Деконволюционное пластовое давление как основа современных программ мониторинга пластового давления, снижающая потери добычи углеводородов
https://doi.org/10.51890/2587-7399-2025-10-2-39-48
Аннотация
Введение. Распределение текущего пластового давления по площади залежи углеводородов является очень важным параметром, оказывающим сильное влияние на профиль добычи месторождения. В связи с этим мониторинг пластового давления на месторождениях является очень важной стандартной процедурой, которая, к сожалению, очень затратная для добывающих компаний из-за потерь добычи вследствие остановок скважин для проведения гидродинамических исследований.
Цель. Представить методологию и практический пример оценки пластового давления с помощью мультискважинной деконволюции, проводимой на основе данных длительного мониторинга забойного давления и добычи группы скважин в процессе их эксплуатации.
Материалы и методы. Оценка пластового давления основана на построении многоскважинной модели взаимосвязи дебита и давления на исследуемом участке. Модель основана на свертке переходных характеристик, являющихся откликом давления на работу скважин с единичным дебитом, с историческими изменениями дебита скважин. Переходные характеристики подвергаются деконволюции на основе исторических записей забойного давления в скважинах. Деконволюционное пластовое давление использует методологию самопроверки, что означает, что она может проверять собственную достоверность во время добычи. В тот момент, когда рассчитанное забойное давление начинает существенно отличаться от исторических записей, необходимо повторить процесс деконволюции, начиная с этого исторического момента, и установить новый набор переходных характеристик для остальной части истории работы скважин.
Результаты. Разработана технология определения пластового давления с помощью мультискважинной деконволюции без фактической остановки скважин.
Заключение. Деконволюционное пластовое давление как основа современных программ мониторинга позволяет снижать затраты добывающих компаний, предоставляя возможность в режиме реального времени прогнозировать значение пластового давления без потерь добычи.
Об авторах
А. М. АсланянРоссия
Артур Михайлович Асланян — ректор
Казань
А. В. Кибирев
Россия
Артём Валерьевич Кибирев — руководитель программ по поддержке и управлению изменениями бизнес-кейсов
Тюмень
В. В. Овчаров
Россия
Владимир Владимирович Овчаров — руководитель программ по формированию бизнес-кейсов по достижению потенциала
Тюмень
А. Р. Аюпов
Россия
Амир Рустамович Аюпов — менеджер по развитию бизнеса
Казань
Д. Н. Гуляев
Россия
Данила Николаевич Гуляев — руководитель проекта в отделе разработки программного обеспечения
420108, г. Казань, ул. Магистральная, зд. 59/1, офис 2
Список литературы
1. Ким В.Ю., Гуляев Д.Н., Аюпов А.Р., Бакинова Е.В. Пример восстановления истории пластового давления скважин без необходимости их остановки с помощью мультискважинной деконволюции / В книге: ГеоБайкал 2022. Сборник материалов 7-й научно-практической конференции. Москва, 2023; 115–118.
2. Ким В.Ю., Асланян А.М., Гуляев Д.Н., Фарахова Р.Р. Проведение гидродинамических исследований межскважинного пространства без потерь добычи при организации системы поддержания пластового давления в карбонатных коллекторах Восточной Сибири. Нефтяное хозяйство. 2020;9:38–43.
3. Гуляев Д.Н., Жданов И.А., Ридель А.А., Пахомов Е.С., Колесников М.В., Асланян А.М., Фарахова Р.Р., Кричевский В.М., Гусс Р.В. Межскважинные исследования для адаптации геолого-гидродинамической модели с целью выявления зон остаточных запасов и увеличения добычи на зрелом месторождении. PROнефть. Профессионально о нефти. 2022;7(3(25)):42–51.
4. Мушегова А.И., Радькова Е.Ю., Гуляев Д.Н. Применение алгоритмов математической деконволюции для оптимизации системы поддержания пластового давления на примере шельфового месторождения / В книге: Новые технологии в газовой промышленности (газ, нефть, энергетика). Тезисы докладов. Москва, 2023; 106–107.
5. Радькова Е.Ю., Мушегова А.И., Гуляев Д.Н., Никонорова А.Н. Повышение добычи нефти на месторождении Восточной Сибири на основе результатов мультискважинного ретроспективного тестирования / В сборнике: Актуальные проблемы нефти и газа. Сборник трудов VI Всероссийской молодежной научной конференции. Москва, 2023; 65–68.
6. Асланян А., Акимов А., Ямалов И., Овчаров В., Гадельшин Э., Кричевский В., Гуляев Д., Фарахова Р. Системный подход к тестированию методов анализа полевых данных на примере многоскважинного ретроспективного тестирования. 2020.
7. Асланян А., Асмадияров Р., Каешков И., Биккулов М., Фарахова Р., Кричевский В., Гуляев Д., Мусалеев X. Мультискважинная деконволюция как важный метод оптимизации добычи: пример Западной Сибири / В сборнике: Международная конференция нефтегазовых технологий 2019, IPTC 2019. 2019.
8. Ямалов И., Овчаров В., Акимов А., Гадельшин Е., Асланян А., Кричевский В., Гуляев Д., Фарахова Р. Системный подход в апробации методик анализа промысловых данных на примере мультискважинного ретроспективного тестирования / В сборнике: Off shore Technology Conference Asia 2020, OTCA 2020. 2020.
Рецензия
Для цитирования:
Асланян А.М., Кибирев А.В., Овчаров В.В., Аюпов А.Р., Гуляев Д.Н. Деконволюционное пластовое давление как основа современных программ мониторинга пластового давления, снижающая потери добычи углеводородов. PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти. 2025;10(2):39-48. https://doi.org/10.51890/2587-7399-2025-10-2-39-48
For citation:
Aslanyan A.M., Kibirev A.V., Ovcharov V.V., Ayupov A.R., Gulyaev D.N. Deconvolution formation pressure as the basis of the modern pressure survey program reducing production deferment. PROneft. Professionally about Oil. 2025;10(2):39-48. (In Russ.) https://doi.org/10.51890/2587-7399-2025-10-2-39-48