RU2090743C1 - Method of development of oil pool having reservoir pitching-out zones - Google Patents

Method of development of oil pool having reservoir pitching-out zones Download PDF

Info

Publication number
RU2090743C1
RU2090743C1 RU94029783A RU94029783A RU2090743C1 RU 2090743 C1 RU2090743 C1 RU 2090743C1 RU 94029783 A RU94029783 A RU 94029783A RU 94029783 A RU94029783 A RU 94029783A RU 2090743 C1 RU2090743 C1 RU 2090743C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wells
reservoir
injection
pitching
oil
Prior art date
Application number
RU94029783A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU94029783A (en
Inventor
Р.Г. Рамазанов
И.М. Бакиров
А.Ш. Ситдиков
Original Assignee
Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности filed Critical Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности
Priority to RU94029783A priority Critical patent/RU2090743C1/en
Publication of RU94029783A publication Critical patent/RU94029783A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2090743C1 publication Critical patent/RU2090743C1/en

Links

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

FIELD: oil-producing industry. SUBSTANCE: injection wells are located along the line of pitching-out of reservoir. In immediate vicinity of wells and parallel to lines of reservoir pitching-out, wellbores of producing wells are located or rows of vertical producing wells. Reagent is injected into injection wells after increase of formation pressure in these wells exceeding the initial one by 5-10%. EFFECT: cut down material expenditures for injection of displacing agent and increased oil recovery. 1 dwg

Description

Изобретение относится к области разработки нефтяных месторождений, представленных неоднородными коллекторами, имеющими зоны выклинивания. The invention relates to the field of development of oil fields represented by heterogeneous reservoirs having pinch-out zones.

Известен способ разработки нефтяной и нефтегазовой залежи, предусматривающий закачку смешивающегося агента в нефтяную зону вблизи водоносного контакта и закачку воды в водоносную зону [1]
Недостатком способа являются нерационально большие объемы закачиваемой воды из-за утечек за контур нефтеносности.
A known method for the development of oil and gas deposits, providing for the injection of a mixing agent into the oil zone near the aquifer and the injection of water into the aquifer [1]
The disadvantage of this method is the irrationally large volumes of injected water due to leaks in the oil circuit.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ разработки нефтяной залежи, имеющей зоны выклинивания и включающий системное размещение вдоль контура нефтеносности вертикальных добывающих и нагнетательных скважин, вскрытие продуктивного пласта горизонтальными и вертикальными стволами, закачку химических реагентов [2]
Существенным недостатком способа является то, что в условиях неоднородного коллектора происходит значительный отток закачиваемой воды в законтурную зону. Это приводит к большим экономическим затратам, при фиксированных затратах к низкому нефтеизвлечению.
The closest in technical essence to the proposed one is a method of developing an oil reservoir having pinch-out zones and including systematic placement of vertical production and injection wells along the oil profile, opening of the reservoir by horizontal and vertical shafts, injection of chemical reagents [2]
A significant disadvantage of this method is that under conditions of a heterogeneous collector there is a significant outflow of injected water into the marginal zone. This leads to large economic costs, at a fixed cost to low oil recovery.

Целью предлагаемого способа является уменьшение материальных затрат на закачку вытесняющего агента и увеличение нефтеизвлечения. The aim of the proposed method is to reduce the material cost of pumping a displacing agent and increase oil recovery.

Указанная цель достигается описываемым способом, включающим системное размещение вертикальных добывающих и нагнетательных скважин, вскрытие продуктивного пласта горизонтальными и вертикальными стволами, закачку химических реагентов. This goal is achieved by the described method, including the systematic placement of vertical production and injection wells, opening the reservoir with horizontal and vertical shafts, and the injection of chemicals.

Новым является то, что нагнетательные скважины размещают вдоль линий выклинивания коллектора, в непосредственной близости от которых и параллельно линиям выклинивания коллектора располагаются горизонтальные стволы добывающих скважин или ряды вертикальных добывающих скважин, при этом закачку химических реагентов осуществляют после повышения пластового давления в этих скважинах выше начального давления на 5-10%
На чертеже представлена схема одного из вариантов размещения горизонтальных и вертикальных добывающих и вертикальных нагнетательных скважин по предлагаемому способу.
What is new is that injection wells are placed along the reservoir wedging lines, in the immediate vicinity of which horizontal wells of production wells or rows of vertical production wells are located in parallel with the reservoir wedging lines, and chemical reagents are injected after increasing the reservoir pressure in these wells above the initial pressure 5-10%
The drawing shows a diagram of one of the options for placing horizontal and vertical production and vertical injection wells according to the proposed method.

