Експресен метод за избор на кладенци за прехвърляне към системата за поддържане на налягането в резервоара - научна тема

избор

Цена:

Автори на произведението:

Научно списание:

Година на издаване:

Експресен метод за избор на кладенци за прехвърляне към система за поддържане на налягането в резервоара

Експресен метод за избор на кладенци за прехвърляне към системата за поддържане на налягането в резервоара

(Gazpromneft NTC LLC)

Експресен метод за избор на кандидат кладенец за превръщане в инжекционен

В. В. Жуков (Gazpromneft NTC LLC)

Предложен е нов експресен метод, насочен към оценка на необходимостта и реда на превръщане на съществуващи кладенци в инжекционни. Изчисленото време, необходимо за компенсиране на загубата на добив на нефт поради преобразуване на кладенеца чрез увеличаване на добива на нефт от почти кладенци в резултат на инжектиране на вода, се използва като критерий за класиране. Методът е адаптиран към разработването на резервоари без активен водоносен хоризонт и може да се прилага широко в нефтени находища при висока скорост на сондиране. Резултатите от прилагането на метода бяха сравнени с данните от симулацията на резервоара и показаха високо ниво на конвергенция, което доказва ефективността на предложената техника.

Ключови думи: нефтени находища, поддържане на налягането в резервоара, системи за наводняване, загуба на нефт, програма за прехвърляне на кладенец. Адрес за контакт: [email protected]

Най-надеждният начин за оценка на въздействието на прехвърлянето на кладенци към системата за поддържане на налягането в резервоара върху производството на нефт е хидродинамичното моделиране. Въпреки това, използването на хидродинамични модели в ранните етапи на разработване на находището в контекста на непрекъснато нарастващ запас от кладенци и актуализирана информация за геоложката структура на находищата е ограничено. В резултат на това такива задачи се решават по експертен начин въз основа на наличните карти за развитие,технологични режими на работа на кладенци и друга полева информация.

Статията предлага сравнително проста техника, която може да се използва за вземане на решение относно последователността и навременността на прехвърляне на производствени кладенци към инжекционни кладенци.

Загубите на нефт по време на прехвърлянето на кладенец към системата за поддържане на налягането в резервоара се измерват чрез потенциалния добив на този кладенец в прогнозния период. В същото време, започването на инжектиране на вода в кладенеца повишава налягането в пласта, което подобрява динамиката на работата на околните производствени кладенци. В предложената методология се предлага да се използва очакваното време за компенсиране на потенциалните изтегляния на нефт от кладенец, прехвърлен към системата за поддържане на налягането в резервоара, чрез увеличаване на производството от околните производствени кладенци като критерий, който определя реда на прехвърляне на кладенци за инжектиране. За целта на територията на находището се обособява група кладенци, хидродинамично свързани с кандидат-кладенеца. В опростена версия като обекти на въздействие са избрани кладенци от най-близката среда и тяхното участие в развитието на блока се измерва с геометрични тегловни коефициенти m (фиг. 1).

Ориз. Фиг. 1. Определяне на тегловните коефициенти на участие на кладенци в разработката № и границите на нефтените запаси на клетката, използвайки примера на четириъгълна (а) и триъгълна (б) решетка на кладенци

Използвайки уравнението на Дюпюи, промяната в общия дебит на нефт от производствените кладенци може да бъде записана като

където R n = E t( - общ текущ дебит на нефт на кладенците на блока, като се вземат предвид техните коефициенти на участие t, t/ден; qni - текущ дебит на нефт на i-тия кладенец, t/ден; Dr - промяна в средното налягане в резервоара на блока, atm; p0plbl - текущо средно

налягане на формиране на блока, atm; p \u003d £ p -t./£t - средно

заб , забИ аз , 1 1 %

претеглено дънно налягане на производителитеблокови кладенци според техните коефициенти на участие, атм.

Средното резервоарно налягане на блок може да се изчисли подобно на средното дънно налягане на дупката въз основа на данните за технологичните режими на работа на кладенеца или получени от изобарни карти.

За да оценим увеличението на налягането в резервоара в резултат на увеличаване на инжекционните обеми, използваме уравнението на материалния баланс, което за нефтени находища без активен водоносен хоризонт и без да се вземе предвид факторът, отговорен за промяната на обема на порите, изглежда така1:

^x = biG3 'AAnach) + ^zak (2)

където е кумулативното производство на течност, m3; tww - кумулативно впръскване на вода, m3; QiGZ - начални геоложки запаси на нефт, m3; Vn, Vnnach - съответно текущ и начален коефициент на обем на маслото, m3/m3.

