Опишите основные технологии гидродинамических исследований фонтанирующих нефтяных и газовых скважин и дайте сравнительный анализ их информативности
Применяются КВД с закрытием на устье,КСД,ИД-КВД,ИД-КСД. КВД на устье.КВДу предполагают перекрытие притока на устье. Информативность исследования существенно снижена вследствие влияния послепритока. Данные исследования возможны только в фонтанирующих скважинах. При исследованиях методом КВДу наряду с забойным давлением синхронно регистрируются кривые изменения во времени буферного и затруб- ного давлений. Учитывая существенное влияние послепритока, длительность КВД должна быть не менее 3-5 суток.В малопроницаемых коллекторах длительность исследований в 1,5-2 раза дольше . Измерения давления в обязательном порядке сопровождаются данными о предыстории эксплуатации (продолжительности и дебитах циклов предшествующей работы) за период, как минимум в 5-10 раз превышающий период исследования.
КСД. Исследования методом КСД предполагают запись кривой изменения давления во времени после пуска скважины на стабильный режим эксплуатации (отбор или закачку) - «КСД-пуск» (рис. 1.4.1.1) или при переводе с одного стабильного режима на другой - «КСД-режим» (рис. 1.4.1.2). При пуске добывающей скважины (расход в этом случае считается положительным) давление в стволе падает, при пуске нагнетательной скважины (расход - отрицательный) - давление растет.
Скважина в процессе регистрации КСД должна работать со стабильным расходом не менее 2-3 суток (флуктуации дебита и депрессии должны составлять не более 5-10%).
Исследованиям КСД должен предшествовать период простоя или стабильной работы скважины длительностью того же порядка, что и длительность КСД.
В течение всего периода исследований прибор находится в скважине на фиксированной глубине. В добывающей скважине измерения давления проводятся на забое в максимальной близости к исследуемому пласту. В нагнетательной скважине возможны измерения вблизи устья, но обязательно ниже уровня воды (в условиях статики).
Рис. 1.4.1.1. Исследование скважины по технологии КСД (пуск скважины). Q - расход; Р - давление (Q1,P1 - при пуске добывающей, Q2,P2 ~ нагнетательной скважины);
|
Рис. 1.4.1.2. Исследование скважины по технологии КСД (изменение расхода).
|
На результаты исследований влияют характеристики: дебит и продолжительность. Учитывается влияние как периода, непосредственно предшествующего исследованиям, так и всех предшествующих циклов (предыстория работы скважины). Поэтому измерения давления в обязательном порядке сопровождаются данными о предыстории эксплуатации за период, как минимум в 3-5 раз превышающий период КС Д.
ИД-КСД и ИД-КВД.Наиболее распространенная технология многорежимных ГДИС («ИД- КСД») основана на измерениях в процессе смены стабильных режимов работы скважины (циклы 1-4 на рис. 1.4.2.1.а). Данная технология состоит из регистрации КСД для каждого режима. Параметры режимов выбирают так, чтобы их отличия друг от друга были наиболее контрастными, а влияние друг на друга - минимально.
Минимальное количество режимов при исследовании методом ИД - 3, оптимальное количество режимов - 4-5. Режимы минимального и максимального дебита должны отличаться по дебиту в 3-5 раз. Время работы скважины на каждом режиме должно составлять от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от дебита скважины.
Рис. 1.4.2.1. а) Исследования по технологиям ИД-КСД,ИД-КВД: 6) индикаторная диаграмма «давление-расход»: ИД2 - при влиянии предшествующих циклов; ИД1 - в отсутствие влияния.
|
Обычно исследования проводят последовательно, увеличивая дебит от цикла к циклу, а длительность циклов выбирают исходя из условия достижения стабильной работы пласта.
Если затем проводится цикл КВД, данная технология называется «ИД- КВД» (цикл 5 на рис. 1.4.2.1.а).
В идеальном случае, если пласт не меняет своих свойств, а циклы не влияют друг на друга, зависимость давления от расхода (так называемая индикаторная диаграмма «ИД») близка к линейной («ИД,» на рис. 1.4.2.1.6).
Характер нелинейности индикаторной диаграммы в отсутствие взаимовлияния циклов позволяет судить о процессах, интенсивность которых зависит от депрессии на пласт.На каждый режим работы скважины влияют параметры (дебит, длительность) предшествующих режимов. Вследствие этого индикаторная диаграмма приобретает нелинейный вид («ИД2» на рис. 1.4.2.1.6).
Взаимовлияние можно частично учесть, оптимизируя длительности циклов работы скважины на различных режимах, например соотношенее при изменении дебита от режима к режиму на одинаковую величину длительность каждого последующего режима должна быть меньше предыдущего примерно на 10%.
Радикальный способ - «изохронный метод», т. е. циклы работы скважины разделяют циклами простоя.
При стандартном изохронном исследовании длительность циклов работы выбирают одинаковой (рис. 1.4.2.2). Длительность циклов простоя не лимитируется. Ее стараются сделать как можно больше, чтобы влияние предшествующих циклов можно было не учитывать.
Рис. 1.4.2.2. Исследования по технологии ИД-КСД, изохронный метод.
|
Для малопродуктивных более эффективен модифицированный изохронный метод. При его использовании одинаковы длительности всех циклов работы и простоя скважины (рис. 1.4.2.3). В этом влияние циклов друг на друга существенно, но примерно одинаково, что позволяет более успешно проводить совместную обработку данных.
Существует еще одно общее технологическое требование к данным работам - наличие как минимум одного цикла стабильного поведения скважины (КВД, КСД и пр.)
Забойное давление в момент окончания цикла КСД не восстанавливается, но связанная с этим погрешность одинакова для всех циклов КСД
| Времена циклов КСД и КВД одинаковы
1* 2 2* 3 3* 4
| Рис. 1.4.2.3. Исследования по технологии ИД-КСД, модифицированный изохронный метод.
|
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|