Способ осуществляют в следующей последовательности. The method is carried out in the following sequence.

Залежь, представленную неоднородными коллекторами, разбуривают редкой сеткой вертикальных скважин, определяют геолого-физические характеристики залежи, положение контуров нефтеносности и зон выклинивания коллекторов. Затем осуществляют размещение проектных скважин согласно предлагаемому способу. Для этого нагнетательные скважины размещают вдоль зон выклинивания. Параллельно границам зон выклинивания размещают горизонтальные добывающие скважины. В нагнетательные скважины первоначально закачивают обычную вытесняющую жидкость (воду) или загущенную воду до повышения пластового давления на 5-10% от первоначального, затем закачивают химический реагент, повышающий приемистость скважин (например, соляную кислоту). Как правило, в условиях терригентных коллекторов в области выклинивания происходит увеличение карбонатности, поэтому закачка химического реагента приводит к повышению приемистости нагнетательных скважин, к улучшению фильтрационных характеристик в этих зонах. Предварительное повышение пластового давления обеспечивает выравнивание оторочки химического реагента, что приводит к увеличению охвата пласта заводнением. The reservoir, represented by heterogeneous reservoirs, is drilled with a rare grid of vertical wells, the geological and physical characteristics of the reservoir, the position of the oil contours and reservoir pinch zones are determined. Then carry out the placement of design wells according to the proposed method. For this, injection wells are placed along the wedging zones. Parallel to the borders of the wedging zones, horizontal production wells are placed. Conventional displacing fluid (water) or thickened water is initially pumped into injection wells to increase reservoir pressure by 5-10% of the original, then a chemical reagent is added to increase the injectivity of the wells (for example, hydrochloric acid). As a rule, in conditions of terrigenous reservoirs in the wedging area, an increase in carbonate content occurs, therefore, the injection of a chemical reagent leads to an increase in the injectivity of injection wells, to an improvement in the filtration characteristics in these zones. A preliminary increase in reservoir pressure ensures the alignment of the rim of the chemical reagent, which leads to an increase in the coverage of the formation by water flooding.

Повышение пластового давления позволяет заблокировать высокопроницаемые направления благодаря тому, что закачиваемая вода (или загущенная вода) в первую очередь двигается в этих направлениях и повышает пластовое давление в этих зонах. После закачки расчетных объемов химических реагентов пускают в работу добывающие скважины. Нагнетательные скважины переводят под закачку вытесняющего агента. Закачиваемая жидкость, отражаясь от непроницаемого барьера (зона выклинивания) двигается равномерным фронтом, близким по форме к прямолинейному виду к горизонтальным добывающим скважинам. Размещение нагнетательных скважин около зон выклинивания исключает оттоки за пределы залежи химических реагентов и вытесняющей жидкости. Последняя двигается перпендикулярно равномерным фронтом к забоям горизонтальных добывающих скважин. Это приводит к выравниванию времени подхода фронта воды во всех направлениях. То есть происходит одновременный подход вытесняющей жидкости к горизонтальному стволу скважин во всех точках. Благодаря этому исключается преждевременное обводнение части вскрытого интервала в высокопроводимых зонах до выработки запасов нефти. Происходит равномерное вытеснение с максимальным охватом, снижается объем попутно добываемой вытесняющей жидкости и, как следствие, повышается нефтеизвлечение. Increasing reservoir pressure allows you to block highly permeable directions due to the fact that the injected water (or thickened water) primarily moves in these directions and increases reservoir pressure in these areas. After the calculated volumes of chemical reagents are injected, production wells are put into operation. Injection wells are transferred to pump the displacing agent. The injected liquid, reflected from the impermeable barrier (pinch-out zone) moves with a uniform front, close in shape to a straight line view to horizontal production wells. The placement of injection wells near the wedging zones eliminates outflows beyond the boundaries of the chemical reagent and displacement fluid. The latter moves perpendicularly to a uniform front towards the bottom faces of horizontal producing wells. This leads to equalization of the time of approach of the water front in all directions. That is, there occurs a simultaneous approach of the displacing fluid to the horizontal wellbore at all points. Due to this, premature flooding of part of the opened interval in highly conductive zones to the development of oil reserves is eliminated. Uniform displacement occurs with maximum coverage, the volume of produced extrusion fluid simultaneously decreases, and, as a result, oil recovery increases.

