ارزیابی تحلیلی فرایند تولید ماسه در چاه های نفت و گاز مخزن آسماری میدان اهواز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IRPGA-6-4_003

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1402

Abstract:

به دلیل اهمیت مشکل تولید ماسه در مخازن هیدروکربوری ماسه سنگی، در این تحقیق به ارزیابی لایه های سازند آسماری میدان اهواز در چاه شماره ۴۶۹ از منظر علل و ظرفیت بالقوه تولید ماسه و ارایه راهکار مناسب برای کاهش آن از دیدگاه ژئومکانیکی پرداخته شده است. ارزیابی، با استفاده از نرم افزار Techlog صورت گرفته است. پارامترهای مورد نیاز برای ساخت مدل ژئومکانیکی یک بعدی مخزن از داده های موجود برآورد شده اند. معیار شکست موهر-کلمب با در نظر گرفتن اثر مقیاس برای حفره های مشبک کاری شده (Perforated) در شرایط تنشی غیر هیدرواستاتیک در نظر گرفته شده است. پس از ساخت مدل یک بعدی، نمودار افت فشار بحرانی (CDDP) در دو حالت چاه باز (Open Hole) و با حفره مشبک کاری شده ترسیم شده و نواحی مستعد تولید ماسه مشخص شده اند. لایه M۲ به دلیل سستی، تخلخل و تراوایی چندین برابری نسبت به دیگر لایه ها، به عنوان یکی از مستعدترین نواحی تولید ماسه برای تحلیل حساسیت روی پارامترهای موثر انتخاب شده و تحلیل حساسیت بر اساس هندسه چاه، قطر غالب دانه های ماسه، شرایط تنش های میدانی و ویژگی های حفره مشبک کاری شده صورت گرفته است. با اندازه قطر غالب ۲۰۰ میکرون برای ماسه های سازندی در ناحیه محتمل برای تولید ماسه، تحلیل حساسیت در چاه باز و حفره مشبک کاری شده، به ترتیب، در عمق ۲۸۲۲ و ۲۸۳۷ متری صورت گرفته است. فشار بحرانی ته چاهی (CBHP) و فشار بحرانی مخزن (CRP) در حفره مشبک کاری شده در راستای تنش افقی حداکثر با قطر حفره ۰/۴ اینچ، به ترتیب، ۱۸۹۸ و ۲۷۳۵ و در راستای عمود بر آن با قطر حفره ۰/۳ اینچ، به ترتیب، ۸۶۱ و ۲۱۱۵ پوند بر اینچ مربع برآورد شده اند. با تعریف و تعیین زوایای انحراف انتقالی (TDA)، انحراف ایمن حداقل (MSDA) و جهت حفره بحرانی (CPOA) از روی تحلیل های حساسیت، روش طراحی نوینی برای عملیات مشبک کاری در مخازن درگیر با پدیده تولید ماسه ارایه شده است.

Authors

علی شیخ الاسلام

گروه مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران

سیدمحمداسماعیل جلالی

گروه آموزشی تونل و فضاهای زیرزمینی، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران

