Introduzione

L'analisi della curva di declineazione (DCA) rimane uno degli strumenti più utilizzati per la previsione di petrolio e gas. La sua semplicità, che consente di fissare i tassi di produzione storici per le tendenze di declino matematico, lo rende attraente per la stima di riserva e l'ottimizzazione della produzione. Tuttavia, l'accuratezza del DCA è spesso compromessa da due fenomeni pervasivi: l'archiviazione ben consolidata e l'effetto della pelle.

Comprendere lo stoccaggio di Wellbore

Meccanismo fisico

Lo stoccaggio di Wellbore si riferisce alla capacità del volume di pozzo di immagazzinare e rilasciare fluidi come variazioni di pressione di fondo. Quando un pozzo è aperto a flusso dopo un periodo di chiusura (o alla produzione iniziale), il pozzo agisce come una capacità aggiuntiva. Il tasso iniziale misurato alla superficie non è solo il tasso di formazione; invece, include un contributo da fluidi decomprimere o espandersi all'interno del pozzo di espansione.

Impatto sul comportamento di pressione transitorio

In analisi transitoria di pressione, lo storage ben sviluppato si manifesta come una linea di unità-slope sul diagramma derivato della pressione log-log all'inizio del test. Questo periodo di stoccaggio-dominato persiste fino a quando la massa di pozzo è stabilizzata, dopo il quale il flusso radiale inizia. La durata di questo periodo dipende dal volume di pozzo, dalla compressione dei fluidi e dalla portata.

Riconoscere la linea di declinea di stoccaggio-dominata

Un modo pratico per identificare lo storage ben consolidato nei dati di produzione è quello di tracciare la velocità contro la produzione cumulativa su scala log-log. I primi dati mostrano spesso una pendenza di circa 1 (un pendio unico) quando è presente lo storage, indicando che il pozzo produce principalmente da fluidi benbori.

L'effetto della pelle

Pelle positiva contro negativa

L'effetto della pelle è un parametro senza dimensioni che quantifica la caduta della pressione aggiuntiva (o il guadagno) immediatamente intorno al pozzo rispetto ad un'ipotesi di flusso radiale ideale. Una pelle positiva (S > 0) indica una zona di ridotta permeabilità --tipicamente a causa di invasione del fango di perforazione, danni al cemento, compattazione da perforazione, o immigrazione di multe.

Cause e diagnosi

Le cause comuni della pelle positiva includono: (a) l'invasione del fango filtrato che crea una torta filtro a bassa permeabilità, (b) la densità di perforazione o detriti che collegano, (c) la compattazione della formazione intorno al pozzo, e (d) la scala o la deposizione della paraffina.

Effetto sull'efficienza di flusso

L'efficienza del flusso (FE) è definita come il rapporto dell'indice di produttività reale all'indice di produttività ideale (senza pelle). Una pelle di +10 può ridurre la FE a meno del 50%, il che significa che il pozzo produce a metà del tasso previsto dalle proprietà del serbatoio da solo.

Effetto combinato sul Fitting Curve Decline

Distorsioni in dati a tempo parziale

Lo stoccaggio domina i primi dati (spesso i primi minuti alle ore), mentre la pelle può persistere durante il periodo di flusso transitorio. Insieme, creano una complessa firma di prima volta che maschera il vero declino del serbatoio. Ad esempio, un pozzo danneggiato con grande stoccaggio mostrerà un periodo iniziale di unità-slope (storia), poi una goccia ripida come l'effetto della pelle riduce il tasso di transizione, e infine un graduale bps

Implicazioni per la previsione

Se la conservazione e la pelle sono ignorate, il recupero definitivo stimato (EUR) può essere spento del 20-50% o più. Per i serbatoi non convenzionali dove le curve di declino sono già ripide, questi errori si compongono. Un errore tipico è quello di proiettare un alto tasso di declino iniziale (Di) dai dati iniziali, quindi ridurre b per adattarsi ai dati tardivi, questo risultato in una fase di elaborazione sotto-corporea

Interpretazioni comuni

Un'analisi disinvoltura comune è che lo stoccaggio di benbore da solo provoca l'appiattimento visto nella produzione di primi tempi da pozzi fratturati idraulicamente. In realtà, l'altopiano precoce è una combinazione di pulizia della frattura, flusso di due fasi e stoccaggio. Un altro errore è quello di attribuire un declino ripido interamente a deplezione del serbatoio quando, infatti, deriva da pelle positiva che potrebbe essere rimedied da tendenze di stimolazione.

Metodologie per la contabilizzazione

Modelli di delinea modificati

Un altro modello di declino modificato è stato sviluppato per incorporare esplicitamente lo storage e la pelle ben consolidata. L'approccio più semplice è quello di troncare i dati di prima volta prima che gli effetti di storage finiscano. Questo metodo "tempo-shift" utilizza il tempo per raggiungere il flusso radiale (stimato da test di transito di pressione) per scartare il periodo di stoccaggio-dominato.

