RU2013148583A - Способ динамической оценки соответствия техническим требованиям нефтяного коллектора и увеличения добычи и нефтеотдачи с помощью асимметричного анализа показателей работы - Google Patents

Способ динамической оценки соответствия техническим требованиям нефтяного коллектора и увеличения добычи и нефтеотдачи с помощью асимметричного анализа показателей работы Download PDF

Info

Publication number
RU2013148583A
RU2013148583A RU2013148583/08A RU2013148583A RU2013148583A RU 2013148583 A RU2013148583 A RU 2013148583A RU 2013148583/08 A RU2013148583/08 A RU 2013148583/08A RU 2013148583 A RU2013148583 A RU 2013148583A RU 2013148583 A RU2013148583 A RU 2013148583A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reservoir
oil
production
wells
indicators
Prior art date
Application number
RU2013148583/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2571542C2 (ru
Inventor
Нансен Г. САЛЕРИ
Роберт М. ТОРОНИ
Original Assignee
КьюАрАй, ГРУП, ЭлЭлСи
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by КьюАрАй, ГРУП, ЭлЭлСи filed Critical КьюАрАй, ГРУП, ЭлЭлСи
Publication of RU2013148583A publication Critical patent/RU2013148583A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2571542C2 publication Critical patent/RU2571542C2/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

1. Способ оценки соответствия техническим требованиям нефтяного коллектора относительно добычи и нефтеотдачи для разработки плана мероприятий по увеличению добычи и/или нефтеотдачи из нефтяного коллектора, содержащий:установление множества показателей работы коллектора, которые относятся к добыче и отдаче нефти из коллектора, причем, показатели работы включают в себя один или несколько лидирующих индикаторов и один или несколько запаздывающих индикаторов;умножение на весовой коэффициент одного или нескольких показателей работы коллектора с установлением более высокого веса, чем, по меньшей мере, у одного другого показателя работы коллектора, включающее в себя умножение на весовой коэффициент, по меньшей мере, одного из лидирующих индикаторов с установлением более высокого веса, чем, по меньшей мере, у одного из запаздывающих индикаторов для осуществления асимметричного анализа показателей работы коллектора;получение данных, относящихся к показателям работы для нефтяного коллектора, причем, данные вырабатывают, по меньшей мере, с помощью одного из следующего: (I) измерения физического свойства одной или нескольких действующих эксплуатационных нефтяных скважин и/или нагнетательных скважин коллектора, (II) отбора и анализа одного или нескольких образцов керна из коллектора, или (III) установления взаимоотношения между данными одного или нескольких различных видов по (I) или (II);формирование показателей работы для нефтяного коллектора по данным;и определение рейтинга соответствия техническим требованиям для нефтяного коллектора на основе асимметричного анализа показателей работы коллектора, причем, р

Claims (26)

1. Способ оценки соответствия техническим требованиям нефтяного коллектора относительно добычи и нефтеотдачи для разработки плана мероприятий по увеличению добычи и/или нефтеотдачи из нефтяного коллектора, содержащий:
установление множества показателей работы коллектора, которые относятся к добыче и отдаче нефти из коллектора, причем, показатели работы включают в себя один или несколько лидирующих индикаторов и один или несколько запаздывающих индикаторов;
умножение на весовой коэффициент одного или нескольких показателей работы коллектора с установлением более высокого веса, чем, по меньшей мере, у одного другого показателя работы коллектора, включающее в себя умножение на весовой коэффициент, по меньшей мере, одного из лидирующих индикаторов с установлением более высокого веса, чем, по меньшей мере, у одного из запаздывающих индикаторов для осуществления асимметричного анализа показателей работы коллектора;
получение данных, относящихся к показателям работы для нефтяного коллектора, причем, данные вырабатывают, по меньшей мере, с помощью одного из следующего: (I) измерения физического свойства одной или нескольких действующих эксплуатационных нефтяных скважин и/или нагнетательных скважин коллектора, (II) отбора и анализа одного или нескольких образцов керна из коллектора, или (III) установления взаимоотношения между данными одного или нескольких различных видов по (I) или (II);
формирование показателей работы для нефтяного коллектора по данным;
и определение рейтинга соответствия техническим требованиям для нефтяного коллектора на основе асимметричного анализа показателей работы коллектора, причем, рейтинг соответствия техническим требованиям относится, по меньшей мере, к одному из следующего: добыча или нефтеотдача коллектора.
