Исследование взаимодействия, гидропрослушивание скважин. (Лекция 7)

Содержание

Слайд 2

Гидропрослушивание скважин Является разновидностью исследований скважин на НР фильтрации В возмущающей

Гидропрослушивание скважин

Является разновидностью исследований скважин на НР фильтрации
В возмущающей скважине изменяется

режим работы. В реагирующей скважине регистрируется изменение давления (отклик на возмущение)
Совместная обработка изменения давления Рс (t) и дебита q по времени в возмущающей скважине и изменения по времени давления Р* (t) в реагирующей – позволяет определить гидродинамические параметры пласта между исходными скважинами
Слайд 3

Цели гидропрослушивания Оценка взаимодействия (интерференции) скважин Определение непроницаемых границ пласта Определение

Цели гидропрослушивания

Оценка взаимодействия (интерференции) скважин
Определение непроницаемых границ пласта
Определение положения ВНК
Определение мест

перетоков локальных и площадных между пластами
Слайд 4

Гидропрослушивание прослеживание влияния изменения режима работы скважины на характер изменения давления

Гидропрослушивание

прослеживание влияния изменения режима работы скважины на характер изменения давления

в удаленных точках пласта
Для исследования необходимо наличие:
простаивающей длительное время реагирующей скважины, в которой фиксируется кривая прослушивания (кривая реагирования) глубинными манометрами или пьезографами
возмущающей скважины, на которой изменяют режим работы
Слайд 5

Перед проведением исследований: ДС и НС должны работать на постоянном режиме

Перед проведением исследований:

ДС и НС должны работать на постоянном режиме
Не допускается

пуск и остановка окружающих скважин
В случае изменения режима работы окружающих скважин фиксируется время этих изменений и величина изменения дебита
На реагирующей скважине длительное время фиксируется характер изменения давления
Слайд 6

Способы изменения режима работы остановка скважины пуск скважины в работу с

Способы изменения режима работы

остановка скважины
пуск скважины в работу с постоянным дебитом
изменение

забойного давления и дебита
Изменение давления в реагирующих скважинах обусловлено:
импульсом в возмущающей скважине
параметрами пласта в направлении каждой реагирующей скважины
Слайд 7

Способы создания возмущающего импульса изменение дебита возмущающей (пуск простаивающей или остановка

Способы создания возмущающего импульса

изменение дебита возмущающей (пуск простаивающей или остановка

эксплуатирующейся) скважины на постоянную величину
создание фильтрационных гармонических волн давления
Слайд 8

Изменение давления в реагирующей скважине ∆P(t,r) — изменение давления в реагирующей

Изменение давления в реагирующей скважине


∆P(t,r) — изменение давления в

реагирующей скважине, вызванное изменением дебита на величину Q в возмущающей скважине
r—расстояние от возмущающей до реагирующей скважины, м
Слайд 9

Способы обработки кривых изменения забойного давления в реагирующих скважинах с использованием

Способы обработки кривых изменения забойного давления в реагирующих скважинах

с использованием

эталонной кривой
дифференциальный и интегральный
по характерным точкам кривых реагирования
по экстремуму кривой реагирования
Слайд 10

По кривой реагирования определяются средние значения параметров пласта пьезопроводность гидропроводность

По кривой реагирования определяются

средние значения параметров пласта
пьезопроводность
гидропроводность

Слайд 11

Метод эталонной кривой – предложен ВНИИнефть Методика интерпретации кривых ∆Р=f(t) основана

Метод эталонной кривой – предложен ВНИИнефть

Методика интерпретации кривых ∆Р=f(t) основана на

том, что в логарифмических координатах все кривые одинаковы и в зависимости от k·h/μ и æ пласта, а также от величины Q и r смещаются вдоль оси координат в ту или иную сторону
Изменение параметров r и æ приводит к перемещению кривой параллельно самой себе вдоль оси абсцисс lg t, а изменение k·h/μ и Q приводит к смещению этих кривых вдоль оси ординат lg ∆Р
Слайд 12

При построении эталонной кривой принимается что

При построении эталонной кривой принимается

что

Слайд 13

Порядок построения эталонной кривой (на кальке) Задаваясь равными величинами t, находят

Порядок построения эталонной кривой (на кальке)

Задаваясь равными величинами t, находят из

таблиц Еì [-1/(4t)], затем найденные значения логарифмируют
на оси ординат откладывают значения lg{Еì[-1/(4t)]}, на оси абсцисс значения lg t и строят эталонную кривую
Слайд 14

Порядок обработки кривой реагирования (на логарифмической сетке) Совмещают фактическую кривую реагирования

Порядок обработки кривой реагирования (на логарифмической сетке)
Совмещают фактическую кривую реагирования

«lg ∆Рф(t) — lg tф» (2) с эталонной «lg ∆Рэ(t) — lg tэ» (1)
Определяют координаты на фактической кривой ∆Рф и tф, соответствующие единичным координатам на эталонной кривой
∆Рэ=0,1 и tэ = 1
Слайд 15

Совмещенные кривые 1 – эталонная, 2 - фактическая

Совмещенные кривые 1 – эталонная, 2 - фактическая

Слайд 16

Рассчитывают параметры пласта Гидропроводность и пьезопроводность При немонотонном характере фактических кривых

Рассчитывают параметры пласта

Гидропроводность и пьезопроводность
При немонотонном характере фактических кривых реагирования

совмещение таких кривых с эталонными затруднено и интерпретация их может привести к большим ошибкам
В этом случае необходимо пользоваться дифференциальным или интегральным способами обработки фактических кривых реагирования
Слайд 17

Метод ФВД (фильтрационных волн давления) созданием периодического многократного возмущения более предпочтителен,

Метод ФВД (фильтрационных волн давления)

созданием периодического многократного возмущения более предпочтителен, чем

метод, основанный на создании в пласте однократного возмущения
Преимущества метода ФВД
Возможность отделения случайных возмущений, накладывающихся на сигнал реагирования
Использование в расчетных формулах для получения гидродинамических параметров пласта только величин, измеренных в ходе исследования
Повышенная информативность, точность и лучшая воспроизводимость полученных результатов
Слайд 18

При исследовании методом ФВД На вход пласта (возмущающая скважина) подают периодический

При исследовании методом ФВД

На вход пласта (возмущающая скважина) подают периодический перепад

давления или дебита, имеющий форму, близкую к прямоугольной. Поэтому в пласте распространяется целый спектр частот
Задача исследователя сводится к подбору такого периода возмущающих колебаний, когда на скважину-приемник (реагирующую) приходит лишь первая основная гармоника, а остальные (высшие) затухают