Повышение эффективности разработки низкопродуктивных коллекторов самотлорского месторождения

Содержание

Слайд 2

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Литолого-фациальное моделирование;
Анализ выработки запасов;
Структурный анализ;
Обзор и анализ технологий:
ГРП;
Горизонтальное бурение;
Физико-химические методы;
Заводнение;
Имитационное трехмерное моделирование.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Слайд 3

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТИПОВ КОЛЛЕКТОРОВ ПЛАСТА АВ11-2 пачка «а» пачка «б» ТСТ

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТИПОВ КОЛЛЕКТОРОВ ПЛАСТА АВ11-2

пачка «а»

пачка «б»

ТСТ
S=58 %
Кпр = 5

мД

МТ
S=22%
Кпр = 42 мД

Глины
S=20 %

ТСТ
S=56 %
Кпр =6 мД

МТ
S=43 %
Кпр = 25 мД

Глины
S=1%

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Отложения «авандельты»

Отложения «авандельты»

Слайд 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ ПО ТИПАМ СТРОЕНИЯ ПЛАСТА АВ11-2 «РЯБЧИК» АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ ПО ТИПАМ СТРОЕНИЯ ПЛАСТА АВ11-2 «РЯБЧИК»

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Слайд 5

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ПРОГНОЗНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НЕФТЕОТДАЧИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ

Слайд 6

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА НЕФТЕИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАСТА АВ11-2

Даже в случае реализации проектной системы разработки потери извлекаемых запасов оцениваются в объеме 70-100 млн. т

Расчетные значения КИН:
ТСТ – 0,307
ТСТ+МТ – 0,261
МТ – 0,195

Слайд 7

АПРОБИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

АПРОБИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК”

САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Слайд 8

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Эксплуатация скважин с наклонно-направленным и горизонтальным окончанием ствола;
ГРП в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах;
Заводнение;
Водогазовое воздействие;
Физико-химические методы увеличения КИН;
Ограничение водопритока.

ТЕХНОЛОГИИ

Слайд 9

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРП В НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИНАХ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРП
В НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИНАХ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ

СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Слайд 10

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА ГРП СПОСОБСТВУЕТ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДЕБИТОВ И УВЕЛИЧЕНИЮ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА

ГРП СПОСОБСТВУЕТ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДЕБИТОВ И УВЕЛИЧЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ

ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ ГРП:
ТЕКУЩИЙ ДЕБИТ ЖИДКОСТИ ПРЕВЫШЕН В 4,3 РАЗА, МАКСИМАЛЬНЫЙ - В 2 РАЗА

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГРП:
УДЕЛЬНЫЕ ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НА МЕТР МОЩНОСТИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ С 2,6 ТЫС.Т ДО 3,6 ТЫС.Т, ПРИРОСТ - 1 ТЫС.Т.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В том числе по типам строения

Слайд 11

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОБЫЧА: 15 ТЫС. Т./СКВ в т.ч. от ИНТЕНСИФИКАЦИИ - 46%,

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОБЫЧА:
15 ТЫС. Т./СКВ в т.ч.
от ИНТЕНСИФИКАЦИИ - 46%,
от

НЕФТЕОТДАЧИ - 54%

ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ С 30 ДО 45 ТЫС. Т/СКВ

ПРОВЕДЕНИЕ ГРП СПОСОБСТВУЕТ УВЕЛИЧЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА

QИЗВСР =30 тыс.т

QИЗВСР =45 тыс.т

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Слайд 12

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ГРП УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ В ТСТ КОЛЛЕКТОРАХ

Слайд 13

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП В ТСТ КОЛЛЕКТОРАХ МОЖЕТ БЫТЬ ОПТИМИЗИРОВАНА АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП В ТСТ КОЛЛЕКТОРАХ МОЖЕТ БЫТЬ ОПТИМИЗИРОВАНА