2. Способ по п.1, в котором измерение физических свойств одной или нескольких действующих эксплуатационных нефтяных скважин и/или нагнетательных скважин коллектора включает в себя по меньшей мере, одно из следующего: 1) отбор образцов текучей среды, нефти, воды и газа в скважине, 2) измерение давления с использованием многоразового испытателя пласта или других устройств, или 3) определение насыщенности текучей средой по скважинным каротажным диаграммам.
3. Способ по п.1, в котором
один или несколько лидирующих индикаторов выбирают из группы, состоящей из индекса истощенных скважин, градиента истощенных скважин, газового фактора, градиента газового фактора, изменения давления в коллекторе, темпа падения добычи нефти, градиента темпа падения добычи нефти, коэффициента заводнения, градиента коэффициента заводнения, обводненности, градиента обводненности, индикатора снижения отдачи, и индекса прибыльности добычи,
один или несколько запаздывающих индикаторов выбирают из группы, состоящей из следующего: средние дебиты по жидкости эксплуатационных скважин, темп добычи нефти, темп отбора воды, темп истощения, темп истощения прогнозной суммарной отдачи, темп истощения подтвержденных запасов 1Р, состояние истощения, прогнозное состояние истощения суммарной отдачи, состояние истощения подвижных начальных запасов нефти в пласте, безразмерная депрессия на пласт, безразмерный индекс продуктивности, безразмерный индекс приемистости, дебит по газу, дебит по жидкости, максимальная эффективная норма отбора, дебит по нефти, дебит по воде, градиент давления, градиент индекса продуктивности, ограничения по дебиту, безразмерные ограничения по дебиту, коэффициент нефтеизвлечения, коэффициент нефтеотдачи, коэффициент нефтеотдачи подвижной нефти, теоретический максимальный коэффициент нефтеизвлечения, индекс передаточной способности, коэффициент компенсации отбора, коэффициент компенсации отбора на поверхности и коэффициент компенсации отбора коллектора.
4. Способ по п.1, где рейтинг соответствия техническим требованиям для нефтяного коллектора дополнительно определяют на основе рейтинга управления разработкой для нефтяного коллектора, причем, рейтинг управления разработкой коллектора определяют с помощью асимметричной весовой обработки данных показателей работы, относящихся к следующим категориям: схема управления разработкой коллектора, повышение стоимости запасов, план разработки и эксплуатации, обследование коллектора, применение технологии, и управление использованием знаний.
5. Способ по п.4, в котором
показатели работы, относящиеся к схеме управления разработкой коллектора, включают в себя схему извлечения нефти, темп истощения месторождения, дебит скважины/депрессию на пласт, риск способа вытеснения, и осуществимость полки добычи,
показатели работы, относящиеся к повышению стоимости запасов включают в себя подтверждение OIIP(начальный запас нефти в пласте)/GIIP(начальный запас газа в пласте), охват заводнением, эффективность вытеснения, подтверждение запасов и снижение рисков,
показатели работы, относящиеся к плану разработки и эксплуатации, включают в себя выполнение плана добычи, продуктивность месторождения, управление давлением, управление по газу, управление по воде, и управление депрессией на пласт,
показатели работы, относящиеся к обследование коллектора, включают в себя разработку комплексного плана и реализацию комплексного плана,
показатели работы, относящиеся к применению технологии, включают в себя технологию бурения, технологию заканчивания, технологию моделирования, и оптимизационную технологию динамической интерпретации коллектора, и
показатели работы, относящиеся к управлению использованием знаний включают в себя индекс управления использованием знаний.
6. Способ по п.1, дополнительно содержащий выполнение анализа разрыва с помощью сравнения разности между целевым показателем производителя или идеальным показателем и текущей добычей и/или нефтеотдачей.
7. Способ по любому из пп.1-6, в котором рейтинг соответствия техническим требованиям определяют, по меньшей мере, частично, с помощью анализа, по меньшей мере, одного из показателей работы коллектора или данных, относящихся к показателям работы коллектора, с помощью компьютерной системы, имеющей процессор и системное запоминающее устройство и отображающей информацию, относящуюся к рейтингу соответствия техническим требованиям, причем, отображаемая информация содержит по меньшей мере, одно из следующего: развернутая ведомость или график, представляющий показатели работы или разработанный на их основе.
