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壓裂增產(chǎn)| CARBONRT惰性示蹤劑為裂縫拍出“高清寫真”

來源:新能源網(wǎng)
時間:2017-10-26 09:36:17
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壓裂增產(chǎn)| CARBONRT惰性示蹤劑為裂縫拍出“高清寫真”CARBONRT惰性示蹤劑技術(shù)可為裂縫提供高清評估,幫助作業(yè)者優(yōu)化完井效率、產(chǎn)量及油田開發(fā)。獨特的示蹤劑技術(shù)使用FRAC

CARBONRT惰性示蹤劑技術(shù)可為裂縫提供高清評估,幫助作業(yè)者優(yōu)化完井效率、產(chǎn)量及油田開發(fā)。

獨特的示蹤劑技術(shù)使用FRACTUREVSION支撐劑輸送壓裂評估服務(wù),可直接測量近井地帶的支撐劑所在位置和數(shù)量。

1  通過高分辨率裂縫測量優(yōu)化完井生產(chǎn)

CARBONRT惰性示蹤劑技術(shù)可對井中的裂縫實現(xiàn)高清評估,其實現(xiàn)的準確測量可用來評估射孔簇效率以及近井眼地帶的連通情況,最大化估算最終儲量。對支撐劑分布的精確了解還可優(yōu)化支撐劑轉(zhuǎn)向等。

2  統(tǒng)一的示蹤劑分布用于精確測量

CARBONRT技術(shù)使示蹤劑均勻分布在每個支撐劑顆粒中,保證示蹤劑在整個近井壓裂帶的分布一致,更準確地測量支撐劑的覆蓋范圍和其支撐的裂縫高度。由于示蹤劑與支撐劑是一體的,所以它不會被溶解或是沖刷掉。

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CARBONRT技術(shù)可在標準中子測井工具運行中,對井進行經(jīng)濟有效的裂縫評估

3  隨時使用標準工具進行高質(zhì)量測量

該技術(shù)使用一種惰性可追蹤材料,具有高中子捕獲截面,可使用標準的、具有經(jīng)濟的中子測井工具進行檢測。這樣一來,示蹤劑所測量的結(jié)果可直接評估支撐劑所在的位置,為不需要進一步解釋。

4  確定支撐裂縫覆蓋率,提高射孔效率

在壓裂作業(yè)之后,確定所有區(qū)域是否已按照計劃實現(xiàn)增產(chǎn)至關(guān)重要。如果某個區(qū)域不生產(chǎn),那么確定原因就十分重要,究竟是由于油藏質(zhì)量差,還是由于本身增產(chǎn)不良所導(dǎo)致。

CARBONRT技術(shù)可評估水平井中有多少孔中充填了支撐劑,并被成功增產(chǎn)。通過改變每個區(qū)間內(nèi)的射孔簇數(shù)量,作業(yè)人員可以對射孔簇的效率進行評估和調(diào)整,實現(xiàn)最佳的射孔間距。

通過CARBONRT技術(shù)對射孔進行評估,作業(yè)人員可以了解到可能對支撐劑位置和油藏之間產(chǎn)生負面效應(yīng)的沙丘效應(yīng),并驗證轉(zhuǎn)向作業(yè)成功與否。

5  了解近井連接,避免過度沖洗

只有在將井眼連接到儲層時,油才能進入井筒。近井支撐劑的體積在很大程度上決定了儲層的產(chǎn)量。CARBONRT技術(shù)可以測量近井筒地帶的支撐劑數(shù)量,促進作業(yè)人員對近井眼連接情況的了解。

6  確定最佳階段空間

無論是在垂直井還是在水平井中,都可以使用CARBONRT技術(shù)來確定支撐層級之間的間隔,并成功實現(xiàn)增產(chǎn)。然后使用該信息來識別最佳的層級間距,用于再次增產(chǎn)的任何潛在區(qū)域。

