Технології сучасного виробництва
Додаткові методи у формуванні оцінки для щільних газів та консервоірів шале
Table of Contents
Вступ до щільних газів і шале консервоirs
Туга газу і гомілки водойми представляють собою значну частину глобальних вуглеводневих ресурсів, але їх комерційний розвиток спирається на передові технології оцінки, які виходять далеко за звичайні ерофізичні процеси. Ці нетрадиційні резервуари характеризуються матрицею домішки в мікродарсі до нанодарського діапазону, надзвичайно дрібними пороллами, і складними пори мережами, які включають органічну пористість, природні переломи, глино-підіймальну мікропорощі. Традиційні моделі трактування колод часто не в цих середовищах, оскільки вони припускають високу проникність, просту літологію, і передбачувані розподіли рідини. Розширена оцінка формування мета для кількісного зберігання
Основні параметри та виклики з Петрофізичними властивостями
Надмірність і пористість в щільних формах
У тісних водоймах, загальна пористість вимірюється звичайною нейтронно-дезивністю або сонікними колодами може переоцінювати ефективний обсяг поряту, що сприяє потоку рідини. Велика частка пористості може бути ізольована в межах нез'єднаних мікропорів або глиняних міжшарових. Тому ) ефективний і підключений пористість повинен відрізнятися за допомогою розширених інструментів для загартування, таких як ядерний магнітний резонанс (NMR) або шляхом інтегрування лабораторних вимірювань. Оцінка продуктивності є ще більш складним: стандартні кореляції, такі як Козені-Карман, що розбивається в нано-дерних системах.
Вода насичення і корекція глини
Шале та герметичні газосховища часто містять значні кількості глиняних мінералів, які вводять граничну воду та високу провідність, які маскують наявність вуглеводнів. Класичне рівняння архі вимагає ретельної модифікації за допомогою Індонезіяn] або Dual-Water моделі для відокремленої глини-підводної води з вільної води. Діелектричні дисперсійні колоди забезпечують прямий вимір водозаповненої пористості незалежно від слинності, що дозволяє більш точні насичення розрахунків в низько-солінні або змінні-салінні середовища. Недотримання для визначення
Технології аналізу лог-замовлення
Ядерна магнітна резонансна робота (NMR)
NMR інструменти вимірюють час релаксації водню протонів у пори рідин, що дає інформацію про розподіл пори, типи рідини та рухомі обсяги рідини. У тісних утворень розподіл T2 часто показує бімодальний характер: короткий компонент релаксу, що представляє глино-зливну або капілярну воду, а більший компонент, що відповідає вільній рідині в більших пори або переломах. cutoff T2 значення, який відокремлений від рухомих рідин, повинен бути калібровані серцевими даними. Розширені придбання NMRos з декількома луновими потягами та дифузійними редагуваннями, дозволяють дискримінувати мастилованність, навіть нафтопродуктивність, олією, навіть на олій, олій, олій, олій, олій, олій, олій, олійність та олій, олій, олій, олій, олійність, олій, олій, олій, олій, олій, олійність та олійність та олій
Діелектричні та резисторні журнали
Діелектричний залоговий заміряє ймовірність утворення на декількох частотах, які чутливі в першу чергу до обсягу води незалежно від саліності. Це особливо цінний в герметичних газових резервуарах, де утворення слинності води може бути невідомим або змінним. Високочастотні діелектричні інструменти можуть виявити тонкі ліжка і забезпечити високопоглиблювальні колоди для насичення води. Стійкість масивів, особливо з пізніми патологами або азімутальними інструментами, виявити переломи і забезпечити анізотропні вимірювання, які є важливими в ламінованих шлаках. Спільне інверсування опірності, діелектрика і НМР колоди дає надійну оцінку насиченості вуглеводнів і глинифіка.
Основні методи та лабораторні методи
Рентгенівська інструкторна капілярна тиск (MICP)
MICP є стандартним методом для визначення розподілу по-троїтових розмірів у щільноих скелях. При введенні ртуті при збільшенні тиску техніка виробляє криву тиску капілярного тиску, яка може бути перетворена в поре-троїтий розмір гістограми. тиск на кондиці і , що поре-третре, тиск корелюють з проникністю і якістю водойми. У шлаках MICP повинен бути виконаний на збережених або подрібнених зразків, щоб уникнути артефактів від десикації. Отриманий порерат
Цифрова рок-фізика (ДРП)
Попередки в мікро-КТ сканування і сканування електронної мікроскопії (SEM) ввімкнули цифрову фізичну графічну фізичну фізичну фізичну фізичну фізичну фізичну фізичну фізичну динаміку, де використовуються 3D-попередньорозмірні зображення для безпосередньо імітованих поротичних властивостей. DRP забезпечує пористість, проникність, фактор формування і навіть багатофазні параметри потоку, вирішуючи рівняння Navier-Stokes і мікрофрагменти. Однак дозвіл має бути достатньо для вирішення нанометрових ознак, які часто вимагають зосереджених іонних променів SEMBRRI (BRASEMBR
Розширені методи візуалізації та сейсмічних методів
3D сейсмічний та атрибутовий аналіз
Сейсмічні дані забезпечують просторову безперервність, необхідну для екстраполяції свердловини вимірювання колод по всій області. У тісних водоймах сейсмічні атрибути, такі як , активація, анізотропія та співвідношення Поіссона використовуються для прогнозування солодких плям—архів з більшою крихкістю, природними переломами або сприятливими умовами стресу. Попередньо-стійка інверсія дає еластичні властивості, як модули та закриття стресу, що впливають на гідравлічний перелом, що містить. 4D (timelapse) сейсмічна може контролювати видалення та зміни тиску під час виробництва, допомагаючи визначити обхідні зони окупності.