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Слайд 14

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ВЫВОДЫ

Анализ технологических показателей скважин показал, что наиболее эффективно проведение гидроразрыва пласта в коллекторах тонкослоистой текстуры
Проведение ГРП сопровождается увеличением дебита жидкости в 4 раза, удельным приростом извлекаемых запасов в среднем на 50% или на 15 тыс.т
Перспективной является технология ГРП в коллекторах тонкослоистой текстуры с длиной трещины 60-70 м и удельной массой проппанта 4-5 т/м. Прогнозные показатели: удельный дебит нефти 4,1 т/сут/м, удельные извлекаемые запасы 5,5 тыс.т/м

Слайд 15

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО

ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Слайд 16

НА ОБЪЕКТЕ ПРОБУРЕНЫ 109 СКВАЖИН С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ПО

НА ОБЪЕКТЕ ПРОБУРЕНЫ 109 СКВАЖИН С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
ПО ТИПУ

ПРОФИЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ РАСПРЕДЕЛЕНЫ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОПОРЦИИ:
60 СКВАЖИН С ПОЛОГИМ ПРОФИЛЕМ СТВОЛА
49 - С СИНУСОИДАЛЬНЫМ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Слайд 17

ГИДРОРАЗРЫВ ПРОВОДИЛСЯ В 33-х ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 30% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА, В

ГИДРОРАЗРЫВ ПРОВОДИЛСЯ В 33-х ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 30% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА, В

ТОМ ЧИСЛЕ - 20 СКВАЖИН СИНУСОИДАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ И 13 СКВАЖИН - ПОЛОГОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Слайд 18

Дебит жидкости по скважинам синусоидального профиля почти на 30% выше показателей

Дебит жидкости по скважинам синусоидального профиля почти на 30% выше показателей

по скважинам с пологим типом профиля;
Более высокая продуктивность скважин с синусоидальным профилем, в условиях повышенной анизотропии, подобной пласту АВ11-2 «рябчик», обуславливается преимущественно латеральным направлением фильтрационных потоков к скважине.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛЕЙ ГС

Слайд 19

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Оптимальный диапазон:
Амплитуда: 5-6 м
Количество волн: 3-5 ед.

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СТВОЛА СИНУСОИДАЛЬНОЙ
СКВАЖИНЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Слайд 20

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ВЫЯВЛЕНЫ ЗАВИСИМОСТИ ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИНЫ
ОТ ДЛИНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УЧАСТКА

Слайд 21

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ВЛИЯНИЕ ТИПА КОЛЛЕКТОРА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

Слайд 22

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ГС – КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Бурение горизонтальных скважин в коллекторах массивной текстуры характеризуется максимальными технологическими показателями;
При проводке горизонтального ствола синусоидальный профиль представляется наиболее предпочтительным;
Проведение ГРП при строительстве ГС способствует увеличению объемов добычи нефти
Пространственная оптимизация ГС с учетом латеральной анизотропии пласта по проницаемости позволит увеличить нефтеотдачу до 40%

Слайд 23

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ВЫВОДЫ

Бурение ГС ограничивается площадью распространения массивного типа коллектора
Наиболее эффективным профилем проводки ствола ГС является синусоидальный. Метод интенсификации – ГРП
Максимальной эффективностью характеризуется бурение ГС в интервалах куполовидных поднятий
Оптимальные значения параметров горизонтального ствола:
длина – 300-400 м
амплитуда – 5-6 м
количество полуволн – 3-4 ед

Слайд 24

ВЛИЯНИЕ ЛАТЕРАЛЬНОЙ АНИЗОТРОПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВЛИЯНИЕ ЛАТЕРАЛЬНОЙ АНИЗОТРОПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО

РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Слайд 25

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ВЛИЯНИЕ ЛАТЕРАЛЬНОЙ АНИЗОТРОПИИ ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ НА ТЕМПЫ ОБВОДНЕНИЯ СКВАЖИН, СТИМУЛИРОВАННЫХ ГРП

Слайд 26

ВЛИЯНИЕ ЛАТЕРАЛЬНОЙ АНИЗОТРОПИИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБВОДНЕНИЯ СКВАЖИН АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВЛИЯНИЕ ЛАТЕРАЛЬНОЙ АНИЗОТРОПИИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБВОДНЕНИЯ СКВАЖИН

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО

РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Слайд 27

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ЗАВИСИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГС ОТ АЗИМУТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ СТВОЛОВ