За находища, експлоатирани при средни резервоарни налягания над налягането на насищане на нефт с газ, зависимостта tn=Dp) може да се апроксимира с права линия с тангенс на наклона, равен на -СнВн (Сн е коефициентът на свиваемост на нефта). Ако се приеме, че по време на прогнозния период дебитът на нефта и течността на кандидат-кладенеца ще остане непроменен, при условие че приемистостта на инжекционните кладенци на блока е постоянна, времето за компенсация може да се изчисли по формулата

изчисления за прехвърлянето на всеки кандидат-кладенец към системата за поддържане на налягането в резервоара. Изчисленията бяха извършени в софтуера Eclipse в режим на постоянни налягания на дъното на дупката и с ограничение на инжектирането на ниво 100% компенсация за възстановяване на флуида. Полученото време за компенсация на AT беше определено като момент от време между прехвърлянето на кладенеца към системата за поддържане на налягането в резервоара и пресечната точка на кривите на общото кумулативно производство на нефт на базовата и прогнозната опции. Резултатите от сравняването на времето за компенсация, изчислено с помощта на метода ATmet ихидродинамичен модел на ATGdM са представени на фиг. 2.

Ориз. 2. Сравнение на резултатите от техниката с данните от хидродинамичното моделиране (точките показват кладенци, преобразувани за инжектиране)

където ^°ncv е текущият дебит на нефт от кандидат-кладенеца, t/ден;

——; d°zhskv - текущият дебит на течността

s n Vn b ngz (r 0l.bl - r zab)

кандидат кладенец, m3/ден; d°zaksv - прогнозирана приемистост на кандидат сондажа, m3/ден.

Началните геоложки запаси Q и GZ са определени в границите на разглеждания блок. Кладенци с най-кратко очаквано време за компенсация са най-предпочитани за прехвърляне към инжекционната система.

Поради факта, че в процеса на извеждане на израз (3) са направени някои допускания, в статията се сравняват резултатите от техниката с данните от хидродинамичното моделиране.

Тестване на методиката на хидродинамичен симулатор

За изчисляване на прогнозираното време за компенсация с помощта на хидродинамичен симулатор е използван текущият секторен модел на голямо поле в Западен Сибир. По време на решението за прехвърляне на кладенци към системата за поддържане на налягането в резервоара, моделът беше напълно адаптиран, на територията, обхваната от него, бяха избрани 2° кандидат кладенци.

В базовия случай всички кандидат кладенци са работили в производствения фонд. След това беше направена прогноза за 2°.

Анализът на резултатите ни позволява да направим следните изводи:

1. Сравняваните параметри имат висока степен на корелация (коефициент на корелация R2=0,847).

2. Предвиденото време за компенсация, изчислено на хидродинамичния симулатор, е средно 5 пъти по-високо от времето за компенсация, определено по метода. Тази разлика е резултат от крайната проводимост на резервоарите, отразена вхидродинамичен модел и не се вземат предвид от уравнението на материалния баланс.

3. Разликата в получените оценки на DW се увеличава с увеличаване на предвиденото време за компенсация. Това е следствие от предположението, направено в методологията, за неизменността на дебита / инжекторността на сондажа, чието отклонение от оригинала се увеличава с времето.

4. Въпреки доста голямото разсейване на точките спрямо линията на тренда (в този пример около ± 6 °%), точността на метода за определяне на кладенци, чието прехвърляне към системата за поддържане на налягането в резервоара при текущите работни скорости е най-предпочитано, е висока.

В представената версия техниката е адаптирана за използване в нефтени полета без активен водоносен хоризонт. Единственото ограничение на неговата приложимост е липсата на значителна динамика на намаляването на добивната вода. Основната област на приложение на методологията е изготвянето на тримесечни и месечни програми за прехвърляне на кладенци към системата за поддържане на налягането в резервоара.

1 Dake L.P. Практиката на резервоарното инженерство. Elsevier, 1994. - 572 с.

За по-нататъшно четене на статията трябва да закупите пълния текст. Артикулите се изпращат във форматPDFна пощата, посочена при плащането. Времето за доставка епо-малко от 10 минути. Цената на една статия е150 рубли.

Подобни научни статии на тема "Геофизика"

С. В. Кайгородов, Е. Р. Кашапова, В. Т. Киршин и С. А. Павлова - 2013

КАРИМИ Б., РАШИДИ Ф., РАСУЛИ Х. – 2013г