An increase in the demand for gas in this current generation and the availability of several technologies including horizontal drilling technology has opened up the development of tight gas reservoirs throughout the globe. Efficiently draining the reservoir using hydraulic fracturing strongly depends on well spacing, especially for low permeability reservoirs. Most of the majority of work done by petroleum industries in the world especially in the Russian Federation to find the optimum well spacing is based on economic and technical considerations. Key factors influencing performance of gas and gas condensate reservoirs include controllable and uncontrollable factors. Uncontrollable factors include porosity, water saturation, net-to-gross, initial pressure, permeability, natural fractures and fluid properties. The most relevant parameters among the controllable factors to consider for optimizing well spacing in gas and gas condensate wells are well design variations, well placement, surface facilities design, completion technologies and operating conditions which also include parameters such as the reservoir thickness, permeability anisotropy ratio, fracture conductivity, induced fractures and fracture half-lengths. Due to the dearth of interference test data in gas wells and the inaccuracy of analytical solutions, numerical simulation is the most suitable approach for optimizing spacing in gas wells. In finding the optimum well spacing, several simulation runs are carried out for a real range of well and reservoir variables. The results are then tabulated and translated into a 15 and 45-year cumulative production as a function of well spacing, with the results indicating that lower permeability reservoirs require closer well spacing. In the case of a large number of long fractures, wells need to be placed further away from each to reduce well interference. This paper outlines the outcomes of optimization studies on well spacing in which both analytical and numerical tools were used in the presented workflow for several development scenarios in the gas and gas-condensate reservoir environments.
БЕНСОН ЛАМИДИ АБДУЛ-ЛАТИФ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ, ДЖИВОРНУ КРИСТИАН КВЕСИ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ, АДАЗЕ ЕРНЕСТ, KFUMP Авторское право 2015 г., Общество инженеров нефтегазовой промышленности Этот доклад был подготовлен для презентации на Российской нефтегазовой технической конференции SPE, 26 -28 октября, 2015, Москва, Россия.Данный доклад был выбран для проведения презентации Программным комитетом SPE по результатам экспертизы информации, содержащейся в представленном авторами реферате. Экспертиза содержания доклада Обществом инженеров нефтегазовой промышленности не выполнялась, и внесение исправлений и изменений является обязанностью авторов. Материал в том виде, в котором он представлен, не обязательно отражает точку зрения SPE, его должностных лиц или участников. Электронное копирование, распространение или хранение любой части данного доклада без предварительного письменного согласия SPE запрещается. Разрешение на воспроизведение в печатном виде распространяется только на реферат объемом не более 300 слов; при этом копировать иллюстрации не разрешается. Реферат должен содержать явно выраженную ссылку на авторское право SPE. АннотацияНа сегоднящний день увеличение спроса на газ и доступность некоторых технологий, включая технологии горизонтального бурения, помогли открытию разработки месторождений плотных газовых коллекторов во всем мире. В низкипроницаемых коллекторах, процесс эффективного дренирования коллектора, используя технологии гидроразрыва пласта (ГРП), сильно зависит от размещения скважин. Основываясь на экономических и технических соображениях, нефтяной промышленностью, особенно в Российской Федерации, было проделано большинство работ по размещению горизонтальных скважин в газовых пластах.Основными факторами, влияющими на продуктивность газовых и газоконденсатных пластов, являются контролируемые и неконтролируемые факторы. Неконтролируемыми факторами являются пористость, водонасыщенность, коэффициент песчанистости, начальное пластовое давление, проницаемость, трещиноватость и свойства жидкости. Наиболее важными параметрами среди контролируемых факторов для оптимизации размещения скважин в газовых и газоконденсатных коллекторах являются конструкция и размещение скважин, надземная инфраструктура, технологии заканчивания скважин и условия эксплуатации, включающие также такие параметры, как эффективная толщина пласта, коэффициент анизотропии, коэффициент проводимости трещины, искусственно образованные трещины и полудлины трещины.Из-за недостатка данных исследования интенференции скважин в газовых скважинах и
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.