احمد رمضان زاده

گروه آموزشی مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران

حسن شجاعی

اداره مهندسی زمین شناسی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز، خوزستان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Yi, X. (۲۰۰۳). Numerical and analytical modeling of sanding onset ...
  • Subbiah, S.K., et al. (۲۰۲۱). Root cause of sand production ...
  • Hall, C.D., Jr. and W.H. Harrisberger. (۱۹۷۰). Stability of sand ...
  • Antheunis, D., et al. (۱۹۷۶). Perforation collapse: Failure of perforated ...
  • Nordgren, R.P. (۱۹۷۷). Strength of well completions. (ARMA-۷۷-۰۲۳۶). https://onepetro. org/ARMAUSRMS/proceedings-abstract ...
  • Risnes, R., et al. (۱۹۸۲). Sand stresses around a wellbore. ...
  • Bratli, R.K. and R. Risnes. (۱۹۸۱). Stability and failure of ...
  • Geilikman, M.B., et al. (۱۹۹۴). Sand production as a viscoplastic ...
  • Weingarten, J.S. and T.K. Perkins. (۱۹۹۵). Prediction of sand production ...
  • Morita, N. (۱۹۹۴). Field and laboratory verification of sand-production prediction ...
  • Bradford, I.D.R., et al. (۱۹۹۸). Benefits of assessing the solids ...
  • Rhett, D.W. and R. Risnes. (۲۰۰۲). Predicting critical borehole pressure ...
  • Willson, S.M., et al. (۲۰۰۲). New model for predicting the ...
  • Palmer, I., et al. (۲۰۰۳). Predicting and managing sand production: ...
  • Geilikman, M.B., et al. (۱۹۹۴). Fluid production enhancement by exploiting ...
  • Geilikman, M.B. and M.B. Dusseault. (۱۹۹۷). Fluid rate enhancement from ...
  • van den Hoek, P.J. and M.B. Geilikman. (۲۰۰۳). Prediction of ...
  • Papamichos, E., et al. (۲۰۰۱). Volumetric sand production model and ...
  • Fjaer, E., et al. (۲۰۰۴). Modeling the rate of sand ...
  • Fjær, E. and E. Papamichos. (۲۰۰۸). The variable rate of ...
  • Papanastasiou, P. (۲۰۰۶). Cavity stability prediction method for wellbores. U.S. ...
  • Subbiah, S., et al. (۲۰۰۸). Solving completion options for underground ...
  • Papamichos, E., et al. (۲۰۱۰). Hole stability of red wildmoor ...
  • Subbiah, S.K., et al. (۲۰۱۴). An innovative approach for sand ...
  • Gholami, R., et al. (۲۰۱۶). An analytical model to predict ...
  • Fuller, J., et al. (۲۰۱۷). Balancing productivity and sanding risk ...
  • Papanastasiou, P. and M. Thiercelin. (۲۰۱۱). Modeling borehole and perforation ...
  • Papamichos, E. and K. Furui. (۲۰۱۹). Analytical models for sand ...
  • Papamichos, E. (۲۰۲۰). Analytical models for onset of sand production ...
  • Subbiah, S.K., et al. (۲۰۲۰). Sanding propensity prediction technology and ...
  • Subbiah, S.K., et al. (۲۰۲۱). Development of new novel constitutive ...
  • Subbiah, S.K., et al. (۲۰۲۱). Managing sanding risk in sandstone ...
  • Subbiah, S.K., et al. (۲۰۲۳). New numerical method for sand ...
  • Asadi, S. and A. Khaksar. (۲۰۲۲). Analytical and numerical sand ...
  • Papamichos, E., et al. (۲۰۲۲). Comparison of sand onset and ...
  • Sridhar, G., et al. (۲۰۲۲). Field equipment data system. WIPO. ...
  • Ghofrani, E. (۲۰۰۱). Reservoir quality assesment of asmari formation in ...
  • Mojoudi, M. (۲۰۰۱). Reservoir quality assesment of asmari formation in ...
  • National Iranian South Oilfields Company (NISOC). (۲۰۲۳) ...
  • Fjaer, E., et al. (۲۰۲۱). Petroleum related rock mechanics ...
  • Ameen, M.S., et al. (۲۰۰۹). Predicting rock mechanical properties of ...
  • Schlumberger. (۲۰۱۵). Techlog pore pressure prediction and wellbore stability analysis ...
  • Schlumberger. (۲۰۱۹). Techlog. [۲۰۱۸.۱] ...
  • Griffith, A.A. (۱۹۲۱). Vi. The phenomena of rupture and flow ...
  • Zoback, M.D. (۲۰۰۷). Reservoir geomechanics ...
  • Terzaghi, K. (۱۹۲۳). Theoretical soil mechanics ...
  • Krief, M., et al. (۱۹۹۰). A petrophysical interpretation using the ...
  • Klimentos, T. (۲۰۰۳). Nmr applications in petroleum related rock-mechanics: Sand ...
  • Thiercelin, M.J. and R.A. Plumb. (۱۹۹۴). Core-based prediction of lithologic ...
  • Khaksar, A., et al. (۲۰۰۹). Rock strength from core and ...
  • Teufel, L.W., et al. (۱۹۹۱). Effect of reservoir depletion and ...
  • Hettema, M.H.H., et al. (۲۰۰۰). Production-induced compaction of a sandstone ...
  • Ray, P., et al. (۲۰۱۴). Estimating sand production volume in ...
  • Wong, T., et al. (۱۹۹۷). The transition from brittle faulting ...
  • Morita, N. (۲۰۲۲). Geomechanics of sand production and sand control ...
  • Martin, A., et al. (۲۰۰۵-۲۰۰۷). Perforation. Schlumberger private seminar. Aberdeen, ...
  • Halliburton. Perforating solutions catalog. https://www.halliburton.com/en/resources/perforating_solutions_catalog ...
  • Schlumberger. Orientxact catalog. https://www. slb.com/-/media/files/smith/catalogs /drilling-tool s-catalog.ashx ...
  • Venkitaraman, A., et al. (۲۰۰۰). Perforating requirements for sand prevention. ...
  • نمایش کامل مراجع