大型设备

STACK断裂测绘诊断工具

ESG结合了新的和普遍接受的技术来量化刺激裂缝的几何形状,并在油田早期开发过程中对裂缝几何形状和最佳井距有更好的理解。

了解非常规储层中的刺激性裂缝几何形状,可以对资产进行最佳开发,新的和普遍接受的技术都可以量化这种几何形状。在油田开发过程的早期,对裂缝几何形状和井距的透彻了解可以大幅提高项目的净现值,特别是在开发叠合区间时。

挑战

位于Anadarko盆地的STACK(Sooner Trend Anadarko Basin Canadian and Kingfisher Counties)的非常规间隔试点需要对该盆地的一个叠加储层区间进行监测。我们为五口井布局中的C井提供了光纤监测。

ESG解决方案

我们应用了几种诊断技术来提高对骨折几何的理解,包括以下内容。

  • 光纤监测(分布式声学传感和分布式温度传感),以评估集群效率、每个集群的流体和沙子分布以及分流器的有效性。
  • 用钻孔微震法估计水力半长、高度和断裂方位角
  • 电磁成像提供了对12级液压半长的洞察力
  • 利用IMAGE压裂技术进行偏移井压力监测,提供水力和支撑半长、高度和压裂方位。
  • 在多个速率下降和抽水阶段的结论中进行历史匹配的水锤分析,以将反应与裂缝的几何形状联系起来
  • 用平面三维有限差分模型和诊断性裂缝注入试验进行裂缝建模,以提供裂缝、封闭和孔隙压力梯度

研究结果通过生产干扰试验、速率瞬态分析、油溶性示踪剂和断裂液识别器得到了验证。

总的来说,整合上述诊断工具后,对水力裂缝、支撑裂缝和传导裂缝的几何形状有了更好的了解,并相应地改善了最佳井位。由于这些数据是在油田早期开发过程中确定的,客户可以通过所提供的井距和处理策略建议来实现巨大的成本节约。

图1:分流器的大小对沿侧向的流体分布的影响。
图2:不同的分流器和流体比较。
图3:相对于设计放置的支撑剂范围的导电几何形状。
图4:几何形状的总结。