8. Способ по п.7, в котором
единичные показатели разработки включают в себя одно или несколько из следующего: коэффициент стоимости, коэффициент стоимости буровых работ, коэффициент стоимости капремонта, коэффициент эффективности, коэффициент эффективности бурения, коэффициент эффективности капремонта, среднюю величину контакта коллектора эксплуатационных скважин, или среднюю величину контакта коллектора нагнетательных скважин;
показатели рабочей нагрузки включают в себя одно или несколько из следующего: профессиональная подготовка, число документов, количество дней обучения, число курсов внутри компании, число курсов, проводящихся третьими сторонами, исследования, текущие исследования продолжительностью менее двенадцати месяцев, текущие исследования продолжительностью более двенадцати месяцев, моделирование или текущие лабораторные или полевые испытания новых способов или технологий;
показатели бизнес плана включают в себя одно или несколько из следующего: прогноз темпа добычи по текучей среде, прогноз темпа добычи по нефти для цикла планирования бизнеса, прогноз темпа добычи по воде для цикла планирования бизнеса, или прогноз обводненности для цикла планирования бизнеса; и
сверхплановые цели включают в себя одно или несколько из следующего: статистические показатели работы, прогноз бизнес плана, учитывающий скорость реализации новых технологий и передового опыта, стоимость развития производства, коэффициент компенсации отбора, коэффициент компенсации отбора на поверхности или обводненность.
9. Способ разработки плана мероприятий для увеличения добычи и нефтеотдачи из нефтяного коллектора, содержащий:
выполнение асимметричного анализа нефтяного коллектора для определения соответствия техническим требованиям коллектора, причем, асимметричный анализ выполняют, умножая на весовой коэффициент один или несколько показателей работы коллектора, делая его вес больше, чем, по меньшей мере, у одного из других показателей работы коллектора;
установление, по меньшей мере, одного из следующего: необходимого темпа истощения или необходимого темпа добычи и суммарной нефтеотдачи для нефтяного коллектора;
построение модели нефтяного коллектора, задающей местоположение нефти в коллекторе, включающей в себя, по меньшей мере, одно из следующего: связность или отсутствие связности нефти в коллекторе, потенциальные пути потоков нефти в результате отбора нефти из коллектора при естественных расходах и/или давлениях текучей среды в коллекторе и/или нагнетании вспомогательных текучих сред в коллектор; и
разработку плана мероприятий, который включает в себя архитектуру добычи, касающуюся: к 1) действующих эксплуатационных нефтяных скважин, то есть их число, местоположение, данные конструктивного исполнения и эксплуатации, 2) объем нагнетания вспомогательных текучих сред для содействия вытеснению нефти в коллекторе в действующие эксплуатационные скважины, то есть данные по применении одной или нескольких нагнетательных скважин и объему вспомогательных текучих сред, нагнетаемых через одну или несколько нагнетательных скважин, и, если необходимо, 3) обработки для интенсификации притока одной или нескольких существующих действующих эксплуатационных скважин для увеличения продуктивности.
10. Способ по п.9, в котором выполнение асимметричного анализа нефтяного коллектора для определения соответствия техническим требованиям коллектора включает в себя определения рейтинга управления разработкой для нефтяного коллектора, причем, рейтинг управления разработкой коллектора определяют с помощью асимметричной весовой обработки данных показателей работы, относящихся к следующим категориям: схема управления разработкой коллектора, повышение стоимости запасов, план разработки и эксплуатации, обследование коллектора, применение технологии, и управление использованием знаний.
11. Способ по п.9, где, по меньшей мере, одно из следующего: выполнение асимметричного анализа, установление необходимого темпа добычи и суммарной отдачи, построение модели нефтяного коллектора, или разработку плана мероприятий выполняют с помощью компьютерной системы, имеющей процессор и системное запоминающее устройство и отображающей информацию, относящуюся к нефтяному коллектору и, рои этом, генерирование модели нефтяного коллектора выполняют, по меньшей мере, частично с помощью компьютерной системы, причем, модель нефтяного коллектора содержит, по меньшей мере, одно из следующего: численную модель или визуальное отображение части или всего нефтяного коллектора.
12. Способ по п.9, где вспомогательные текучие среды содержат воду и/или газ, причем способ дополнительно содержит разработку архитектуры, относящейся к вспомогательным текучим средам, включающей в себя сепарирование вспомогательных текучих сред от нефти, извлеченной из коллектора, и переработку вспомогательных текучих сред, причем, архитектура, относящаяся к вспомогательным текучим средам, включает в себя, по меньшей мере, одно из следующего: утилизацию, повторное нагнетание или продажу вспомогательных текучих сред.
13. Способ по п.9, в котором при установлении необходимого темпа добычи и суммарной отдачи для нефтяного коллектора учитывают размер средств, которые производитель намерен инвестировать в увеличение добычи и нефтеотдачи из коллектора и, при этом, разработка плана мероприятий включающего в себя архитектуру добычи, касающуюся действующих эксплуатационных нефтяных скважин, включает в себя разработку и размещение, по меньшей мере, одной скважины максимального контакта с коллектором, имеющей множество боковых стволов и, по меньшей мере частично горизонтальных стволов.
