213.-Reservoir-Characterization-and-Conformance-Control-from-Downhole-Temperature

Reservoir Characterization and Conformance Control from Downhole Temperature Measurements

摘要:温度在油藏开发中起着重要作用,因为它会影响流体和储层的性质,并且对于提高采收率(EOR)技术的应用尤为重要。井下温度测量已有多年历史。然而,仍有潜力对温度读数进行更准确的解释,以获取有关油藏的有价值信息。本研究旨在评估如何利用实时精确的井下温度测量数据,将温度读数用作有价值的油藏表征信息来源。本工作的目的是增进对瞬态温度测量实际应用的理解,以及它们如何作为示踪剂来识别生产井与注入井之间的流动趋势。
本研究使用热模拟器STARS(CMG)研究了机理非等温模型中的温度瞬态效应。评估了几种油藏环境场景:均质、垂直非均质、通道(连接注入井-生产井对的高渗透层)和裂缝(连接注入井-生产井对的低孔隙体积高渗透块)。这些模型已注水约十年,然后在短时间内增加注入速率,同时监测生产井的温度响应。这种注入速率的提升是为了精确评估温度脉冲到达生产井的情况。在注入速率提升的同时,还注入了一种水溶性示踪剂,以便将“温度”示踪剂与传统示踪剂进行比较。
研究结论认为,冷水注入速率的变化可能在整个油藏中产生温度瞬态效应,并根据油藏特性(尤其是渗透率和孔隙度),这种变化可能在生产井中被观察到,从而识别特定类型的油藏非均质性,如连通裂缝或高渗透通道。还观察到,在所有情况下,温度响应时间都比水溶性示踪剂更快。因此,在已注水的油藏中实施冷水注入速率提升可能非常有用,这有助于更高效地识别流体流动模式,从而为后续选择EOR处理方案提供支持。

Figure 3. Thermal properties of common materials

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