Выбор конструкции заканчивания проектируемых скважин по исходным данным с использованием фасетной системы кодирования
УДК: 622.279:681.5
DOI: -
Авторы:
ГРОМОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
1,
АХМЕДОВ КУРБАН САПИЖУЛЛАЕВИЧ
2,
ТОЛПАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
2
1 Газпром, Санкт-Петербург, Россия
2 Филиал "Газпром ВНИИГАЗ Ставрополь", Ставрополь, Россия
Ключевые слова: забой скважины, фильтрационно-емкостные свойства пласта, способы эксплуатации, фасетная система кодирования информации, блок-схема, алгоритм выбор рациональной конструкции забоя
Аннотация:
Настоящая статья посвящена совершенствованию подходов к выбору конфигурации забоев для вертикальных и горизонтальных скважин. Существующие традиционные методики основаны на жесткой корреляции между конкретными геолого-литологическими характеристиками и технологиями добычи. Однако в практической деятельности не встречается полностью идентичных условий строения продуктивных пластов или методов эксплуатации. Это обусловливает потребность в переходе от классических "жестких" моделей к адаптивным системам принятия решений, способным учитывать значительный разброс геолого-литологических, фильтрационно-емкостных и технологических показателей.
В качестве решения предлагается использовать фасетное кодирование технических данных, в частности, классификации типов забоев скважин. Ранее был рассмотрен метод гибкого выбора для вертикальных скважин, а в данной статье описывается его применение к горизонтальным скважинам. Ключевыми преимуществами предлагаемого алгоритма по сравнению с традиционными схемами являются простота программной реализации и возможность адаптации системы специалистами нефтегазовой отрасли путем корректировки фасетных кодов на основе практического опыта эксплуатации различных типов забоев.
Список литературы:
1. Громов А.Д., Толпаев В.А., Ахмедов К.С. Алгоритм выбора рациональной конструкции забоя при заканчивании газовых и газоконденсатных скважин // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2023. – № 6(366). – С. 29–37. – DOI: 10.33285/0130-3872-2025-6(366)-29-37
2. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание скважин: учеб. пособие. – М.: Недра, 2000. – 666 с.
3. Березкин Е.Ф. Основы теории информации и кодирования: учеб. пособие. – М.: НИЯУ МИФИ, 2010. – 312 с.
4. dit.isuct.ru/IVT/BOOKS/IS/IS1/inform/glaves/glava2/gl_2_2.htm (дата обращения: 13.02.2024).
5. Булатов А.И., Савенок О.В. Заканчиване нефтяных и газовых скважин. Теория и практика. – Краснодар: Просвещение–Юг, 2010. – 542 с.
6. Подгорнов В.М. Заканчивание скважин. Ч. 1. – М.: Изд-во "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008. – С. 10–12.
7. Теория и практика заканчивания скважин. В 5 т / А.И. Булатов, П.П. Макаренко, В.Ф. Будников, Ю.М. Басарыгин. – М.: Недра, 1998. – Т. 3. – 410 с.
8. Azuhan M., Ken R. Horizontal wells in shallow aquifers: Field experiment and numerical model // Journal of Hydrology. – 2006. – Vol. 329(1-2). – P. 98–109.
9. Bagher M.A., Dejam M., Zendehboudi S. Semi-analytical solution for productivity evaluation of a multi-fractured horizontal well in a bounded dual-porosity reservoir // Journal of Hydrology. – 2020. – Vol. 581.