Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

It may refer to analysis of a stand-alone pressure transient or several pressure transients (MRST) and may also cover transitions in off-set wells (PIT).

 


Both downhole (BHP) and surface (THP) pressure records can be a source data to PTA

...

Below are the major types of PTA with abbreviation and indication of well flow status during the test:


Objectives

...



Primary deliverablesMath SymbolConditional DeliverablesMath Symbol

LaTeX Math Inline
bodyp_e

Initial formation pressure assuming no or little historical interference with offset wells

LaTeX Math Inline
bodyp_i

LaTeX Math Inline
bodyS

Formation damage as permeability deterioration assuming damage penetration is known

Formation damage penetration assuming damage value is known

Fracture-network development around the well


LaTeX Math Inline
body\sigma

Permeability assuming flowing thickness

LaTeX Math Inline
bodyh
is known

Flowing thickness assuming permeability

LaTeX Math Inline
bodyk
is known

Water-oil column assuming permeability

LaTeX Math Inline
bodyk
and flowing thickness
LaTeX Math Inline
bodyh
are both known

LaTeX Math Inline
bodyk

LaTeX Math Inline
bodyh

LaTeX Math Inline
bodyh_{OWC}

Minimum drainable volume around the well

LaTeX Math Inline
bodyV_\phi

Minimum hydrocarbon reserves around the well

Drainage area around the well assuming flowing thickness

LaTeX Math Inline
bodyh
is known

Flowing thickness assuming the drainage area

LaTeX Math Inline
bodyA
around the well is known

Boundary proximity assuming the circular boundary

LaTeX Math Inline
bodyV_{hc}

LaTeX Math Inline
bodyA_e

LaTeX Math Inline
bodyh

LaTeX Math Inline
bodyr_e

Minimum drainable area around the well

LaTeX Math Inline
bodyA_e

Half-size of drainage area

LaTeX Math Inline
bodyr_e
providing the shape of the drainable area is known


Boundary type


LaTeX Math Inline
bodyPSS, \, SS, \, BAFFLE



Effective horizontal section

LaTeX Math Inline
bodyL_f



Hydraulic fracture size

LaTeX Math Inline
bodyX_f



Dynamic fracture opening threshold

LaTeX Math Inline
body\delta P_{X_f}



Proximity

LaTeX Math Inline
bodyr_{ext}
of the remote reservoir composition

Transmissibility

LaTeX Math Inline
body\sigma_{ext}
of the remote reservoir composition

LaTeX Math Inline
bodyW_{ch}, \, D_{ch}

LaTeX Math Inline
bodyR_{owf}

LaTeX Math Inline
bodyR_{ogf}

Channel width and proximity to its nearest boundary

Proximity to oil-water front

Proximity to oil-gas front


Scanning area around the well

LaTeX Math Inline
bodyA_{\rm scan}

Scanning radius of the area

LaTeX Math Inline
bodyr_{\rm scan}
around the well assuming radial isobaric propagation



Interpretation

...



Samples

...



Image Modified

Image Modified

Fig. 1. Transient response in vertical well.

Pressure drop is in blue and log-derivate of Pressure drop is in red

Fig. 2. Transient response in horizontal well

Pressure drop is in blue and log-derivate of Pressure drop is in red


See Also

...

Petroleum Industry / Upstream / Subsurface E&P Disciplines / Well Testing / Pressure Testing

Well & Reservoir Surveillance ] [ PTA Diagnostic Plot ]

References

...


Show If
groupsofoil

[1]  Fekete – Traditional Decline Theory

...

Show If
grouparax


Expand
titleMore reading

Анализ переходных процессов давления (

Hint
0PTA
1Pressure Transient Analysis = Анализ Транзиентов Давления
 = Pressure Transient Analysis) производится над откликом забойного давления в скважине на изменение ее дебита (запуск скважины после простоя, остановка скважины после работы, увеличение или снижение дебита).

Если давление возрастает (например, после остановки добывающей скважины, либо после запуска в работу нагнетательной скважины), то PТА также называется Кривой Восстановления Давления (КВД), если же давление в стволе падает (например, после остановки нагнетательной скважины, либо после запуска в работу добывающей скважины), то PТА также называется Кривой Падения Давления (КПД). 

Такого рода анализ возможен, когда забойное давление является достаточно высоким, а противодавление в линии сбора достаточно низким, что в сумме не мешает насосу работать с постоянным дебитом.

Если же снижение забойного давления искусственно ограничено, а пластовое давление на контуре питания не поддерживается, то КПД насоса начнет падать и дебит скважины начнет планомерно снижаться вплоть до полного останова. Учитывая, что снижение отборов приведет к замедлению падения пластового давления, этот период может занимать значительное время и методы анализа такого режима описаны в разделе Анализ Транзиентов Дебита (RTA).

В отличие от анализа продуктивностей, PTA не требует априорной информации о пластовом давлении.