Пример конкретного выполнения. An example of a specific implementation.

Осуществление способа рассмотрим на примере разработки участка залежи (см. фиг.). Участок имеет размеры 2500х2000 м, с одной стороны границей залежи служит водонефтяной контур, с другой линии выклинивания коллектора. Со стороны выклинивания коллекторские характеристики ухудшаются (проницаемость 0,100 0,150 мкм2, пористость 15-20%), увеличивается карбонатность до 10% В среднем по участку проницаемость 0,400 мкм2, пористость 20% Эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется от 2 до 10 м к купольной части структуры.The implementation of the method we consider on the example of the development of the site deposits (see Fig.) The site has dimensions of 2500x2000 m, on the one hand, the oil-water contour serves as the boundary of the reservoir, and on the other, the reservoir is wedged out. On the wedging side, the collection characteristics deteriorate (permeability 0.100 0.150 μm 2 , porosity 15-20%), carbonate content increases to 10%. The average permeability in the area is 0.400 μm 2 , porosity 20%. The effective oil-saturated thickness varies from 2 to 10 m to the dome part of the structure. .

По результатам исследований скважин поисково-разведочного бурения на участке пробурили первоначальные вертикальные скважины (скв. 1-6) по сетке 1200х1200 с. Определили в этих скважинах толщины, пористость, проницаемость, нефтенасыщенность, глинистость и карбонатность пластов. Исследовали физико-химические свойства нефтей. Построили литологические карты пластов и подсчитали их запасы. Определили положение зон выклинивания коллекторов непроницаемыми породами, содержание в этих породах карбонатов. В рассмотренном примере линия зоны выклинивания проходит по скв. 2-1-3. Приступили к осуществлению предлагаемого способа. Пробурили и пустили под нагнетание скважины, расположенные вблизи линии выклинивания коллектора. Добывающие скважины, размещенные в этой зоне, пробурили с горизонтальными стволами в продуктивной части залежи (1, 2 и более рядов скважин). После закачки 60 тыс. м3 воды в нагнетательные скважины, что привело к повышению пластового давления с 11,0 МПа до 12,0 МПа, закачали 7,2 тыс м3 24%-ной соляной кислоты. Приемистость скважин при этом увеличилась с 30 м3/сут до 150 м3/сут. Дебиты добывающих горизонтальных скважин выросли с 10 до 20 т/сут. Выросли дебиты добывающих скважин по всей залежи в среднем с 5 до 8 т/сут. За год добыли 23,46 тыс. т нефти дополнительно.Based on the results of research of exploratory drilling wells, initial vertical wells were drilled in the area (wells 1-6) along a grid of 1200x1200 s. The thickness, porosity, permeability, oil saturation, clay and carbonate of the strata were determined in these wells. The physicochemical properties of oils were investigated. We built lithological maps of the strata and calculated their reserves. We determined the position of the pinch-out zones of the reservoirs by impermeable rocks, and the content of carbonates in these rocks. In the considered example, the line of the wedging zone runs along the well. 2-1-3. Started the implementation of the proposed method. They drilled and launched wells for injection, located near the line of wedging out of the reservoir. Production wells located in this zone were drilled with horizontal shafts in the productive part of the reservoir (1, 2 or more rows of wells). After 60 thousand m 3 of water were injected into injection wells, which led to an increase in reservoir pressure from 11.0 MPa to 12.0 MPa, 7.2 thousand m 3 of 24% hydrochloric acid was pumped. The injectivity of wells increased from 30 m 3 / day to 150 m 3 / day. The production rates of producing horizontal wells increased from 10 to 20 tons / day. The production rates of producing wells across the entire deposit increased from an average of 5 to 8 tons / day. During the year, 23.46 thousand tons of oil were additionally produced.