14. Способ реализации плана мероприятий для увеличения добычи и нефтеотдачи из нефтяного коллектора, содержащий:
получение плана мероприятий, разработанного с использованием асимметричного анализа нефтяного коллектора для определения соответствия техническим требованиям коллектора, причем, асимметричный анализ выполняют, умножая на весовой коэффициент один или несколько показателей работы коллектора, создавая вес больше, чем, по меньшей мере, у одного из других показателей работы коллектора, что включает в себя умножение на весовой коэффициент, по меньшей мере, одного лидирующего индикатора с созданием более высокого веса, чем, по меньшей мере, у одного запаздывающего индикатора, причем, план мероприятий включает в себя архитектуру добычи, касающуюся, по меньшей мере, одного из следующего: 1) новые действующие эксплуатационные нефтяные скважины, их число, местоположение, конструктивное исполнение, 2) нагнетание вспомогательных текучих сред для содействия вытеснению нефти в коллекторе в действующие эксплуатационные скважины, то есть, размещение одной или нескольких нагнетательных скважин и объем вспомогательных текучих сред, нагнетаемых через одну или несколько нагнетательных скважин, 3) строительство скважины максимального контакта 4) обработка для интенсификации притока одной или нескольких существующих действующих эксплуатационных скважин для увеличения продуктивности, и 5) модификация одной или нескольких существующих действующих эксплуатационных скважин для уменьшения дебита;
выполнение одной или нескольких позиций из следующего:
размещение новых действующих эксплуатационных нефтяных скважин на площадках нефтяного коллектора и строительство новых действующих эксплуатационных нефтяных скважин согласно плану мероприятий;
размещение нагнетательных скважин на площадках нефтяного коллектора согласно плану мероприятий для содействия вытеснению нефти в коллекторе в новые действующие эксплуатационные нефтяные скважины и если необходимо в давно существующие нефтяные скважины нефтяного коллектора;
начало эксплуатации скважины максимального контакта на нефтяном коллекторе, имеющей основной ствол из которого нефть удаляется и несколько боковых стволов, проходящих поперечно от основного ствола скважин, причем, по меньшей мере, некоторые из боковых стволов соединяются с основным стволом скважины в различных точках по длине основного ствола скважины;
обработку для интенсификации притока одной или нескольких первых действующих эксплуатационных скважин на нефтяном коллекторе для увеличения продуктивности первых действующих эксплуатационных скважин; или
модификацию одной или нескольких вторых действующих эксплуатационных скважин на нефтяном коллекторе для уменьшения дебита вторых действующих эксплуатационных скважин.
15. Способ по п.14, в котором выполнение асимметричного анализа нефтяного коллектора для определения соответствия техническим требованиям коллектора включает в себя определения рейтинга управления разработкой для нефтяного коллектора, причем, рейтинг управления разработкой коллектора определяют с помощью асимметричной весовой обработки данных показателей работы, относящихся к следующим категориям: схема управления разработкой коллектора, повышение стоимости запасов, план разработки и эксплуатации, обследование коллектора, применение технологии и управление использованием знаний.
16. Способ по п.14, в котором выполнение асимметричного анализа и разработка плана мероприятий проводятся, по меньшей мере, частично с помощью компьютерной системы, имеющей процессор и системное запоминающее устройство и отображающей информацию, относящуюся к нефтяному коллектору.
17. Способ по п.14, где новые действующие эксплуатационные нефтяные скважины строят с одним или несколькими подземными устройствами управления добычей, выбранными из группы, состоящей из следующего: забойные клапаны, забойные устройства подачи, крыльчатки, штуцерные устройства, скважинные погружные насосы, сепарирующие устройства для уплотнения или изоляции участка нефтяного коллектора и перфорации в скважинной трубе для увеличения площади контакта коллектора, причем, по меньшей мере, одну из новых действующих эксплуатационных нефтяных скважин строят, как скважину максимального контакта с коллектором, имеющей множество боковых стволов и, по меньшей мере, частично горизонтальных стволов, причем, где новые действующие эксплуатационные нефтяные скважины строят включающими в себя перфорации скважинных труб, при этом, число и направление перфораций выполняют согласно плану мероприятий.
