Ответы_Экз
.pdfПринцип действия ОРЗ основан на реализации потокоотклоняющей технологии:
•Ограничение закачки в высокопроницаемый пласт и на ее перераспределение, т.е. на увеличении приемистости пластов, которая ранее была недостаточной или отсутствовала.
Ограничение закачки в высокопроницаемые пласты первоначально приводит к снижению приемистости скважины и, следовательно, повышению забойного давления (2-3 МПа) за счет снижения потерь на трение.
•Из-за повышения забойного давления может произойти увеличение коэффициента приемистости в низкопроницаемом слое за счет раскрытия трещин ранее проведенного ГРП или образование новых трещин (эффект автоГРП). Поэтому зависимость проницаемости от давления носит нелинейный характер.
АвтоГРП приводит к самопроизвольному увеличению приемистости в низкопроницаемом интервале (квази интенсификация из-за микротрещин авоГРП)
Управление приемистостью с использованием технологии тампониро-
вания Технология тампонирования характеризуется двумя основными параметрами:
•фактор остаточного сопротивления Rост. – степень снижения проницаемости высокопроницаемого пласта (слоя).
•объем закачки тампонирующего раствора. Дискретизация модели та же, что и при ОРЗ.
Гидродинамические расчеты обычно проводятся в 2 этапа.
•1 этап – рекомендации по величине Rост и объема закачки Rтамп.
•2 этап – обоснование времени внедрения технологии управления приемистостью (в простейшем случае в файле *r.dat на определенный момент времени можно менять скин-фактор).
Численные исследования по 1 этапу проводятся на основе изменения параметров в файле *i.dat на начало расчетов.
По 2 этапу возможно увеличить скин-фактор соответственно фактору
Rост
в определенный момент времени в файле *r.dat.
желательно моделировать изменением проницаемости
Методика численных исследований - дискретизация размерность гидродинамической сетки;
-размерность гидродинамической сетки обосновывается с учетом изменения фильтрационно – емкостных и физических свойств системы при увеличении и уменьшении эффективного давления во всем пласте в полуциклах.
Поэтому ячейки основной сетки во всех направлениях должны быть достаточно мелкими, а скважинных ячейках применено локальное измельчение.
Дискретизация проводится также, как и при стационарном заводнении.
максимальный расчетный шаг по времени; - Максимальный расчетный шаг по времени должен учитывать продол-
жительность полуциклов. Т.е. если продолжительность полуциклов – 1 неделя, то максимальный временной шаг должен быть таким же. необходимость учета влияния деформационных процессов и роста газонасыщенности.
В полуцикле снижения пластового давления необходимо исключить переход упругих деформаций (без гистерезиса пористости и проницаемости) к квазипластическим, т.е. необратимых потерь фильтрационноемкостных свойств. Забойное давление не должно быть меньше 0.8 Рнас (для корректности применения модели фильтрации Black-oil) Необходимо учитывать гистерезис ОФП.
При выполнении численного эксперимента нужно выполнять условия
•необходимость проведение расчетов при соблюдении условий, позволяющих выполнять сравнение вариантов разработки:
-постоянство дебитов жидкости
-обеспечение среднегодовой компенсации отборов закачкой
При оценке эффективности циклического заводнения по сравнению с традиционным среднегодовая закачка в указанных вариантах (циклики и базовом) должна быть одинакова. Это значит, что в базовом варианте добывающие и нагнетательные скважины работают не на полном потенциале.
-поддержание среднегодового пластового давления на уровне начального
Расчеты которые
Вопрос 11:
Выбор рациональной технологии добычи нефти при разработке существенно неоднородных терригенных коллекторов. Механизмы нефтеизвлечения при стационарном и циклическом заводнении. Методика проведения численных исследований при управлении разработкой.
Ответ:
Неоднородные коллектора
Неоднородные коллектора можно классифицировать при управлении разработкой по отсутствию или наличию перетоков между составляющими с разной пьезопроводностью.