СРЕДНИЙ ДЕБИТ ЖИДКОСТИ СКВАЖИН С АЗИМУТОМ СТВОЛА СЗ-ЮВ НА 35% ВЫШЕ, ЧЕМ В ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПРОЯВЛЕНИИ ЛАТЕРАЛЬНОЙ АНИЗОТРОПИИ ПЛАСТА

Анизотропия

1:5

Принцип формирования системы разработки в коллекторах МТ

Слайд 28

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

59,6 ТЫС.Т

55%

4 ГОДА

38,1 ТЫС.Т

10%

-

76 МЛН.РУБ

-4,2 МЛН.РУБ

ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГС ОТ АЗИМУТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ СТВОЛОВ

Слайд 29

ВЛИЯНИЕ ЛАТЕРАЛЬНОЙ АНИЗОТРОПИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАВОДНЕНИЯ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВЛИЯНИЕ ЛАТЕРАЛЬНОЙ АНИЗОТРОПИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАВОДНЕНИЯ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО

РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Слайд 30

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАВОДНЕНИЯ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА

Текущий КИН

Прогнозный КИН

Слайд 31

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ВЛИЯНИЕ АНИЗОТРОПИИ ПЛАСТА НА НЕФТЕОДАЧУ

Слайд 32

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Зависимость доли «плохих» пар от соотношения добывающих и нагнетательных скважин

ВЛИЯНИЕ АНИЗОТРОПИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ
В СНИЖЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ ЗАВОДНЕНИЯ

Зависимость КИН от доли «плохих» пар

Слайд 33

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК”

САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Слайд 34

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ВОЗМОЖНА ЛИ ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГС?

Как зависят технологические показатели от вскрытого типа коллектора?
Какой из профилей проводки ствола горизонтальной скважины наиболее эффективен?
Как должен быть ориентирован ствол горизонтальной скважины?
Каким образом планировать ориентацию трещины ГРП в горизонтальных скважинах?
Эффективны ли скважины с множественным ГРП и каким представляется оптимальное количество операций гидроразрыва?

Слайд 35

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК”

САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Слайд 36

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

СРАВНЕНИЕ ВХОДНЫХ ДЕБИТОВ НЕФТИ СКВАЖИН С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ПРОФИЛЕЙ ПРОВОДКИ СТВОЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА СТРОЕНИЯ ПЛАСТА

Слайд 37

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ ГС С УЧЕТОМ ЛАТЕРАЛЬНОЙ АНИЗОТРОПИИ ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ

Кан= КХ / КУ = 0,22

Коэффициент анизотропии определен на основе фактических показателей ГС

Слайд 38

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ С УЧЕТОМ ЛАТЕРАЛЬНОЙ АНИЗОТРОПИИ ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ (НЕРАЗБУРЕННАЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ С УЧЕТОМ ЛАТЕРАЛЬНОЙ АНИЗОТРОПИИ ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ (НЕРАЗБУРЕННАЯ

ПЛОЩАДЬ)

ГЕОЛОГИЯ

Проект

Рекомендация

РАЗРАБОТКА

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Слайд 39

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК”

САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Слайд 40

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ

На неразбуренной площади
ТСТ коллектор
Нагнетательные скважины – пологие, добывающие скважины – наклонно-направленные. В добывающих скважинах предусматривается проведение ГРП.
МТ коллектор
организация однорядной системы заводнения, ориентированной в направлении ортогональном сносу песчаного материала.
Добывающие и нагнетательные скважины горизонтальные. Длина ГС – 300-500 метров.
Добывающие горизонтальные скважины пологого и синусоидального профиля, стимулированные ГРП.

Слайд 41

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

На разбуренной площади
ТСТ коллектор
Зарезки в нагнетательных скважинах боковых пологих стволов протяженностью 100-150 метров.
МТ коллектор
Зарезки в нагнетательных скважинах боковых пологих стволов протяженностью 100-150 метров.
Зарезки в добывающих скважинах боковых пологих стволов протяженностью 200-300 метров, ориентированных в направлении ЮВ-СЗ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