ПК Геонафт
Преимущества системы «Геонафт» (Geonaft) для сопровождения бурения
Весь передел разработки месторождения — продукты позволяют охватывать все этапы процесса разработки месторождения
Мультидисциплинарность — разработки позволяют объединить различные команды в процессе освоения месторождения в одном информационном поле
Все форматы данных — продукты позволяют импортировать данные любых форматов из сторонних систем
Обновления в режиме РВ — данные попадают в режиме реального времени, позволяя оперативно реагировать на процесс с течением времени
Модульность системы — пользователи имеют возможность выбрать только необходимый функционал системы под конкретные задачи
Дистанционное управление — платформа «Геонафт» (Geonaft) позволяет сопровождать этапы разработки месторождения с любых уголков планеты
Интегрированность — модели из разных систем автоматически обновляются при изменении или поступлении новых данных
Удобная отчетность — в системах предусмотрены удобные форматы отчетности
Функционал ПК Геонафт (Geonaft)
Модуль геонавигации
- Создание геонавигационной модели по методу сравнения расчетного и фактического каротажа
- Построение предварительной модели геонавигации и ее обновление в режиме реального времени в процессе бурения
- Отчеты о ходе геонавигации и рекомендации по бурению
- Корректировка траектории скважины на основе синтетического и реального каротажа
- Возможность работы с файлами LAS в автономном режиме и с данными WITSML в режиме реального времени
- Оптимизация и корректировка траектории скважины
Модуль интерпретации азимутальных данных
- Возможность интерпретации азимутальных данных, позволяет получить информацию, необходимую для определения направления, в котором ствол пересекает геологические формации
- Точное определение направления движения траектории ствола в пласте
- Анализ и построение геонавигационной модели на основе результатов самых современных методов геофизического исследования скважин (Borehole Images)
- Минимизация затрат на геонавигацию, при использовании только азимутальных данных по квадрантам
Модуль петрофизики
- Синхронизация с модулями геонавигации и геомеханики в режиме реального времени
- Автоматический пересчет петрофизических параметров (например, пористости и проницаемости) с учетом изменений траектории скважины и/или актуализации данных о структуре пласта
- Настраиваемые обозначения для разных петрофизических параметров
- Первичная подготовка данных: увязка каротажа, сшивка данных, удаление недостоверных данных, сглаживание, интерполяция данных
- Отображение на вертикальных треках параметров ГТИ
- Встроенные алгоритмы для расчеты фильтрационно-емкостных свойств
Модуль 1D Геомеханика
- Расчет модуля Юнга, коэффициента Пуассона, константы Био
- Построение полного паспорта прочности горной породы
- Эффективная связь данных ГИС и исследований на керне
- Оценка пластовых напряжений и их направления
- Выполнение необходимых калибровок расчетов
Модуль Порового давления
- Расчет необходимой плотности бурового раствора для предотвращения ГНВП
- Определение глубины начала АВПД
- Прогноз АВПД на проектной скважине
- Оптимизация конструкции с учетом графика совмещенных давлений
- Анализ разреза в режиме реального времени
Модуль Стабильности скважины
- Выбор удельного веса промывочной жидкости для обеспечения стабильности
- Определение предела ЭЦП по поглощениям
- Оптимизация траектории и конструкции
- Анализ чувствительности к изменению траектории, свойств горных пород, анизотропии напряжений
Модуль Контроля выноса песка
- Определение максимально допустимой депрессии, при которой отсутствует пескопроявление
- Определение потенциального пескопроявления скважины
- Оптимизация направления бурения горизонтальных скважин
- Разработка стратегии перфорации (ориентирование, тип)
- Оценка влияния истощения пласта на пескопроявление
Модуль Стабильности разломов
- Оценка напряженного состояния для каждого нарушения (трещины/разлома)
- Расчет условий потери устойчивости нарушения
- Оценка расположения и ориентации критически напряженных нарушений
Модуль Анализа напряжений
- Оценка режима пластовых напряжений (сброс, сдвиг или надвиг)
- Количественное соотношение напряжений
- Определение направления напряжений
Модуль Сопровождения бурения
- Оценка состояния ствола скважины путем сравнения расчетных показателей весов и крутящего момента с фактическими
- Визуализация данных по времени в удобном пользовательском формате
- Построение графиков и кроссплотов по глубине из данных по времени для анализа
- Мониторинг сроков строительства скважины и сравнение с планом
ФракСловер – Дизайн ГРП
- Сбор данных о геомеханике моделируемой среды, конструкции скважины
- Расчет трещиностойкости и коэффициента утечек
- Автоматическая генерация оптимальной программы закачки по заданным параметрам
- Моделирование ГРП и оценка результата
- Быстрая оценка продуктивности скважины с трещиной для однофазного потока
Наши услуги
Достижение максимальной проходки внутри целевого пласта при бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин.