18. Способ по п.14, дополнительно содержащий, по меньшей мере, одно из следующего:
изменение внутренней конструкции существующих нефтяных скважин для увеличения площади контакта с коллектором и, при этом, увеличения продуктивности скважин;
конструирование и/или установку оборудования для сепарирования вспомогательных текучих сред от нефти, извлекаемой из коллектора, и переработки вспомогательных текучих сред;
обработку для интенсификации притока одной или нескольких существующих нефтяных скважин для увеличения продуктивности с помощью, по меньшей мере, одного из следующего: гидроразрыва пласта высокого давления, кислотного гидроразрыва пласта, или кислотной промывки;
закрытие одной или нескольких давно существующих нефтяных скважин для изменения потока нефти через коллектор способом, который в итоге дает дренирование нефти из коллектора больше дренирования, чем в случае, когда давно существующие нефтяные скважины не закрывают.
19. Реализуемый с помощью компьютера способ мониторинга и отслеживания показателей работы нефтяного коллектора относительно, по меньшей мере, одного из следующего: добычи или нефтеотдачи, содержащий:
выполнение или прием измерений, относящихся к показателям работы нефтяных скважин на нефтяном коллекторе и ввод измерений в компьютерную систему, имеющую процессор и системное запоминающее устройство;
причем, компьютерная система относит измерения к показателям работы, по меньшей мере, некоторые из которых являются лидирующими индикаторами и запаздывающими индикаторами показателей работы нефтяной скважины на нефтяном коллекторе, причем, компьютерная система умножает на весовой коэффициент, по меньшей мере, один из лидирующих индикаторов, придавая ему более высокий вес, чем, по меньшей мере, у одного запаздывающего индикатора;
компьютерная система сравнивает, по меньшей мере, некоторые из измерений и/или показателей работы, относящиеся к показателям работы нефтяной скважины на нефтяном коллекторе с заданными аварийными уровнями или уровнями пусковых схем; и
при переходе измерения или показателя за аварийный уровень или уставку пусковой схемы с падением ниже минимума или превышением максимума, компьютерная система выполняет, по меньшей мере, одно из следующего: 1) меняет, по меньшей мере, один параметр добычи нефтяной скважины на нефтяном коллекторе или 2) предупреждает управляющего коллектора, владельца и/или третье лицо, что перейден аварийный уровень или уставка пусковой схемы для нефтяного коллектора.
20. Способ по п.19, где компьютерная система дополнительно отображает информацию, относящуюся, по меньшей мере, к одному измерению и/или показателю работы, относящемуся к показателям работы нефтяной скважины.
21. Способ по п.20, где компьютерная система отображает информацию в виде графика и/или шкалы прибора.
22. Способ по п.19, в котором переход аварийного уровня или уставки пусковой схемы дает в результате по меньшей мере, одно из следующего:
увеличение добычи нефти одной или несколькими нефтяными скважинами коллектора;
уменьшение добычи нефти одной или несколькими нефтяными скважинами коллектора;
увеличение добычи нефти с помощью ввода в эксплуатацию одной или нескольких новых нефтяных скважин на коллекторе или остановки эксплуатации одной или нескольких нефтяных скважин;
уменьшение добычи нефти с помощью ввода в эксплуатацию одной или нескольких новых нефтяных скважин на коллекторе или остановки эксплуатации одной или нескольких нефтяных скважин;
увеличение нагнетания вспомогательной текучей среды в коллектор;
уменьшение нагнетания вспомогательной текучей среды в коллектор; или
обработку для интенсификации притока по меньшей мере, одной нефтяной скважины для увеличения продуктивности скважины.
23. Компьютерный программный продукт, содержащий один или несколько материальных машиночитаемых носителей с исполнительными инструкциями, хранящимися на них, которые, при исполнении с помощью компьютерной системы, имеющей процессор и системное запоминающее устройство, обеспечивают выполнение компьютерной системой способа по любому из пп.19-22.
