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提高采收率技術(shù)新進(jìn)展

時(shí)間:2014-12-24 10:03 來源: 作者:zhangyu
生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步影響著作業(yè)者的經(jīng)濟(jì)效益。生產(chǎn)技術(shù)的最新進(jìn)展有助于作業(yè)者尋求不同領(lǐng)域的平衡點(diǎn)。非常規(guī)井的大幅增長帶來更多的鉆井?dāng)?shù)量,而這些油氣井并非在所有階段得到生產(chǎn),且采收率低,因而作業(yè)者將井規(guī)劃視為提高油氣生產(chǎn)率的首要關(guān)鍵步驟。高速計(jì)算的發(fā)展能進(jìn)一步研究油氣生產(chǎn)過程中油藏屬性建模。
 
非常規(guī)井的井規(guī)劃成主流
隨著更多企業(yè)從 HBP 向開發(fā)井發(fā)展,對于提高采收率和延長井壽命來說,井規(guī)劃變得越來越重要。
 
在過去的幾年中,像美國鷹福特(Eagle Ford)這樣的儲層,石油天然氣行業(yè)在不斷推地挑戰(zhàn)鉆井效率的極限。盡管鉆井設(shè)備數(shù)量下降了,但是鉆井?dāng)?shù)量增加了。油氣行業(yè)一直很關(guān)注快速鉆井。雖然鉆探方面有所受益,生產(chǎn)方面卻在有效性上滯后。很大一部分井并不是在所有階段形成生產(chǎn),最終的采收率在 5%~15% 之間。
 
生產(chǎn)變化因油井不同而不同,作業(yè)者也開始對使用井規(guī)劃提高效率更感興趣。“提高油氣產(chǎn)量向前發(fā)展一直備受關(guān)注。許多變化來自作業(yè)者從試驗(yàn)儲層經(jīng)濟(jì)性的探索階段到他們所關(guān)注的提高生產(chǎn)效率的開發(fā)階段。”貝克休斯多級完井系統(tǒng)產(chǎn)品線經(jīng)理亞倫伯頓說。
 
“井規(guī)劃越來越受重視,油氣行業(yè)正在遠(yuǎn)離油田開發(fā)的一成不變模板。我們現(xiàn)在所看到的是轉(zhuǎn)向多年獲得良好生產(chǎn)的長期目標(biāo)。通過思維方式的轉(zhuǎn)變,我們對數(shù)據(jù)——微地震、生產(chǎn)測井、生產(chǎn)監(jiān)測等更加重視。”亞倫伯頓說。同時(shí),哈里伯頓美國中陸地區(qū)技術(shù)經(jīng)理馬克·帕克強(qiáng)調(diào),當(dāng)我們更傾向于水平井時(shí),真正重要的是井規(guī)劃,在一些地區(qū),作業(yè)者可探 5,000ft~8,000ft(1524m~2,438m)側(cè)鉆水平井。我們試圖獲取的停留層位和了解目標(biāo)也是非常重要的。
 
地下可視化
近十年來,石油天然氣行業(yè)只專注于直井,這些井可以從表面上看到井結(jié)構(gòu)。現(xiàn)在,隨著具有頁巖儲層類型的非常規(guī)資源及盆地的開發(fā),油氣行業(yè)形成了各種不同的特征。當(dāng)把所有地質(zhì)數(shù)據(jù)、地球物理數(shù)據(jù)和所有工程數(shù)據(jù)集成一起,我們就可以利用這些數(shù)據(jù)生成我們在井規(guī)劃過程中整合的目標(biāo)數(shù)據(jù),我們不僅僅要了解表層的位置,我們還可以通過三維去觀察側(cè)向地層及油藏目標(biāo)的區(qū)別。
 
井規(guī)劃要求合作
貝克休斯和哈里伯頓強(qiáng)調(diào)了與運(yùn)營商在井規(guī)劃方面進(jìn)行合作的重要性,也重視工程師、地質(zhì)學(xué)家、地球物理學(xué)家和巖石物理學(xué)家之間的合作。“關(guān)鍵是溝通和看到它從開始到結(jié)束,” 亞倫伯頓表示,“不能只專注于鉆井,因?yàn)橥昃蜕a(chǎn)它們都是有關(guān)聯(lián)的。鉆井直接影響著鉆孔的完成。例如,運(yùn)行某種類型的完井系統(tǒng),針對完井,一旦套管尺寸不對或井眼尺寸錯(cuò)誤,顯然,這就需要改變完井方案”。
 
鉆探不完善井眼使得在預(yù)定深度完井很困難。同時(shí),井下完井直接影響著壓裂設(shè)計(jì)。完成鉆孔控制每一段流體區(qū)域的大小,且決定著井下壓力額定值。它還有助于控制流體驅(qū)替,其間接影響著裂縫發(fā)育。最為重要的是,采用壓裂的完井設(shè)計(jì)可以確保預(yù)定的壓裂作業(yè)能夠被執(zhí)行。為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的最大化,服務(wù)公司應(yīng)該與作業(yè)者在鉆井、完井和生產(chǎn)過程的方方面面進(jìn)行緊密合作。
 
最新發(fā)展
在過去的幾年里,油藏模擬主要利用了多種技術(shù)的改進(jìn),取得了較大的進(jìn)步。第一個(gè)耦合表面 / 地下數(shù)值建模關(guān)系松散,最為重要的是今天新一代的油藏模擬,解決了完整生產(chǎn)系統(tǒng)在一個(gè)耦合系統(tǒng)中油藏可直通地面設(shè)施的問題。這意味著這些模塊能夠解決多級油藏系統(tǒng)問題,解釋復(fù)雜井井眼軌跡,能夠建模水力壓裂和自然裂縫性頁巖體系,能夠探知多種類型流體中的流體流動,并且允許進(jìn)行多種開采工藝模塊選擇,包括傳統(tǒng)聚合驅(qū)油技術(shù)和新溫感聚合技術(shù)、泡沫注入、注氣混相驅(qū)采油技術(shù)、熱采技術(shù)和低鹽度注水技術(shù)。
 
最近幾年,這些技術(shù)的改進(jìn)使計(jì)算能力急劇增長。油藏模擬每個(gè)中央處理器單元仍是利用多個(gè)處理器,繼續(xù)驅(qū)動應(yīng)用程序的吞吐量的速度。并行計(jì)算技術(shù)的可用性推動了觸發(fā)線性解算器技術(shù)的進(jìn)步,其需要解決表示油藏流體物理性質(zhì)的耦合方程。但是,尋求能有效并行并足以快速解決許多不同類型問題的解算器仍面臨著一些挑戰(zhàn)。建模儲層巖石和模擬流體中所有相關(guān)的物理屬性導(dǎo)致數(shù)百萬未知數(shù)量和控制它們方程相同數(shù)量的許多非線性問題。

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