1.Составляющие с различной пьезопроводностью гидродинамически взаимосвязаны. Методы управления основаны на активизацией перетоков между составляющими с различной пьезопроводностью (проницаемостью).
2.Составляющие с различной пьезопроводностью гидродинамически не взаимосвязаны. Методы управления основаны на выравнивании профилей приемистости и притока.
3.Смешанный тип: cоставляющие с различной пьезопроводностью частично разделены (например, глинистыми прослоями). Прослои могут
выклиниваться (в прослоях имеются обширные “окна”). Методы управления могут быть использованы методы управления 1 и2 типов
4. Сложнопостроенные карбонатные коллектора.
Принять решение о типе коллектора можно на основании данных о разрезах пласта скважинами, т.е. по результатам интерпретации геолого – геофизических исследований. В межскважинном пространстве имеется большая неопределенность в фильтрационно – емкостных параметрах.
Параметры неоднородных терригенных коллекторов
•Песчанистость.
•Расчлененность.
•Зональная неоднородность вычисляется по группе скважин и определяет наличие гидродинамически связанных областей в межскважинном пространстве.
• Послойная неоднородность определяется по скважине и осредняется при принятии решения по выбору технологии разработки.
Перечисленные геологические характеристики присущи всем объектам разработки, являются общепринятыми и содержатся в отчетных, либо проектных документах на разработку любого месторождения
Методика ВНИИНефть имени А.П. Крылова
1.Учитывая вышеизложенное, в отрасли проведено обобщение результатов использования технологии циклического заводнения для повышения эффективности разработки неоднородных коллекторов.
2.Технология циклического заводнения дает наилучший результат (наибольшая накопленная добыча нефти по сравнению с обычным заводнением) для коллекторов, в которых разнопроницаемые составляющие гидродинамически взаимосвязаны.
3.Методика основана на классификации неоднородных коллекторов по показателям неоднородности и обобщении фактических данных об эффективности циклического заводнения для указанных месторождений.
4.Если циклика имеет высокую эффективность, то месторождения относятся к 1 типу; низкую – ко второму типу; среднюю – к смешанному типу.
Классификация неоднородных коллекторов по механизмам нефтеизвлечения
1. Для существенно неоднородных монолитов механизмы нефтеизвлечения основаны на комплексном влиянии гидродинамических градиентов в горизонтальном и вертикальном направлениях, упругих, капиллярных и гравитационных силах.
Монолиты – это коллектора, в которых песчанистость равна 1 но имеются гидродинамически взаимосвязанные составляющие с существенно разной проницаемостью (карбонатные коллектора, пласты с суперколлекторами и др.).
2.Для слоисто неоднородных коллекторов без перетоков основные механизмы – гидродинамические градиенты в горизонтальном направлении.
3.Для смешанного типа неоднородных коллекторов влияние тех или иных механизмов зависит от количественной величины показателей неоднородности.
Классификация методов управления для 1 типа неоднородных коллекторов
Стационарное заводнение
1.Ограничение отборов и закачки при 100% компенсации. В целях выбора рационального варианта разработки существенно неоднородных коллекторов при необходимости ограничения добычи воды.
2.Неполная компенсация отборов закачкой (режим падения пластового давления).
3.Вертикально – латеральное заводнение.
Нестационарное заводнение
1.Периодическая работа нагнетательных скважин.
2.Периодическая работа и нагнетательных, и добывающих скважин. В полуцикле закачки добывающие скважины остановлены.
Моделирование и численное исследование процессов разработки неоднородных коллекторов при наличии межслойных перетоков
В неоднородных коллекторах цель численных исследований – увеличение коэффициента охвата пласта заводнением при обеспечении ограничения на добычу воды за расчетный период времени. Поэтому исследования проводят на секторных моделях.
Секторные модели могут быть построены для разных типов разрезов пласта скважиной.
