Top.Mail.Ru

Научно-технический журнал

«Нефтепро-
мысловое дело»

ISSN 0207-2351

Нефтепромысловое дело
Математические модели для интерпретации гидродинамических исследований скважин с переменным дебитом в пласте с прямолинейной непроницаемой границей и в пласте с двумя параллельными непроницаемыми границами

УДК: 622.276.031:53
DOI: 10.33285/0207-2351-2023-8(656)-12-17

Авторы:

АФАНАСКИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ1,
КОЛЕВАТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ1,
ГЛУШАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ1
1 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия

Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин, исследования скважин без остановки, исследования скважин с переменным дебитом, ограниченный пласт, модель с непроницаемой границей, модель с двумя параллельными непроницаемыми границами

Аннотация:

Гидродинамические исследования скважин – важный источник данных для изучения геологического строения и контроля разработки нефтяных месторождений. Наиболее информативны исследования на нестационарных режимах фильтрации. Особый интерес представляют исследования без остановки скважин, но они обычно требуют знания пластового давления. В статье предложены две математические модели для интерпретации гидродинамических исследований скважин, работающих с переменным дебитом в однородном пласте с прямолинейной непроницаемой границей и в однородном пласте с двумя параллельными непроницаемыми границами. Эти модели позволяют определять не только фильтрационно-емкостные свойства пласта, но и пластовое давление. Тестирование моделей на синтетических данных показывает хорошие результаты.

Список литературы:

1. Чодри А. Гидродинамические исследования нефтяных скважин. – М.: ООО "Премиум Инжиниринг", 2011. – 687 с.

2. Бузинов С.Н., Умрихин И.Д. Исследование нефтяных и газовых скважин и пластов. – М.: Недра, 1984. – 269 с.

3. Гуляев Д.Н., Батманова О.В. Импульсно-кодовое гидропрослушивание и алгоритмы мультискважинной деконволюции – новые технологии определения свойств пластов в межскважинном пространстве // Вестник Российского нового ун-та. Сер. Сложные системы: модели, анализ, управление. – 2017. – № 4. – С. 26–32.

4. Кременецкий М.И., Ипатов А.И., Гуляев Д.Н. Информационное обеспечение и технологии гидродинамического моделирования нефтяных и газовых залежей. – М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. – 869 с.

5. Кульпин Л.Г., Мясников Ю.А. Гидродинамические методы исследования нефтегазоводоносных пластов. – М.: Недра, 1974. – 200 с.

6. Основы испытания пластов. – Schlumberger, Texas, USA. М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. – 432 с.

7. Сова Э.В., Сова В.Э. Эффективность применения методики исследования на двух дебитах для сокращения затрат на проведение гидродинамических исследований эксплуатационных скважин // Геология, география и глобальная энергия. – 2009. – № 2(33). – С. 76–79.

8. Waterflood Study of High Viscosity Saturated Reservoir with Multiwell Retrospective Testing and Cross-Well Pressure Pulse-Code Testing / A. Aslanyan, I. Kovalenko, I. Ilyasov [et al.] // The SPE International Heavy Oil Conference and Exhibition, Kuwait City, Kuwait, December 2018.

9. Bourdet D. Well Test Analysis: the Use of Advanced Interpretation Models. – Boston: Elsevier Science, 2002. – 436 p.

10. Multiwell Deconvolution / J.A. Cumming, D.A. Wooff, T. Whittle, A.C. Gringarten // SPE Reservoir Evaluation & Engineering. – 2014. – № 17. – Pp. 457–465.

11. Earlougher R.C. Jr. Advances in Well Test Analysis // SPE Monograph Series. – 1977. – Vol. 5. – 264 p.

12. Dynamic Data Analysis. V 5.42 / O. Houze, D. Viturat, O.S. Fjaere [et al.]. – Kappa Engineering, 2022. – 772 p.

13. Von Schroeter T., Hollaender F., Gringarten A.C. Deconvolution of Well-Test Data as a Nonlinear Total Least-Squares Problem // SPE J. – 2004. – № 9. – Pp. 375–390.