7  增加裂縫的幾何建模精度

裂縫分析模型通常會收到可用測量的缺乏和質(zhì)量的限制。在增產(chǎn)期間,可以記錄泵送支撐劑體積和壓力曲線。與支撐裂縫高度和暢通的射孔孔眼相結(jié)合,使用CARBONRT技術(shù)所收獲的測量結(jié)果可提高裂縫模擬模型和分析的質(zhì)量,改善壓裂處理設(shè)計,提高增產(chǎn)效率。

裂縫高度可用于校準地層上方和下方的應(yīng)力,當與壓裂模型結(jié)合使用時,還可提示出水力壓裂所產(chǎn)生裂縫的幾何形狀。當實際支撐裂縫的高度已知時,研究人員即可更加確定對裂縫模型的校準,以便對接下來的設(shè)計進行改良,提供最佳的排水。

8  開發(fā)綜合解決方案

CARBONRT技術(shù)與微震、分布式溫度感應(yīng)、分布式聲學(xué)感應(yīng)以及生產(chǎn)測井等診斷技術(shù)的集成配合使用,可以對支撐劑的位置進行測量,并校準裂縫網(wǎng)絡(luò)和SRV模型。CARBONRT技術(shù)對支撐劑位置的跟蹤,使其成為了一個集成解決方案的一部分,以了解處理劑去了哪里,更重要的是,了解它為什么去那里。

(1)特征

①惰性永久示蹤劑,安全環(huán)保,無需特殊的設(shè)備、處理和許可證;

②支撐劑可以中的示蹤劑均勻分布,可制成任何CARBO陶粒支撐劑;

③可使用標準的中子測井儀進行檢測。

(2)優(yōu)勢

①垂直和水平井中的有效裂縫評估;

②確定支撐劑的覆蓋區(qū)域以及支撐裂縫高度;

③跟蹤近井眼支撐劑數(shù)量,了解近井眼連通性和射孔效率;

④優(yōu)化裂縫模擬模型、處理劑設(shè)計和完井效率。

(3)案例分析

①挑戰(zhàn)

為了優(yōu)化未來多級開發(fā)井的完井設(shè)計,運營商首先需要確定某單一區(qū)域水力壓裂常規(guī)勘探井的裂縫高度。將增產(chǎn)后的裂縫高度與相應(yīng)的壓力匹配數(shù)據(jù)相結(jié)合,讓作業(yè)者能夠是被增產(chǎn)間隔的覆蓋范圍、校準裂縫模型,并準確估計裂縫導(dǎo)電率。在過去,作業(yè)者往往將放射性是總結(jié)摻入到支撐劑漿料中,并用傳統(tǒng)的光譜伽馬射線工具進行檢測。然而,西非近海的嚴峻的環(huán)境法規(guī)限制了放射性示蹤劑的使用,開發(fā)商不得不尋找HSE可接受的替代方案。

②解決方案

開發(fā)商所選用的替代方案采用CARBONRT惰性示蹤劑技術(shù)。與CARBONRT示蹤劑一起,作業(yè)人員在壓裂前后部署了脈沖中子捕獲(PNC)工具,以確定支撐及位置,并測量近井地帶裂縫高度。該策略考慮利用FRACPRO裂縫設(shè)計和分析軟件得出裂縫高度,從而比較預(yù)測和實際測量的高度,確定相關(guān)性,以進一步校準裂縫模型。

③結(jié)果

CARBONRT示蹤信號被清晰地觀察到,預(yù)增產(chǎn)的PNC測井測量的支撐裂縫高度為43.6m,而不是接近64.2m的模擬高度增長,這似乎是壓力匹配模擬中的過度估計。研究人員認為,從PNC測井獲得的支撐裂縫高度是更準確的,因為它是對近井區(qū)域支撐劑位置直接測量的結(jié)果。CARBONRT惰性示蹤劑技術(shù)與PNC工具的結(jié)合,產(chǎn)生了強大的洞察力,將促進對油田的全面開發(fā),且不存在與放射性示蹤劑相關(guān)的安全和環(huán)境問題。

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