24. Способ оценки соответствия техническим требованиям нефтяного коллектора относительно добычи и нефтеотдачи для разработки плана мероприятий по увеличению добычи и/или нефтеотдачи, содержащий:
установление множества показателей работы коллектора, которые относятся к добыче и отдаче нефти из коллектора;
умножение на весовой коэффициент одного или нескольких показателей работы коллектора с установлением более высокого веса, чем, по меньшей мере, у одного другого показателя работы коллектора для осуществления асимметричного анализа показателей работы коллектора;
получение данных, относящихся к показателям работы коллектора, причем, данные вырабатывают, по меньшей мере, с помощью одного из следующего: (I) измерения физических свойств одной или нескольких действующих эксплуатационных нефтяных скважин и/или нагнетательных скважин коллектора, (II) отбора и анализа одного или нескольких образцов керна из коллектора или (III) установления взаимоотношения между данными одного или нескольких различных видов по позициям (I) или (II);
генерирование показателей работы коллектора по данным; и
определение рейтинга соответствия техническим требованиям для нефтяного коллектора относящегося по меньшей мере к одному из следующего: добыча или нефтеотдача коллектора, причем, рейтинг соответствия техническим требованиям основывается, по меньшей мере, частично на рейтинге управления разработкой для нефтяного коллектора,
рейтинг управления разработкой коллектора определяют с помощью асимметричной весовой обработки данных показателей работы, относящихся к следующим категориям: схема управления разработкой коллектора, повышение стоимости запасов, план разработки и эксплуатации, обследование коллектора, применение технологии, и управление использованием знаний,
причем, показатели работы, относящиеся к схеме управления разработкой коллектора, включают в себя схему извлечения нефти, темп истощения месторождения, дебит скважин/депрессия на пласт, риск способа вытеснения, и осуществимость полки добычи,
причем, показатели работы, относящиеся к повышение стоимости запасов включают в себя подтверждение OIIP (начальный запас нефти в пласте)/GIIP (начальный запас газа в пласте), охват заводнением, эффективность вытеснения, подтверждение запасов, и снижение рисков,
показатели работы, относящиеся к плану разработки и эксплуатации включают в себя выполнение плана добычи, продуктивность месторождения, управление давлением, управление по газу, управление по воде, и управление депрессией на пласт,
показатели работы, относящиеся к обследование коллектора, включают в себя разработку комплексного плана и реализацию комплексного плана,
показатели работы, относящиеся к применению технологии включают в себя технологию бурения, технология заканчивания, технология моделирования, и оптимизационную технологию динамической интерпретации коллектора, и
показатели работы, относящиеся к управление использованием знаний, включают в себя индекс управления использованием знаний.
25. Способ оценки соответствия техническим требованиям нефтяного коллектора относительно добычи и нефтеотдачи для разработки плана мероприятий по увеличению добычи и/или нефтеотдачи, содержащий:
установление множества показателей работы коллектора, которые относятся к добыче и отдаче нефти из коллектора;
умножение на весовой коэффициент одного или нескольких показателей работы коллектора с установлением более высокого веса, чем, по меньшей мере, у одного другого показателя работы коллектора для осуществления асимметричного анализа показателей работы коллектора;
получение данных, относящихся к показателям работы коллектора, причем, данные вырабатывают, по меньшей мере, с помощью одного из следующего: (I) измерения физических свойств одной или нескольких действующих эксплуатационных нефтяных скважин и/или нагнетательных скважин коллектора, (II) отбора и анализа одного или нескольких образцов керна из коллектора, или (III) установление взаимоотношения между данными одного или нескольких различных видов по позициям (I) или (II);
генерирование показателей работы коллектора по данным; и определение рейтинга соответствия техническим требованиям для нефтяного коллектора относящегося по меньшей мере к одному из следующего: добыча или отдача нефти нефтяного коллектора, причем, рейтинг соответствия техническим требованиям основывается, по меньшей мере, частично на рейтинге управления разработкой для нефтяного коллектора,
причем, рейтинг управления разработкой коллектора определяют с помощью асимметричной весовой обработки данных показателей работы, относящихся к следующим категориям: схема управления разработкой коллектора, повышение стоимости запасов, план разработки и эксплуатации, обследование коллектора, применение технологий, и управление использованием знаний, при этом, показатели схемы управления разработкой коллектора и повышения стоимости запасов умножают на весовые коэффициенты, делающие их вес выше веса показателей плана разработки и эксплуатации, применения технологии, обследования коллектора, и управления использованием знаний.
26. Способ по п.25, в котором показатель плана разработки и эксплуатации умножается на весовой коэффициент, делающий его вес выше веса показателя применения технологий, который умножается на весовой коэффициент, делающий его вес выше веса показателя обследование коллектора, который умножается на весовой коэффициент, делающий его вес выше веса показателя управления использованием знаний.