Более того, PTA позволяет произвести оценку текущего пластового давления (на момент начала записи транзиента) или начального пластового давления (на момент начала записи истории дебита).

При этом для оценки текущего пластового давления  PTA не требует длительных остановок скважины для стабилизации давления, что делает эту методику очень популярной на практике.

В отличие от анализа продуктивностей, PТА позволяет определить скин-фактор скважины и гидропроводность пласта независимо друг от друга.

В целом параметры скважины и пласта, определяемые с помощью PTA делятся на две категории: первичные (которые участвуют во всех моделях диффузии – см. таблицу 1) и вторичные (которые характерны для выбранной отдельных моделей диффузии  – см. таблицу 2).


Табл. 1. Первичные параметры диффузионной модели, определяемые на основе PTA

Пластовое давление на начало записи дебитаPi
Скин-фактор (качество связи скважины с невозмущенной зоной пласта)S
Влияние ствола скважины (вызванное сжимаемостью стволового флюида и эффектами послепритока)CS
Гидропроводность пласта (или нескольких композитных зон)σ
Тип и расстояние до границы (контура питания)re


Вторичных параметров намного больше, так как библиотека диффузионных моделей весьма богата.

В Таблице 2 представлены только несколько популярных типов.


Табл. 2. Популярные вторичные параметры диффузионной модели, определяемые на основе PTA

Тип и полудлина трещинXf
Параметры двойной пористости (или двойной проницаемости)λ, ω
Наклон скважины к пластуθslant
Степень и местоположение вскрытия пластаhw, Zw
Длина и местоположение горизонтального стволаLw, Zw
Отношение вертикальной и горизонтальной проницаемостиkv/kh


Главным преимуществом PТА является возможность независимого определения пластового давления, скин-фактора и гидропроводности пласта, а также оценки типа и удаления границы.


Главными недостатками PTA являются

  • сильная чувствительность к качеству данных по давлению (требуется высокая разрешающая способность манометра)
  • чувствительность ряда параметров (например гидропроводности и скин-афктора) к качеству данных по дебиту
  • сильная зависимость результатов от интерференции с соседними скважинами, что ограничивает анализ короткими временами транзиентов

и как следствие может привести к 

  • неверной оценки пластового давления
  • неверной оценки скин-фактора
  • неверной оценки гидропроводности
  • неверной оценке типа и расстояния до динамической границы


PTA включает в себя четыре шага:

  1. Построение диагностического графика
  2. Выбор наиболее адекватной диффузионной модели из библиотеки типов
  3. Адаптация модели к данным исследования
  4. Качественный анализ отклонений данных от модели 



На Рис. 1 представлена схема проведения PТА и типичный отклик давления на тестируемой скважине P1, в условиях простоя соседних скважин.


Image Modified
Image Modified
Image Modified
Image Modified
Рис. 1.1. Пример синтетического PТА на скв. P1 в условиях простоя окружающих скважин в суперпозиционном времениРис. 1.2. Пример синтетического PТА на скв. P2 в условиях простоя окружающих скважин




https://www.arax.team/company/personal/user/36/tasks/task/view/9134/




Expand
titleПодробнее

Карта с проницаемостью



На этом графике видно, что отклик на тестируемой скважине P1 имеет библиотечный вид, соответствующий режиму частично ограниченной диффузии, сформированной разломами.
На Рис. 2 представлен PTA на той же скважине, но при работающих соседних скважинах.



Image Modified
Image Modified
Рис. 2. Пример синтетического PTA на скв. P1 в условиях работающего окружения


https://www.arax.team/company/personal/user/36/tasks/task/view/9136/


На этом графике видно, что отклик на тестируемой скважине P1 сильно искажен на средних и поздних временах влиянием соседних скважин и логарифмическая производная в разные времена времени имеет разные библиотечные типы. По-сути, тест частично испорчен и анализ диффузии должен быть ограничен временем выхода на полку бесконечно-действующего радиального потока (БДРП). На Рис. 2 видно, что на скв. P1 это удается сделать, так как влияние соседей сказывается на весьма поздних временах, уже после выхода на полку БДРП. По-сути испорченным оказывается только анализ границ. А вот на скв. P2 (Рис. 3) влияние соседей оказалось более катастрофичным и испортило отклик на более ранних временах, когда диффузия еще не вышла на режим БДРП. В таком случае по PTA не удается определить ни скин-фактор, ни гидроповодность (см. Табл. 1).


Табл. 1. Сравнение истинных значений и результатов интерпретации PTA


Величина

Аббр.

Истинное

Интрпр. PTA

1

Пластовое давление

Pi

5000

5000

2

Скин-фактор

S

0.129

0.07

3

Гидропрводность

σ

990

1210



Image Modified
Image Modified
Рис. 3. Пример синтетического PTA на скв. P2 в условиях работающего окружения


https://www.arax.team/company/personal/user/36/tasks/task/view/9138/