу воздействия гидроразрыва, недоступную для индикаторного метода по радону (ИМР) по причине его малой глубинности (30-40 см). Применение ИМР дает возможность установить техническое состояние скважины до и после гидроразрыва, профиль приемистости и проницаемости пласта, и их изменение, а использование аппаратуры СГДТ позволяет получить азимутальное расположение трещин гидроразрыва.
Радон - инертный радиоактивный газ, который не образует устойчивых химических соединений, поэтому он легко переносится с больших глубин по геодинамическим зонам. Закачивая радон в пласт, с одной стороны, исследуют профиль приемистости и проницаемости пласта до и после гидроразрыва, а с другой стороны, инжектируя радон в геодинамическую зону как «трассер», способствуют доставке его в короткий срок в поверхностный слой, где он скапливается, создавая повышенную концентрацию. Проведя поверхностную радоновую съемку, определяют направление развития трещинных систем азимутально и расстояние воздействия гидроразрывом. Используя аппаратуру СГДТ, показания которой привязаны к апсидальной плоскости, получают информацию по распространению трещинных систем от гидроразрыва в пространстве.
Способ осуществляют следующим образом. Перед проведением гидроразрыва пласта на поверхности в квадрате 400×400 м с центром, совпадающим с устьем скважины, проводят определение концентрации радона в шурфах глубиной 50-70 см по сетке с шагом 50 м. По данным поверхностной съемки проводят линии геодинамических зон, которые могут быть связаны со вновь образующимися трещинными системами в пласте в результате гидроразрыва (так как развиваются большие давления). В скважине перед гидроразрывом проводят радоновые индикаторные исследования и определяют ее техническое состояние: заколонные перетоки, если таковые имеются, их направление, долевое распределение по ним закачиваемой жидкости, профиль приемистости коллектора по данным трех временных замеров и проницаемость.
Профиль приемистости для случая гидрофильной породы определяется по формуле
где - интенсивность гамма-излучения по данным первого замера от i-того пласта из имеющихся по разбивке после закачки радона, мкр/ч;
- интенсивность гамма-излучения по данным третьего замера от i-того пласта, выполненного через три часа после первого, мкр/ч;
- разность, пропорциональная эффекту короткоживущих продуктов распада радона, накопившихся на фильтрующей поверхности пласта, и пропорциональная объему зашедшей в пласт воды;
hi - толщина i-того пласта.
Для случая гидрофобной породы профиль приемистости определяется по формуле
Вследствие малого объема индикатора глубина его проникновения в пласты-коллекторы не превышает 1-2 см, при этом интенсивность против пласта не зависит от приемистости, а определяется, главным образом, объемом зашедшего в пласт раствора радона.
Проницаемость i-того пласта определяется формулой на основе уравнения Дюпюи
где Q - объемная скорость продавки индикаторной жидкости в пласты, м3/ч;
ΔР - изменение давления в процессе продавки индикатора в пласты, атм;
Rk - радиус контура питания скважины (100-150 м);
rc - радиус ствола скважины против проницаемых пластов, м;
t - время закачки индикатора в пласты, ч;
С1 - поправка, характеризующая гидродинамическое несовершенство скважин по характеру вскрытия;
С2 - поправка на совершенство скважины по степени вскрытия.
С1 и С2 определяют по графикам В.И.Щурова (Щуров В.И. Влияние перфорации на приток жидкости в скважину. Труды совещания по вторичным методам. Изд-во А.Н.Азерб. ССР, 1953 г.).
На основании этих исследований принимается решение о проведении гидроразрыва. Концентрация радона в активированной жидкости должна быть не менее 105 Бк/л для того, чтобы по достижению поверхности она была выше фоновой на порядок. Известно, что максимальная фоновая концентрация достигает 10 Бк/л. После подъема колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) проводят измерение гамма-активности прибором СГДТ против пласта, а также выше и ниже его, что служит в дальнейшем базой сравнения пластов-коллекторов с радоном до и после гидроразрыва.
После гидроразрыва пласта повторяют исследования с использованием радона по тому же плану с использованием той же концентрации, проводят измерение гамма-активности прибором СГДТ, затем выполняют радоновую съемку по тем же точкам, что и ранее. В случае отсутствия значимых изменений по точкам с наибольшей концентрацией радона измерения повторяют до превышения в три раза первоначальных значений (хотя бы в одной точке).