Claims (1)

Способ разработки нефтяной залежи, имеющей зоны выклинивания коллектора, включающий системное размещение вертикальных добывающих и нагнетательных скважин, вскрытие продуктивного пласта горизонтальными и вертикальными стволами и закачку химических реагентов, отличающийся тем, что нагнетательные скважины размещают вдоль линии выклинивания коллектора, в непосредственной близости от которых и параллельно линиям выклинивания коллектора располагают горизонтальные стволы добывающих скважин или ряды вертикальных добывающих скважин, при этом закачку химических реагентов в нагнетательные скважины осуществляют после повышения пластового давления в этих скважинах выше начального значения на 5 10% A method of developing an oil reservoir having a pinch-out zone, including systematic placement of vertical production and injection wells, opening a reservoir by horizontal and vertical shafts and injecting chemicals, characterized in that the injection wells are placed along the pinch-out line of the reservoir, in the immediate vicinity of which and in parallel horizontal pinholes of production wells or rows of vertical production wells, and this the injection of chemicals into the injection wells is carried out after increasing the reservoir pressure in these wells above the initial value by 5 10%
RU94029783A 1994-08-09 1994-08-09 Method of development of oil pool having reservoir pitching-out zones RU2090743C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94029783A RU2090743C1 (en) 1994-08-09 1994-08-09 Method of development of oil pool having reservoir pitching-out zones

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94029783A RU2090743C1 (en) 1994-08-09 1994-08-09 Method of development of oil pool having reservoir pitching-out zones

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94029783A RU94029783A (en) 1997-05-20
RU2090743C1 true RU2090743C1 (en) 1997-09-20

Family

ID=20159537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94029783A RU2090743C1 (en) 1994-08-09 1994-08-09 Method of development of oil pool having reservoir pitching-out zones

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2090743C1 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465445C2 (en) * 2010-12-14 2012-10-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Method of developing oil pool sung horizontal injection wells
RU2473793C1 (en) * 2012-03-26 2013-01-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Oil deposit development method
RU2527949C1 (en) * 2013-11-07 2014-09-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Procedure for development of oil deposit with clayey collector
RU2579069C1 (en) * 2015-05-07 2016-03-27 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина) Well completion method, exposing productive formation located near water-saturated formation
RU2593281C1 (en) * 2015-05-07 2016-08-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Well completion method, exposing productive formation, located in isolation from water-bearing formation

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство № 91938, кл. E 21 B 43/10, 1950. Горбунов А.Т. и др. Возможность разработки низкопродуктивных коллекторов системой горизонтальных скважин, Нефтяное хозяйство, N 3, 1993, с. 8 - 10. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465445C2 (en) * 2010-12-14 2012-10-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Method of developing oil pool sung horizontal injection wells
RU2473793C1 (en) * 2012-03-26 2013-01-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Oil deposit development method
RU2527949C1 (en) * 2013-11-07 2014-09-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Procedure for development of oil deposit with clayey collector
RU2579069C1 (en) * 2015-05-07 2016-03-27 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина) Well completion method, exposing productive formation located near water-saturated formation
RU2593281C1 (en) * 2015-05-07 2016-08-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Well completion method, exposing productive formation, located in isolation from water-bearing formation

Also Published As

Publication number Publication date
RU94029783A (en) 1997-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5377756A (en) Method for producing low permeability reservoirs using a single well
US5339904A (en) Oil recovery optimization using a well having both horizontal and vertical sections
RU2387812C1 (en) Method to develop oil poll with oil-in-water systems
US6095244A (en) Methods of stimulating and producing multiple stratified reservoirs
EP0957235A2 (en) Stimulating and producing a multiple stratified reservoir
US4815791A (en) Bedded mineral extraction process
RU2090743C1 (en) Method of development of oil pool having reservoir pitching-out zones
RU2550642C1 (en) Method of oil field development with horizontal wells
US2828819A (en) Oil production method
RU2731243C2 (en) Method of developing low-permeable oil deposit using separate injection of water and gas
RU2010955C1 (en) Method of development of non-uniform oil reservoir
RU2154156C2 (en) Method of oil-gas pool development
RU2242594C1 (en) Method for extraction of sedimentologically screened oil-saturated lens by one well
RU2217582C1 (en) Process of development of zonally-inhomogeneous oil field
RU2164590C1 (en) Process of exploitation of oil field
RU2190092C1 (en) Method of developing water-oil deposit
RU2090742C1 (en) Method for development of oil formation
RU2027848C1 (en) Method of exploitation of gas-oil pools
RU2151860C1 (en) Method for development of oil pool with bottom water
RU2084620C1 (en) Method for development of multiple-bed oil pool
RU2812976C1 (en) Method for developing oil deposits
SU1629502A1 (en) Method of development of oil field with reservoirs of different permeability separated by impervious division
RU2108451C1 (en) Method for development of oil deposit
RU2732746C1 (en) Method for development of powerful low-permeable oil deposit with application of water and gas pumping
RU2178517C2 (en) Method of oil pool development at late stage

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120810