Анализ динамики обводненности по корреляции с добычей
https://doi.org/10.51890/2587-7399-2022-7-2-20-31
Аннотация
Цель. Эффективная добыча углеводородов из месторождений, находящихся на поздней стадии разработки с каждым годом становится все актуальнее в связи с истощением имеющихся месторождений и уменьшающимся количеством открываемых новых месторождений. Эта задача не может быть решена без организации эффективной системы поддержания пластового давления и анализа выработки запасов. В статье приведены результаты применения продвинутой технологии анализа большого массива имеющихся у недропользователя данных для решения этой задачи.
Материалы и методы. Традиционно для решения задачи повышения эффективности системы поддержания пластового давления и увеличения выработки запасов используются сложные методы исследований, включающие значительные затраты на полевые операции, такие как промыслово-геофизические исследования, многоцикловые гидродинамические исследования скважин, межскважинные трассерные исследования, межскважинные гидропрослушивания и др. При этом нестандартный анализ имеющихся промысловых данных обладает высоким потенциалом применения и позволяет получить полезные выводы. В статье показано, что во многих случаях простая корреляция обводненности с дебитом скважины может с высокой вероятностью подсказать, содержит ли добываемая вода непродуктивную компоненту, связанную с наличием заколонных перетоков из водоносных пластов или с поступлением воды из таких пластов в скважину через образовавшуюся негерметичность эксплуатационной колонны.
Заключение. По результатам представленного анализа динамики обводненности скважин выявляются эксплуатационные скважины с нарушениями в работе и непродуктивной добычей воды. Для данных скважин становится возможной корректировка режима работы в случае обводнения по динамически открывающимся и закрывающимся трещинам в коллекторах с нестандартными геомеханическими свойствами. Кроме того, по результатам анализа принимаются взвешенные решения о проведении адресных промыслово-геофизических и гидродинамических исследованиях скважин. Помимо этого, в ряде случаев становится возможным сразу принимать решения о планировании ремонтно-изоляционных работ на скважинах, что повышает экономическую эффективность разработки месторождений, продлевает время жизни месторождений и повышает полноту выработки запасов углеводородов.
Об авторах
А. М. АсланянРоссия
Артур Михайлович Асланян — ректор
420074, Республика Татарстан, г. Казань, Петербургская ул., 52
М. Ю. Гарнышев
Россия
Марат Юрьевич Гарнышев — специалист по гидродинамическому моделированию
420074, Республика Татарстан, г. Казань, Петербургская ул., 52
Р. В. Гусс
Россия
Родион Владимирович Гусс — специалист по геологическому моделированию
420074, Республика Татарстан, г. Казань, Петербургская ул., 52
Список литературы
1. Дейк Л.П. Практический инжиниринг резервуаров. — Москва: ИКИ, 2008. — 668 с. ISBN 978-5-93972-639-9
2. Stratton R., Chase R., and Herman E. Schaller. Case Histories of Production Logging // JPT. — 1970. — № 22. — P. 207–213. https://doi.org/10.2118/2335-PA
3. Norman R.C. and Raymond E.R. Water-Oil Flow Surveys with Basket Fluid Capacitance Tool // Paper presented at the SPWLA 23rd Annual Logging Symposium. — Corpus Christi, Texas. — July 1982. Paper number: SPWLA-1982-F
4. Andreev A., Kamalov A., Zaripov A., Kanyukov D., Vyhristyuk S., Yuvashev A., Aslanyan I., Minakhmetova R., Trusov A. and Maslennikova Yu. Multistage Hydrofracturing Efficiency Analysis and Horizontal Well Inflow Profiling Using Spectral Noise Logging Technique // Paper presented at the SPE Russian Petroleum Technology Conference. — Moscow, Russia. — October 2018. https://doi.org/10.2118/191562-18RPTC-MS
5. Асланян А.М., Асланян И.Ю., Масленникова Ю.С., Минахметова Р.Н., Сорока С.В., Никитин Р.С., Кантюков Р.Р. Диагностика заколонных перетоков газа комплексом высокоточной термометрии, спектральной шумометрии и импульсного нейтрон-нейтронного каротажа // Территория «НЕФТЕГАЗ». — 2016. — № 6. — С. 52–59.
6. Peacock D.R. Temperature Logging // Paper presented at the SPWLA 6th Annual Logging Symposium (Volume I). — Dallas, Texas. — May 1965. — Paper number: SPWLA-1965-F
7. Edward D. Holstein. Petroleum Engineering Handbook, Volume V: Reservoir Engineering and Petrophysics. — SoÓcover. — 2007 . — 1640 pp. ISBN : 978-1-55563-120-8
8. Aslanyan A., Grishko F., Krichevsky V., Gulyaev D., Panarina E., and Anton B. Assessing Waterflood Efficiency with Deconvolution Based Multi-Well Retrospective Test Technique // Paper presented at the SPE Europe featured at 81st EAGE Conference and Exhibition. — London, England, UK. — June 2019. https://doi.org/10.2118/195518-MS
9. Ganiev B., Lutfullin A., Karimov I., Muhliev I., Gulyaev D., Farakhova R., Zinurov L., Mingaraev R. and Aslanyan A. Pressure Maintains System Optimization Recommendations by Integrated Analysis of Well-Tests, Logs and Pulse-Code Interference Tests // Paper presented at the SPE Russian Petroleum Technology Conference, Virtual. — October 2020. https://doi.org/10.2118/201918-MS
10. ПО PolyGon. Краткий обзор // ООО «Поликод», 2009. — URL: www.polykod.ru/polygon/
Рецензия
Для цитирования:
Асланян А.М., Гарнышев М.Ю., Гусс Р.В. Анализ динамики обводненности по корреляции с добычей. PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти. 2022;7(2):20-31. https://doi.org/10.51890/2587-7399-2022-7-2-20-31
For citation:
Aslanyan A.M., Garnyshev M.Yu., Guss R.V. Watercut diagnostics based on correlation with liquid production. PROneft. Professionally about Oil. 2022;7(2):20-31. (In Russ.) https://doi.org/10.51890/2587-7399-2022-7-2-20-31