Preview

Известия высших учебных заведений. Нефть и газ

Расширенный поиск

Комплексное обоснование системы разработки тюменской свиты

https://doi.org/10.31660/0445-0108-2022-2-53-60

Аннотация

Целью статьи является максимизация добычи нефти путем формирования эффективных решений по вводу в разработку трудноизвлекаемых запасов месторождения Т. Основную часть трудноизвлекаемых запасов (52 %) занимает пласт ЮС2, ввод которого в разработку запланирован на 2022 год. ЮС2 характеризуется низкой проницаемостью 0,6 мД, нефтенасыщенная толщина составляет 9,8 м. Основным методом разработки трудноизвлекаемых запасов месторождений Западной Сибири является горизонтальное бурение с многостадийным гидроразрывом пласта. В статье проводится анализ конструкций скважин с разной длиной горизонтального ствола и с разным количеством портов ГРП. Выполнены расчеты стартовых дебитов и профилей добычи для различных вариантов скважин для типовой скважины. Оценка оптимального решения проводилась с использованием комплексного критерия NPV и накопленной добычи.

Об авторах

Д. С. Бердников
ООО «Тюменский нефтяной научный центр»
Россия

Бердников Дмитрий Сергеевич, главный специалист

Тюмень



А. С. Захарова
ООО «Тюменский нефтяной научный центр»
Россия

Захарова Анастасия Сергеевна, специалист

Тюмень



А. Е. Сорокина
ООО «Тюменский нефтяной научный центр»
Россия

Сорокина Анастасия Евгеньевна, специалист

Тюмень



Список литературы

1. Aliev Z. S., Somov B. E., & Chekushin, V. F. (2001). Justification of the design of horizontal and multilateral horizontal wells for the development of oil fields. Moscow, Tekhnika Publishing House, Tuma group LLC, 192 p. (In Russian).

2. Baluev, A. A., Vityaz, A. V., & Semenenko, A. F. (2019). Selection of the optimal design of the production bottomhole of wells in complex fields of Western Siberia with hard-torecover reserves. Proceedings of the All-Russian Scientific and Technical Conference dedicated to the 45th anniversary of the Tyumen fuel and energy complex and the 80th anniversary of V. I. Greyfer. Tyumen, 143 p. (In Russian).

3. Belonogov, E. V., Pustovskikh, A. A., Samolovov, D. A., Sitnikov, A. N. (2016). Determination of criteria for choosing the optimal development method in low-permeability reservoirs. SPE-180241-RU. (In English).

4. Fokeeva, L. Kh. (2006). Determination of the optimal trajectory and lengths of multilateral horizontal wells taking into account the characteristics of the reservoir. Oil and Gas Business, (2). (In Russian). Available at: http://ogbus.ru/files/ogbus/authors/Fokeeva/Fokeeva_1.pdf

5. Mukherjee, H., & Economides, M. J. (1988). A Parametric Comparison of Horizontal and Vertical Well Performance. SPE paper 18303. 63rd Annual Technical Conference, Houston, TX, October, 2-5, 1988. (In English).

6. Conlin, J. M., Hale, J. L., Sabathier, J. C., Faure, F. & Mas, D. (1990). MultipleFracture Horizontal Wells: Performance and Numerical Simulation. SPE paper 20960. Europec 90, The Hague, Netherlands, October, 22-24, 1990. (In English).

7. Merkulov, V. P. (1958). Le debit des puits devise et horizontaux. Neft. Khoz, 6, pp. 51-56. (In Russian).

8. Giger, F. M., Reiss, L. H., & Jourdan, A. P. (1984). The Reservoir Engineering Aspects of Horizontal Drilling. SPE paper 13024. Annual Technical Conference, Houston, Texas, September, 16-19, 1984. (In English).

9. Giger, F. M. (1985). Horizontal Wells Production Techniques in Heterogeneous Reservoirs. SPE paper 13710. SPE Middle East Oil Technical Conference, Bahrain, March, 11-14, 1985. (In English).

10. Karcher, B. J., Giger, F. M., & Combe, J. (1986). Some Practical Formulas to Predict Horizontal Well Behavior. SPE paper 15430. 61st Annual Technical Conference, New Orleans, LA, October, 5-8, 1986. (In English).

11. Joshi, S. D. (1986). Augmentation of Well Productivity Using Slant and Horizontal Wells. SPE paper 15375. 61st Annual Technical Conference, New Orleans, LA, October, 5-8, 1986. (In English).

12. Babu, D. K., & Odeh, A. S. (1988). Productivity of a Horizontal Well. SPE paper 18298. 63rd Annual Technical Conference, Houston, Texas, October 2-5, 1988. (In English).

13. Kuchuk, F. J., & Goode, P. A. (1988). Pressure Transient Analysis and Inflow Performance for Horizontal Wells. SPE paper 18300. 63rd Annual Technical Conference, Houston, Texas, October, 2-5, 1988. (In English).

14. Mutalik, S. P., Godbole, S. P., & Joshi, S. D. (1988). Effect of Drainage Area Shapes on the Productivity of Horizontal Wells. SPE paper 18301. 63rd Annual Technical Conference, Houston, Texas, October 2-5. (In English).

15. Goode, P. A., & Wilkinson, D. J. (1991). Inflow Performance of Partially Open Horizontal Wells. JPT. August. (In English).

16. De Montigny, O., & Combe, J. (1989). Hole Benefits, Reservoir Types Key to Profit, OGJ, April, 11. (In English).

17. Giger, F. M. (1987). Low-Permeability Reservoirs Development Using Horizontal Wells. SPE/DOE paper 16406. SPE/DOE Low Permeability Reservoirs Symposium held in Denver, Colorado, May, 18-19, 1987. (In English).

18. Joshi, S. D. (1987). A Review of Horizontal Well and Drainhole Technology. SPE paper 16868. 62nd Annual Technical Conference held in Dallas, Texas, September, 27-30, 1987. (In English).

19. Guo, G., & Evans, R. D. (1993). Inflow Performance of a Horizontal Well Intersecting Natural Fractures. SPE paper 25501. SPE 1993 Production Operations Symposium, OKC, OK, March, 21-23, 1993. (In English).

20. Dake, L. P. (1978). Fundamentals of Reservoir Enqineering. Elsevier Scientific Publishing Company. (In English).


Рецензия

Для цитирования:


Бердников Д.С., Захарова А.С., Сорокина А.Е. Комплексное обоснование системы разработки тюменской свиты. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2022;(2):53-60. https://doi.org/10.31660/0445-0108-2022-2-53-60

For citation:


Berdnikov D.S., Zakharova A.S., Sorokina A.E. Comprehensive justification of the Tyumen suite development system. Oil and Gas Studies. 2022;(2):53-60. https://doi.org/10.31660/0445-0108-2022-2-53-60

Просмотров: 578


ISSN 0445-0108 (Print)