1. Introduktion Med den kontinuerliga tillväxten av olje- och gasbehov har flerstegs sprickad horisontell brunnsteknik, som ett effektivt gruvningsmedel, väckt stor uppmärksamhet i branschen.
I den faktiska produktionen inträffar emellertid ofta inter-well-interferensen (kanaliserande) fenomen, vilket resulterar i den vätskekanaling mellan varje sprickat sprickor, vilket minskar sprickningseffekten och olje- och gasåtervinningsgraden. Därför har djupt att studera inter-well-störningsproblemet med flerstegs sprickade horisontella brunnar och föreslå effektiva lösningsmetoder viktig praktisk betydelse.
2. Orsaker och manifestationsformer för inter-väl störningar
● Orsakar geologiska faktorer: De geologiska egenskaperna såsom reservoar heterogenitet, riktning av sprickförlängning och anslutning är viktiga skäl för inter-well-störningar. Till exempel kan den höga permeabilitetszonen eller spricknätverket i behållaren få vätskan att snabbt kanalisera mellan brunnarna. OREMALELT FRACTURING DESIGN: Om sprickningsdesignparametrarna såsom injektionsmängden av sprickvätska, injektionstryck, spricklängd och avstånd är orimligt, är det lätt att orsaka inter-well-interferens. Exempelvis kan överdrivet injektionstryck få sprickan att överlånga och därigenom öka möjligheten till kanalisering mellan brunnar. Produktionstryckskillnad: Tryckskillnaden under produktionsprocessen är drivkraften för vätskan att kanalera mellan brunnar. Om produktionstryckskillnaden är för stor kommer kanalhastigheten mellan brunnarna att påskyndas, vilket kommer att ha en större inverkan på produktionen.
● Manifestation Former Tryckstörning: Inter-well-störningar kommer att få trycket mellan angränsande brunnar att påverka varandra. Det manifesteras att tryckförändringen av en viss brunn kommer att orsaka tryckfluktuationen hos omgivande brunnar. Produktionsnedgång: Intervellkanalisering kommer att göra vätskan i vissa sprickade sprickor flyter in i produktionen väl för tidigt, vilket resulterar i en snabbare produktionsnedgång och påverkar olje- och gasåtervinningsgraden. Vattenkvalitetsförändring: Om det finns kanalisering mellan brunnar, kan det injicerade vattnet eller bildningsvattnet mellan olika brunnar blandas med varandra, vilket resulterar i vattenkvalitetsförändringar och påverkar produktionens stabilitet.
3. Omvända effekter av inter-well störningar på produktionen
● Minska olje- och gasåtervinningsgraden. Intervellens störningar kommer att göra vätskan i vissa sprickade frakturer flödar in i produktionen väl för tidigt, vilket resulterar i olja och gas i det underexploerade reservoarområdet som inte effektivt produceras, vilket minskar olje- och gasåtervinningsgraden.
● Öka produktionskostnaderna. För att hantera produktionsnedgången och förändringar av vattenkvalitet som orsakas av inter-well-störningar måste en serie åtgärder vidtas, såsom att öka injektionsmängden och justera produktionssystemet, vilket kommer att öka produktionskostnaderna.
● Påverkar produktionsstabiliteten. Intervellkanalisering kan orsaka tryckfluktuation och produktionsinstabilitet för produktionsbrunnar, vilket ökar svårigheten med produktionshantering och påverkar produktionens kontinuitet och stabilitet.
4. Lösningsmetoder
● Optimera sprickningsdesign bestämmer rimligt injektionsmängden och injektionstrycket för sprickvätska för att undvika överdrag och kanalisering av sprickor. Optimera längden och avståndet mellan frakturer. Enligt reservoarens geologiska egenskaper och produktionsbehov bestämmer du lämpliga frakturparametrar för att minska påverkan av inter-well-interferens. Anta segmenterad sprickningsteknik. Dela den horisontella brunnen i flera sektioner för sprickor. Genom rimligt sektionsavstånd och sprickande intervalltid, minska påverkan av inter-well-störningar.
● Antagande av isoleringsteknologi kemisk isolering: Genom att tillsätta kemiska medel såsom tillfälliga blockeringsmedel och tvärbindande medel till sprickvätskan bildas en tillfällig isoleringsbarriär under sprickprocessen för att förhindra att vätskan kanaliseras mellan brunnarna. Mekanisk isolering: Använd packare, isoleringsbollar och andra mekaniska enheter för att isolera angränsande sprickade sektioner och förhindra kanalisering mellan brunnar. Hydraulisk isolering: Genom att kontrollera injektionssekvensen och injektionshastigheten för sprickvätska och använda hydraulisk verkan för att bilda isoleringsområden i frakturer, minska inter-well-interferensen.
● Numerisk simuleringsoptimering. Använd numerisk simuleringsprogramvara för att simulera och analysera produktionsprocessen för flerstegs sprickade horisontella brunnar, förutsäga situationen för inter-well-störningar och optimera sprickkonstruktion och produktionssystem. Genom numerisk simulering kan de bästa sprickningsparametrarna, produktionstryckskillnaden och isoleringsåtgärderna fastställas för att förbättra olje- och gasåtervinningshastigheten och produktionsstabiliteten.
● Övervakning och reglering i realtid. Anta avancerade övervakningsteknologier som övervakning av håltryck och producerade vätskeövervakning för att övervaka interferenssituationen i realtid. Enligt övervakningsresultaten justerar du i rätt tid produktionssystemet och sprickningsåtgärderna för att effektivt kontrollera påverkan av inter-well-interferens.
V. SLUTSATS Interferensstörningsproblemet (kanalisering) av flerstegs sprickade horisontella brunnar är en viktig faktor som påverkar deras utvecklingseffekt.
Genom metoder som optimering av sprickningsdesign, antagande av isoleringsteknologi, numerisk simuleringsoptimering och realtidsövervakning och reglering kan inter-well-interferensproblemet effektivt lösas och olje- och gasåtervinningsgraden och produktionsstabiliteten kan förbättras. I praktiska tillämpningar, enligt specifika geologiska förhållanden och produktionsbehov, väljer lämpliga lösningsmetoder och genomför kontinuerligt teknisk innovation och optimering för att främja ytterligare utveckling av flerstegs sprickad horisontell brunnsteknik.