Минимизация буровых рисков при планировании проектов и при бурении скважин с течением времени.
Оперативная в режиме реального времени и финальная интерпретация данных ГИС для более эффективного расположения ствола скважины.
Составление проекта и сопровождение строительства скважин с выполнением всех расчетов и контроль бурения в режиме РВ для сокращения затрат и минимизации буровых рисков
Результаты
- Первая сверхсложная горизонтальная скважина в регионе (2515 м/717 м а.о.) пробурена без НПВ из-за нестабильности ствола.
- Существенное увеличение дебита по сравнению с вертикальными и наклонно-направленными скважинами.
- Физические и статистические расчеты послужили основой управления рисками при бурении, цементировании и заканчивании.
- Вызовы:
- Бурение вдоль напластования надстилающих глин.
- Заглинизированный пласт, склонный к обрушениям.
- Наклонно-направленные и горизонтальные стволы: проблемы со спуском оборудования заканчивания, потеря стволов и оборудования при бурении.
- Скачки давления/момента, поглощения раствора, затяжки при подъеме компоновок низа бурильной колонны (КНБК).
- Решение:
- Разработка новой траектории с учетом необходимости вскрытия глин зенитным углом не более 80°.
- Выбор оптимального оборудования для отклонения от вертикали для снижения вибрации и подклинки, а также для наилучшей очистки скважины.
- Мониторинг и управление ЭЦП во время бурения для предотвращения поглощений, отказ от лишних проработок и шаблонировок, оптимальные режимы промывок и СПО.
- Расстановка пакеров и фильтров заканчивания с учетом зон насыщения и интервалов нестабильности.
Результаты
- Успешное бурение первой горизонтальной скважины в бажен-абалакском комплексе.
- Отсутствие НПВ из-за нестабильности стенок скважины благодаря изменению программы проходки абалакской свиты.
- Увеличение проходки в нефтеносной зоне благодаря сопровождению бурения в реальном времени.
- Данные, полученные по низкопроницаемому коллектору, используются для планирования будущих скважин.
- Порты ГРП модифицированы по обновленной постбуровой модели.
- Цели:
- Бурение первых горизонтальных скважин на месторождении в бажен-абалакском комплексе.
- Проводка в пласте с наилучшими ФЕС.
- Минимизация рисков нестабильности и НПВ.
- Вызовы:
- Буровой раствор недостаточно эффективно ингибирует набухание.
- Химическая нестабильность образцов шлама при взаимодействии с буровым раствором.
- Стандартные подходы к интерпретации ГИС не работают.
- Наличие зон с АВПД и бурение в коллектор с ТРИЗ.
- Результаты:
- Комплексный подход к строительству скважины по данным каротажа во время бурения (зарубежные и отечественные приборы).
- Проведение расширенного комплекса ГИС: выделены интервалы со свободным флюидом по ЯМК и с содержанием УВ по МВДК.
- Применение высокоразрешающего теплофизического профилирования керна.
© 2024 Все права защищены. ООО «Цифра».