RU2013148583/08A 2011-04-01 2011-04-01 Способ динамической оценки соответствия техническим требованиям нефтяного коллектора и увеличения добычи и нефтеотдачи с помощью асимметричного анализа показателей работы RU2571542C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/US2011/030940 WO2012134497A1 (en) 2011-04-01 2011-04-01 Method for dynamically assessing petroleum reservoir competency and increasing production and recovery through asymmetric analysis of performance metrics

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013148583A true RU2013148583A (ru) 2015-05-10
RU2571542C2 RU2571542C2 (ru) 2015-12-20

Family

ID=46931805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013148583/08A RU2571542C2 (ru) 2011-04-01 2011-04-01 Способ динамической оценки соответствия техническим требованиям нефтяного коллектора и увеличения добычи и нефтеотдачи с помощью асимметричного анализа показателей работы

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN102812203B (ru)
RU (1) RU2571542C2 (ru)
WO (1) WO2012134497A1 (ru)

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130036039A1 (en) * 2011-08-01 2013-02-07 Rohlfs Michael B System for market hedging and related method
CN103412483B (zh) * 2013-07-31 2016-08-10 中国石油大学(华东) 一种海上平台注采的无模型梯度优化控制方法及模拟装置
US20150051838A1 (en) * 2013-08-15 2015-02-19 Chevron U.S.A. Inc. System and method of determining and optimizing waterflood performance
GB2531967A (en) * 2013-09-03 2016-05-04 Landmark Graphics Corp Well activity bar charts
CN103498663B (zh) * 2013-09-26 2016-02-10 中国石油天然气股份有限公司 一种有杆泵举升系统抽汲工艺参数确定方法及装置
WO2015110499A1 (en) * 2014-01-24 2015-07-30 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Method and system for condition and performance based maintenance (cpbm) of oilfield equipment
RU2016129956A (ru) * 2014-03-12 2018-01-25 Лэндмарк Графикс Корпорейшн Рейтинговая классификация мест заложения скважин среди сланцевых месторождений
CN106481315B (zh) * 2015-08-31 2019-02-01 中国石油化工股份有限公司 陆上砂岩油藏单井可采储量快速确定模型及建立方法
CN106295210B (zh) * 2016-08-16 2018-10-23 中国石油化工股份有限公司 一种开展储量空白带勘探潜力的定量评价方法及系统
GB2555803B (en) 2016-11-09 2021-11-10 Equinor Energy As System and method for providing information on production value and/or emissions of a hydrocarbon production system
RU2652396C1 (ru) * 2017-02-15 2018-04-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Способ исследования низкопроницаемых коллекторов с минимальными потерями в добыче
RU2676030C1 (ru) * 2017-12-06 2018-12-25 Публичное Акционерное Общество "Сбербанк России" (Пао Сбербанк) Автоматизированная система управления развитием устройств самообслуживания
CN108825217B (zh) * 2018-04-19 2021-08-20 中国石油化工股份有限公司 适用于油藏数值模拟的综合井指数计算方法
CN112049624B (zh) * 2019-06-06 2024-04-30 中国石油天然气股份有限公司 油井动态储量的预测方法、装置、设备及存储介质
CN110410044B (zh) * 2019-07-12 2022-07-08 中国石油化工股份有限公司 气驱co2、n2开发方式下区块产油量计算方法
BR102019025499A2 (pt) * 2019-12-02 2021-06-15 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Metodologia do mapa de qualidade de hphiso filtrado por transmisisbilidade e qualidade de varrido para pósprocessamento de simulações de fluxo de reservatórios de petróleo
CN110889241B (zh) * 2019-12-06 2023-04-07 中国石油化工股份有限公司 实现自喷的动力费投入和节省计算方法
CN113027414B (zh) * 2019-12-24 2023-08-22 中国石油天然气股份有限公司 预测原油经济可采储量的方法和装置
CN111291981B (zh) * 2020-01-21 2023-08-25 常州大学 一种油藏井网注采井组完善性评价方法
CN113266322A (zh) * 2020-02-17 2021-08-17 中国石油天然气股份有限公司 水驱油藏递减率预测方法及装置
CN113537668B (zh) * 2020-04-15 2024-04-19 中国石油化工股份有限公司 评估未充填溶洞内原油地质储量的方法和系统
US11333010B2 (en) 2020-05-13 2022-05-17 Saudi Arabian Oil Company Smart choke valve to regulate well sand production
CN111611704B (zh) * 2020-05-18 2023-03-21 长江大学 一种水驱系列曲线图版的建立方法、设备及可读存储介质
RU2736669C1 (ru) * 2020-05-25 2020-11-19 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Способ мониторинга и оптимизации разработки нефтяного месторождения
US11414954B2 (en) 2020-07-06 2022-08-16 Saudi Arabian Oil Company Smart choke valve to assess and regulate production flow
CN111963124B (zh) * 2020-08-28 2023-04-25 中国石油天然气股份有限公司 一种水平井缝间补能异步驱采增产方法
