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OMV优化试井设计,改善复杂作业环境下油藏表征

发表:09/23/2016

蓝色英雄纹理

完成复杂油藏的试井和表征

在冬季的几个月里,OMV钻探和测试了Wisting Central II 挪威巴伦支海评价井. 这口井是最北端的石油 该油田位于挪威的一个浅层油藏中 复杂的环境中. 该试井计划是为了减少地层的不确定性 建立储层模型,确定储层导电性. 多重挑战 这增加了试井和数据解释的复杂性, 包括油井与附近断层和油/水接触的距离, 断层导电性、渗透率和各向异性的不确定性. 先进的 需要试井设计和解释方法来识别 各不确定油藏参数对试井的贡献 响应.

显示油藏复杂性的油藏模型
显示油藏复杂性的油藏模型

使用GeoTesting服务优化测试设计,以成功地描述油藏特征

斯伦贝谢建议OMV使用GeoTesting地质井 测试设计和解释服务,以计算随时间变化的影响 不确定的储层参数对试井响应的影响使之最优 井试时间可以确定,以提供校准的信心 储层模型. 使用。进行了多次试井模拟 GeoTesting服务对现有油藏的模型覆盖范围 模型中的不确定性需要通过试井来表征.

多种情况下的模拟显示了广泛的导数行为
多种情况下的模拟显示了广泛的导数行为

通过动态测量获得油藏模型的确定性

使用GeoTesting全局灵敏度分析(GSA),时间依赖性 对各不确定储层参数进行了敏感性分析. 的 结果表明,试井数据的演化敏感性不同 需要表征的参数. 分析还有助于优化 最确定的油藏试井时间 描述.

图显示累积导数对不确定参数的随时间敏感性
图显示累积导数对不确定参数的随时间敏感性

试井后,使用GeoTesting生成了GSA模拟用例 服务被用作最终解释的起点. 成功 通过校准海燕 E&P软件 平台上的动态试井数据使用GeoTesting服务. 相关的 在解释的同时,也指出了储层参数的不确定性 结果建立最终模型的置信水平并进行确认 储层连通性.

位置
挪威,欧洲,陆上
Details

挑战: 优化试井,成功表征a 复杂的储层结构,减少了储层模型的不确定性 确认储层连通性.

解决方案: 使用GeoTesting基于地质的试井设计和 确定口译服务所需的最佳测试持续时间 获得足够的数据,以确定储层的特征.

结果: 在此基础上实现了准确的油藏模型标定 动态试井数据和确认的储层连通性.

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