Сопоставление результатов радоновой съемки до и после гидроразрыва дает представление об азимутальном направлении трещинных систем.
Сопоставление радоновых индикаторных исследований до и после гидроразрыва дает информацию об изменении гидродинамических характеристик пласта (проницаемости и приемистости).
Сопоставление данных измерений прибором СГДТ до и после гидроразрыва позволяет развернуть картину воздействия гидроразрыва по азимутальным направлениям на глубине залегания пласта.
На чертеже схематично представлены результаты использования предлагаемого изобретения. На поверхности приводится сетка, в соответствии с которой проводится радоновая съемка, а также результаты определения концентрации радона (Бк/м3) - порядок величин в почвенном воздухе.
Против пласта (на глубине залегания) приводятся результаты определения профиля приемистости (ПП, %) по пропласткам (разностям) и проницаемости (К пр, мД) по ним же.
Секторами показано наиболее вероятное направление распределения проницаемости в пространстве по данным СГДТ, что совпадает с распределением концентрации радона в почвенном воздухе.
Claims (1)
- Способ контроля параметров гидроразрыва пласта, включающий поверхностную радоновую съемку, радоновые индикаторные исследования, замер гамма-активности скважинным гамма-гамма-дефектомером-толщиномером (СГДТ), при этом поверхностную радоновую съемку проводят до гидроразрыва пласта в квадрате 400×400 м, с шагом 50 м, выполняют радоновые индикаторные исследования, для получения таких гидродинамических характеристик пласта, как проницаемость и профиль приемистости, проводят замер гамма-активности прибором СГДТ, осуществляют гидроразрыв пласта, повторяют радоновую съемку, радоновые индикаторные исследования, замер гамма-активности прибором СГДТ, полученные данные сопоставляют и устанавливают азимутальное расположение трещин гидроразрыва, а также проницаемость и профиль приемистости пласта.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008134604/28A RU2390805C1 (ru) | 2008-08-22 | 2008-08-22 | Способ контроля геометрических и гидродинамических параметров гидроразрыва пласта |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008134604/28A RU2390805C1 (ru) | 2008-08-22 | 2008-08-22 | Способ контроля геометрических и гидродинамических параметров гидроразрыва пласта |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2008134604A RU2008134604A (ru) | 2010-02-27 |
| RU2390805C1 true RU2390805C1 (ru) | 2010-05-27 |
Family
ID=42127626
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008134604/28A RU2390805C1 (ru) | 2008-08-22 | 2008-08-22 | Способ контроля геометрических и гидродинамических параметров гидроразрыва пласта |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2390805C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2604247C1 (ru) * | 2015-10-08 | 2016-12-10 | Общество с Ограниченной Ответственностью "ТНГ-Групп" | Способ определения эффективности гидроразрыва пласта скважины |
| US9581707B2 (en) | 2012-12-04 | 2017-02-28 | OOO Rock Flow Dynamics | System for automated identification of surfaces for building of geologic hydrodynamic model of oil and gas deposit by seismic data |
| RU2655310C1 (ru) * | 2017-08-04 | 2018-05-25 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ определения эффективности гидравлического разрыва пласта скважины |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112576236B (zh) * | 2020-11-17 | 2023-09-26 | 中国石油天然气股份有限公司 | 基于氡含量的碳酸盐岩油气藏高产井位确定方法及装置 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4059760A (en) * | 1974-11-18 | 1977-11-22 | Murphy John A | Georadiological surveying for oil and gas and subsurface structure contour mapping |
| US4587847A (en) * | 1981-10-07 | 1986-05-13 | Boliden Aktiebolag | Method for indicating concealed deposits |
| SU1721223A1 (ru) * | 1989-10-11 | 1992-03-23 | Волгоградский государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности | Способ вы влени нефтегазоносных и водоносных пластов и устройство дл его осуществлени |
| RU2268996C2 (ru) * | 2004-01-09 | 2006-01-27 | Валерий Петрович Дыбленко | Способ разработки углеводородной залежи с физическим воздействием на геологическую среду |
| RU2282876C1 (ru) * | 2005-06-03 | 2006-08-27 | Закрытое акционерное общество "Континентальная геофизическая компания" | Способ сейсмической разведки зон растрескивания горных пород в процессе гидроразрыва |