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dove il secondo termine modella il decadimento esponenziale di stoccaggio, che consente di abbinare la gobba iniziale mantenendo un vero declino iperbolico per il contributo del serbatoio.

Integrazione dell'analisi transitoria della pressione

L'analisi del transitorio di pressione (PTA) è il modo più affidabile per quantificare la pelle e lo stoccaggio. PTA fornisce stime del fattore della pelle (S) e costante di stoccaggio di pozzo (C) da test di compilazione o di rimozione. Questi parametri possono essere utilizzati per correggere i dati di produzione.

Storia Abbinamenti Tecniche

La storia che si abbina ai modelli numerici è lo standard oro per la decoupling di storage e pelle dal comportamento del serbatoio. In questo approccio, un modello a singolo pozzo o settore è costruito con il volume e la zona della pelle ben definiti. Il modello è eseguito con tassi storici o pressioni, e i parametri sono regolati fino a quando il match riproduce sia la firma precoce della pelle di stoccaggio e il declino a tempo in ritardo.

Utilizzo di Diagnostici come Bourdet Derivative

Un flusso di lavoro pratico per DCA di routine inizia con il calcolo della pressione Bourdet derivata dai dati di compilazione disponibili o dalla cronologia della pressione fluente (se viene misurata BHP).

  • Unit-slope region:[] suggerisce un deposito ben costruito.
  • Ump sopra il flusso radiale: pelle positiva (danni).
  • Dip sotto il flusso radiale: pelle negativa (stimolazione).
  • Altopiano del flusso radio:[ flusso dominato serbatoio.

Il tempo dell'altopiano (t]RF[]]) segna il primo momento in cui cominciano i dati del serbatoio declinabili. Tutti i dati prima di tRF[]] dovrebbero essere esclusi o modellati separatamente. Molte piattaforme commerciali DCA ora includono un'opzione per inserire i parametri della pelle e dello storage, permettendo al software di correggere automaticamente i dati della velocità.

Esempi pratici e studi di casi

Esempio 1: Olio di Shale Bene con Detergente Frattura

Una buona orizzontalizzazione della Eagle Ford è stata completata con 30 fasi di frac. La prima produzione (prima 90 giorni) ha mostrato un alto tasso iniziale di 1.200 bbl/d, seguito da un forte calo a 400 bbl/d del giorno 90. Un'iperbolica di Arps con b=1.6 ha dato un EUR di 500.000 bbl, che sembrava ottimista.

Esempio 2: Danneggiato olio convenzionale pozzo

Un pozzo verticale in una arenaria ad alta permeabilità (200 md) prodotto a 2000 bbl/d inizialmente ma declinato rapidamente a 800 bbl/d in quattro mesi. PTA ha indicato una pelle positiva di +18 e una costante di stoccaggio di 0,02 bbl/psi.

Esempio 3: Benessere gas con effetti di stoccaggio Dual

Un gas profondo ben esposto un insolito hump precoce che durò oltre 30 giorni. DCA standard erroneamente assegnato b>2 (superiperbolico). Ma la gobba è stata causata da una combinazione di carico e stoccaggio liquido benbore in un corpo di grande diametro. Dopo aver rimosso i primi 45 giorni e l'applicazione di una correzione di carico liquido, il declino si è risolto a b=0.9, molto coerente con un serbatoio di gas stretto.

Migliori Pratiche per Accurate DCA

  • Per eseguire sempre un grafico diagnostico di log(q) vs. log(t) e il derivato Bourdet (se esistono dati BHP)[]] per identificare i periodi di conservazione e di pelle.
  • Utilizzare i dati PTA ogni volta che disponibili[[] per quantificare S e C; incorporarli nel modello di declino esplicitamente.
  • Rispettare i dati iniziali che sono stati dominati dallo storage[ (tipicamente il primo 1-5 % del tempo di flusso totale, ma controllarne il derivato).
  • Applica modelli di declino modificati[] (ad esempio, Arps corretto per lo stoccaggio, Duong per pozzi fratturati, o approssimazioni a tempo grande) invece di forzare un'equazione a misura unica.
  • Validate previsioni contro modelli numerici storici e comparati[ per decisioni o prenotazioni ad alto impatto.
  • I parametri di declino del confronto con gli analoghi[] dallo stesso campo o bacino; le grandi deviazioni (b>2, Di > 0.5 per l'olio) spesso indicano effetti di pozzo non contabilizzati.
  • Aggiornare regolarmente il modello[[ come più dati di produzione diventano disponibili; le firme di storage/skin sbiadiscono con il tempo, così i dati di tarda ora forniscono il vero declino.

Conclusioni

I sistemi di accumulo e di accumulo non sono fattori da ignorare, ma sono componenti fondamentali della firma di produzione che, quando correttamente compresa, migliorano notevolmente l'accuratezza dell'analisi della curva di declino. Lo stoccaggio introduce un ritardo di tempo precoce e appiattisce il declino apparente, mentre la pelle o i ripidi (danni) o gli appiattimenti (stimolazione) il declino in ultima analisi durante il periodo transitorio.