Manara系统控制大位移井的多层井,实现47%的增产- 官网下载
案例研究
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挑战: 通过不同渗透率的4个储层段,优化大位移水平井所有层段的清洗和生产.

解决方案:

  • 使用Manara生产和油藏管理系统完成该井, 使选择性, 各分区实时流量测量及电气控制.
  • 使用WellWatcher顾问实时智能完井软件优化流量控制阀设置.

结果:

  • 在清理过程中,通过控制流量,实现了47%的增油量,使两个受损区域的生产成为可能,这是常规方法无法实现的.
  • 通过优化流量控制阀设置,增加25%的石油产量, 相比之下,所有六个区域的阀门都完全打开.
  • 与慢速作业相比,节省至少2天的时间来清理区域和优化生产, 液压驱动的流量控制阀.
产品使用

Manara系统控制大位移多层井,实现47%的增产

实时优化流量控制阀,最大限度地提高大位移多层井的产量,并防止两个受损层段的油旁通

在不干预的情况下,持续优化石油产量

大位移钻井(ERD)能够以较低的总体建井成本、显著降低地面基础设施成本和占地面积的方式进入油藏. 例如, 在陆地上钻一口极长的水平井,可以减少建造海上平台和后续物流的成本,从而降低成本.

随着基础设施的复杂性,大位移井也带来了额外的困难. 在长, 水平井是指产自不同性质的多个油藏的多层井, 不均匀的压降会阻碍生产,促进早期气水突破. 除了, 长水平段的高摩擦力会导致尾趾压力损失,从而加剧储层压力差.

一个新的大位移井, 一家作业者需要一种方法来优化4个渗透率和压力不同的油藏的6个生产层的产量. 在项目的早期, 作业者使用传统的大位移完井技术,包括筛管和无源流入控制装置(icd)。. 尽管icd和喷嘴是针对预期的油藏条件而设计的, 由于储层性质的不确定性,导致气井出现了早期突破. 因为这些井没有监测系统来更好地了解流量, 这些井需要多次修井来控制生产的不确定性.

为了新井, 作业者希望通过主动流动控制和测量来解决这些不确定性,以更好地表征油层的潜力,并在不发生气窜的情况下排油. 只有安装到长水平井全深度的完井作业,才能实现这一目标,并从地面实时进行层间测量和控制.

溢出的形象
在最初的清洗(1)中,第3和第4区没有产出石油. 为了清理这些区域(2),工程师们堵住了5区和6区. 在受损区域开始流动之后(3), 所有阀门全部打开,以确定初始产量. 最后(4), 优化阀门设置,最大限度地提高回收率, 与完全打开所有阀门时相比,产量提高了25%.

全电动智能完井控制和监测区域

皇冠体育365推荐使用Manara系统, 全电动智能完井系统,可以在一到两趟钻中进行长距离部署,从一个陆上钻井现场覆盖多个结构区块. 由单电脐带缆与井下感应耦合器结合提供动力和控制, 该技术实现了井下分区的实时智能和控制.

机载生产监控套件具有无限阻塞能力,能够实现有效的区域清理, 生产力评估和优化, 早期识别和管理未来的生产挑战. Digital-ready设计, Manara系统向中央生产数据库提供健康数据, 支持对操作完整性进行连续监控. 然后,WellWatcher顾问软件可以通过生产和油藏工作流程实时监控和管理排水,而无需进行干预!

实时管理钻井损害和储层不确定性

在初始开井时, 工程师们完全打开了所有六个层段的流量控制阀,并测量了石油产量, 第5区和第6区做出了重大贡献, 1区和2区少, 3区和4区也没有人流. 储层分析表明,3、4区是主要产层, 因此,作业者认为钻井泥浆破坏了渗透性. 在常规完井中,对致密层进行清洗是不可能的.

马纳拉系统在井里, 工程团队堵住了第5和第6区,以增加受损区域的压降. 压力变化引起的流动清理了渗透率损害,无需进一步干预. 在区域稳定之后, 工程师们重新开启了所有的流量控制阀,并测量了总体产量, 来自所有地区的贡献, 包括两个先前被破坏的区域.

为了使油井产量最大化, 然后,工程师们使用WellWatcher顾问软件计算出每个层段流量控制阀的最佳设置. 结果是,与所有阀门完全打开时相比,产量增加了25%,其中两个受损区域的产量增加了47%,如果没有实时压降控制,这两个区域根本无法生产.

与使用速度较慢的液压驱动阀相比,使用全电动完井系统进行清理和优化作业节省了大约2天的时间.

产品使用

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