-
2008
- 2008-08-22 RU RU2008134604/28A patent/RU2390805C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4059760A (en) * | 1974-11-18 | 1977-11-22 | Murphy John A | Georadiological surveying for oil and gas and subsurface structure contour mapping |
| US4587847A (en) * | 1981-10-07 | 1986-05-13 | Boliden Aktiebolag | Method for indicating concealed deposits |
| SU1721223A1 (ru) * | 1989-10-11 | 1992-03-23 | Волгоградский государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности | Способ вы влени нефтегазоносных и водоносных пластов и устройство дл его осуществлени |
| RU2268996C2 (ru) * | 2004-01-09 | 2006-01-27 | Валерий Петрович Дыбленко | Способ разработки углеводородной залежи с физическим воздействием на геологическую среду |
| RU2282876C1 (ru) * | 2005-06-03 | 2006-08-27 | Закрытое акционерное общество "Континентальная геофизическая компания" | Способ сейсмической разведки зон растрескивания горных пород в процессе гидроразрыва |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9581707B2 (en) | 2012-12-04 | 2017-02-28 | OOO Rock Flow Dynamics | System for automated identification of surfaces for building of geologic hydrodynamic model of oil and gas deposit by seismic data |
| US9733373B2 (en) | 2012-12-04 | 2017-08-15 | OOO Rock Flow Dynamic | Systems and methods for automated identification of surfaces for building of geologic hydrodynamic model of oil and gas deposit by seismic data |
| RU2604247C1 (ru) * | 2015-10-08 | 2016-12-10 | Общество с Ограниченной Ответственностью "ТНГ-Групп" | Способ определения эффективности гидроразрыва пласта скважины |
| RU2655310C1 (ru) * | 2017-08-04 | 2018-05-25 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ определения эффективности гидравлического разрыва пласта скважины |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2008134604A (ru) | 2010-02-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN103109207B (zh) | 用于在垂直横向各向同性介质中检测地面下地震事件的方法 | |
| US9670770B2 (en) | Fracture evaluation through cased boreholes | |
| US9075158B2 (en) | Using a drill bit as a seismic source for SET velocity analysis | |
| US10126448B2 (en) | Formation measurements using downhole noise sources | |
| RU2496003C2 (ru) | Система и способ коррекции направления ствола скважины на основе поля напряжений | |
| RU2678248C2 (ru) | Построение изображений пластов звуковой волной | |
| US20150204170A1 (en) | Single well inject-produce pilot for eor | |
| WO2017074884A1 (en) | Formation evaluation | |
| Lo et al. | The combined use of heat-pulse flowmeter logging and packer testing for transmissive fracture recognition | |
| CN102182437A (zh) | 煤矿井下钻孔水力压裂应力边界确定及消除方法 | |
| CN107515430B (zh) | 一种地震法探测盐湖卤水的方法 | |
| RU2390805C1 (ru) | Способ контроля геометрических и гидродинамических параметров гидроразрыва пласта | |
| Carleton et al. | Design and analysis of tracer tests to determine effective porosity and dispersivity in fractured sedimentary rocks, Newark Basin, New Jersey | |
| RU2655310C1 (ru) | Способ определения эффективности гидравлического разрыва пласта скважины | |
| CN115573696B (zh) | 获取水平井储层钻遇率的方法、装置以及计算机存储介质 | |
| US20160215616A1 (en) | Estimation of Skin Effect From Multiple Depth of Investigation Well Logs | |
| CN113767210A (zh) | 用于施工决策的侧钻井的实时生产率评估 | |
| RU2339979C1 (ru) | Способ обнаружения техногенных скоплений газа в надпродуктивных отложениях | |
| Fitz-Patrick et al. | A Comprehensive Fracture Diagnostics Experiment: Part 1—An Overview | |
| US20230349286A1 (en) | Geologic formation characterization | |
| Moleme | Characteristics of fluid electrical conductivity (FEC) profiles associated with a contaminant plume in porous and weathered basement aquifer systems | |
| Kundu | Drilling and Logging | |
| Bartko et al. | Well Construction and Monitoring Considerations for AGI and CCS Wells | |
| Mendonça | Fracture Flow Characterization with Low‐Noise Spontaneous Potential Logging | |
| Paradis et al. | Using borehole flowmeter data to optimize hydraulic conductivity characterization in heterogeneous unconsolidated aquifers |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PC43 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions |
Effective date: 20111031 |
|
| PD4A | Correction of name of patent owner | ||
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190823 |