CN114961711A (zh) * 2021-02-24 2022-08-30 中国石油化工股份有限公司 一种低渗透油藏储量计算中确定有效厚度界限的方法
CN116066067B (zh) * 2021-12-30 2024-02-02 中国石油天然气集团有限公司 一种油田剩余油潜力的评价方法及其用途
US20230250717A1 (en) * 2022-02-09 2023-08-10 Saudi Arabian Oil Company Auto-correction for water cut measurements from multi-phase flowmeter in undersaturated oil wells
CN114810012B (zh) * 2022-05-12 2023-01-10 成都理工大学 井筒-地层一体化致密气藏排水采气措施仿真模拟方法
CN115419385B (zh) * 2022-10-20 2023-09-15 西安安森智能仪器股份有限公司 一种天然气井智能生产调节方法
CN116335652B (zh) * 2023-03-30 2023-11-17 中国石油大学(华东) 一种碳酸盐岩缝洞系统储量动用程度确定方法及装置
CN116952712B (zh) * 2023-04-13 2024-03-12 成都理工大学 非常规油气储层岩石脆性定量评价方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6512371B2 (en) * 1995-10-12 2003-01-28 Halliburton Energy Services, Inc. System and method for determining oil, water and gas saturations for low-field gradient NMR logging tools
BR9600249A (pt) * 1996-01-29 1997-12-23 Petroleo Brasileiro Sa Método e aparelhagem para escoamento da produção submarina de petróleo
US6101447A (en) * 1998-02-12 2000-08-08 Schlumberger Technology Corporation Oil and gas reservoir production analysis apparatus and method
US6401547B1 (en) * 1999-10-29 2002-06-11 The University Of Florida Device and method for measuring fluid and solute fluxes in flow systems
US6980940B1 (en) * 2000-02-22 2005-12-27 Schlumberger Technology Corp. Intergrated reservoir optimization
US20020013687A1 (en) * 2000-03-27 2002-01-31 Ortoleva Peter J. Methods and systems for simulation-enhanced fracture detections in sedimentary basins
CN1664575A (zh) * 2005-03-14 2005-09-07 辽河石油勘探局 一种用生物标志化合物进行油藏动态监测方法
US7778859B2 (en) * 2006-08-28 2010-08-17 Schlumberger Technology Corporation Method for economic valuation in seismic to simulation workflows
RU2444031C2 (ru) * 2008-04-10 2012-02-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ генерирования численных псевдокернов с использованием изображений скважины, цифровых образов породы и многоточечной статистики

Also Published As

Publication number Publication date
WO2012134497A1 (en) 2012-10-04
CN102812203A (zh) 2012-12-05
CN102812203B (zh) 2016-04-13
RU2571542C2 (ru) 2015-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013148583A (ru) Способ динамической оценки соответствия техническим требованиям нефтяного коллектора и увеличения добычи и нефтеотдачи с помощью асимметричного анализа показателей работы
Dong et al. Resource evaluation for shale gas reservoirs
Sun Advanced production decline analysis and application
CN107578342A (zh) 一种基于模型耦合穷举法实现低渗透油藏间开工作制度优选方法
CN103392054A (zh) 确定可行的水力压裂方案的方法和系统
EA015435B1 (ru) Способ моделирования технологических показателей скважин
WO2020063603A1 (zh) 一种用于油田开发生产的动态数据处理方法
Feng et al. Effective water influx control in gas reservoir development: Problems and countermeasures
Terrado et al. Waterflooding surveillance and monitoring: putting principles into practice
CN103912248A (zh) 水驱油田预测含水率方法
CN110469299A (zh) 一种采油井注水开发见效效果评价方法
CN104975827A (zh) 预测二氧化碳驱油藏指标的物质平衡方法
Boah et al. Decline curve analysis and production forecast studies for oil well performance prediction: a case study of reservoir X
CN106014365B (zh) 一种预测水驱开发油田产量递减率的方法
CN103498661A (zh) 一种确定油藏高压物性参数的方法
WO2017044105A1 (en) Method and apparatus for well spudding scheduling
CN111582532A (zh) 应力敏感性油藏水平井产液能力预测方法及装置
Rafiei Improved oil production and waterflood performance by water allocation management
Veeken Data Driven Gas Well Performance Model Hands Back Control to Engineers
Heijnen et al. Management of geological and drilling risks of geothermal projects in the Netherlands
Seddiqi et al. Optimization and performance evaluation of a foam plugging profile control well selection system
Ling et al. Tactics and pitfalls in production decline curve analysis
CN111008775A (zh) 基于矿场不同构成的有用功简化计算方法
RU2494235C1 (ru) Способ разработки нефтяных месторождений с переходом на форсированный режим на завершающей стадии
TWI619962B (zh) 一種水文參數之估算方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160402