Мікросимфонічний моніторинг
Під час гідравлічного гальмування мікросезмічні події записані геофонами, що розгортаються в зміщувальних свердловинах або на поверхні. Місце розташування, величина і мить протяг цих подій виявляють геометрію і складність індукованої мережі переломів. У тісних утворень з низькою матрицею проникність, ефективність стимулювання залежить від створення великого стимульованого обсягу водойм (СРВ) при достатній з'єднаності перелому. Мікросемізмний-дерев'язовий розміри SRV корелат з продуктивністю і допомогою оптимізації фазового шиття, пропантного навантаження і обсягу рідини.
Геомеханічне оцінювання гідророзриву
Rock Механічні властивості з журналів
Конструкція гідравлічного руйнування вимагає модуля Молодої, співвідношення Поіссона, і неконфінансової стійкості (UCS) цільового інтервалу. Ці властивості виводяться з ультразвукових колод (компресійних і зсувних уповільнень) поєднується з журналами щільності. У стінках анізотропія пружних властивостей необхідно враховувати, тому що горизонтальна і вертикальна жорсткість істотно відрізняється, часто вимагають розширених ультразвукових інструментів, які вимірюють азотропію азімута. ]Дивідносості індексів, розрахованих з механічних властивостей, прогнозують, чи буде скеля чисто або деформований пластично-клавний фактор —
Дизайн регієта та фрактур
В-ситу напружені величини і орієнтації контроль напрямку і висоти гідравлічних переломів. Мінімальний горизонтальний стрес (Шхв) зазвичай вимірюється через міні-фрагмкові тести або отримані з аналізу пробою свердловини і ультразвукових колод (протяго пороеластичого рівня). У стрес-чутливих герметичних пластах режим стресу може бути ударно-сліпий або зворотний злом, що впливає на зломлення. Інтегровані геомеханічні моделі, які поєднують стрес, еластичні властивості, природні переломні мережі є важливим для проектування , мультистування горизонтальних завершень, які максимально контактують з утворенням.
Комплексні робочі процеси оцінки освіти
Інтеграція даних та машинне навчання
Сучасна оцінка формування переходить за односенсорну інтерпретацію до інтегрованого багатомасштабного підходу. Добре колоди, основні дані, сейсмічні атрибути, мікросепсизовані події, та дані про виробництво поєднуються в імобілістичні або машинні навчальні основи для прогнозування якості резервуарів та якості завершення по всій області. Наприклад, нейромережі, що навчаються на НМР та діелектричних колодах, можуть прогнозувати перездатність в інтервалах без основних зразків. кластерний аналіз багатовимірних даних логіки визначає електромережі, які відповідають різним типам породи. Методики, що дозволяють значною мірою оцінити, ніж одновимірне значення, а неодноразове значення, ніж одновимірне значення, а неодноразове значення, а й довгострокове значення, ніж одновимірне значення, а неодноразове значення, а неодноразове значення, а неодноразове значення.
Симулятор консервоіру та прогнозування
Чисельне моделювання герметичних газів та бліх водосховищ вимагає відповідного представлення неточних потоків, віддалення (для тінок, що містять адсорбційний газ), стресозалежну проникність, а також взаємодія з тріщинами. Додаткові тренажери використовують двопористість / дворазовепроникність або багаторазові взаємодіючі моделі continua (MINC) для захоплення трансентної поведінки в системах ультранизобезпечності. Історія, що відповідає вимогам виробництва, часто допомагаючи проксі-модулям або машинним навчанням, калібрує модель резервуара. Отримано прогнози продукування
Майбутні тренди та висновки
Еволюція оцінки утворення для щільного газу і сланців продовжує прискорити. Технології збагачення включають автоматизоване сканування ядра з гіперспектральним зображенням, аналіз в режимі реального часу при бурінні, і волоконно-оптичного розподіленого акустичного сенсування (DAS) для моніторингу переломів. Машинне навчання все частіше керує великими, об'ємними даними, що створюються цими інструментами, що дозволяє швидше і більш точного характеру. В кінцевому підсумку, освоєння передових технологій - від NMR і діелектричних колод до геомеханіки і інтегрованого моделювання - важливо, щоб розблокувати повний потенціал щільного і слабного резервуарів. Поєднання високих розчинів, міцних невизначених вимірювань, міцних невизначеності, надійні фізичні моделі, і витрат на пристрої для відновлення даних і зменшення витрат на кінцевих операторів, що дозволяють підвищити ці дані.
Для подальшого читання на конкретних методах, консультуємо Товариство інженерів з нафти (OnePetro]) для рецензування на журналі NMR у тісному газі, інтерпретації MICP у шлаках, інтегрованих дерофізичних робочих процесів.