アハメド・エル・アッタール
地層の損傷は、作業中の不適合な流体の使用、微粒子の移動、粘土の膨張、エマルジョンの形成、スケールや有機物の堆積など、いくつかの理由により、石油およびガス井のライフサイクル全体にわたって発生する可能性のある、望ましくない運用上および経済上の問題です。また、掘削流体によって引き起こされた損傷により、新しく掘削された井戸が最適な生産を行わない場合があります。したがって、地層の損傷の問題に対処して炭化水素の最適な回収を確保するには、損傷メカニズムの特定とスキン係数の定量化にさらに取り組む必要があります。スキン係数は、坑井近傍の浸透性の低下による生産障害を反映する無次元数です。したがって、この数値がゼロの場合は井戸が無傷であることを意味しますが、この数値が正の場合は井戸が損傷していることを意味します。このホワイト ペーパーで紹介するワークフローは、スキン係数を定量化し、流動ポテンシャルを推定し、マトリックス刺激の候補井戸を決定することで、リアルタイムで生産を強化するための光ファイバー テレメトリ対応コイルド チュービング (FOTECT) の使用に焦点を当てています。この新技術は、典型的な荷下ろし作業中に圧力データをリアルタイムで提供することができ、さらに、スキン (S)、流量 (Kh)、排水面積 (A)、初期貯留層圧力 (Pi) などの主要な貯留層特性を推定するための坑井試験分析に使用できます。この新技術により、従来の坑井記録システム (DHR) と比較して坑井試験分析に必要な操作時間が 2 分の 1 に短縮され、同時に酸処理も実行できるようになります。
さらに、この研究では、2 段階の合理化されたプロセスを通じてワークフローを実行するために、Java 言語を使用したワークフローとユーザー インターフェイス ソフトウェアが開発されました。
1. コイルドチュービングからリアルタイムで取得した坑内圧力データを活用し、圧力過渡解析 (PTA) からスキン値を定量化することで坑井の損傷を評価します。
2. 刺激処理の実現可能性を評価するために、現在の状態と理想的な状態(ゼロスキン)で Vogel の相関関係と生産性指数方程式を使用して井戸の流入性能関係(IPR)を構築します。
本論文では、この技術をシミュレートされたフィールド データに適用し、FOTECT を使用して同じ実行で井戸の診断と処理を行う方法を示します。開発されたソフトウェアから得られた出力は、業界で人気のある井戸テスト スイート (Sapphire) の出力と比較されます。また、この技術を人工リフト設計の圧力過渡解析に使用したケース スタディも紹介し、この新しいアプローチの適用可能性を示し、従来の技術とより効率的に一致する結果を生成できることを実証します。開発されたソフトウェアは、シミュレートされたデータから、ビルドアップ解析とドローダウン解析の両方からスキン係数を 9 と推定し、これは後に Sapphire 商用スイートによって一致しました。さらに、刺激処理が成功すると、現在の 792-BPOD の生産率が 1722-BOPD まで増加できることが示されました。