Paryani M*, Ahmadi M, Awoleke O und Hanks C
Das Fließverhalten in Nano-Darcy-Schiefern, die von natürlichen, durch hohe Leitfähigkeit verursachten Brüchen umgeben sind, verstößt gegen die Annahmen hinter den Abnahmemodellen von Arps, die seit Jahrzehnten erfolgreich in konventionellen Lagerstätten eingesetzt werden. Aktuelle Abnahmekurvenanalysemodelle wie Logistic Growth Analyses, Power Law Exponential und Duongs Modell versuchen, die Einschränkungen von Arps' Modell zu überwinden. Diese Studie vergleicht die Fähigkeit dieser Modelle, die bisherige Produktion von hundert Schieferölquellen aus Eagle Ford nachzubilden, und untersucht, wie sich die Wahl der Residualfunktion auf die Schätzung der Modellparameter und in der Folge auf die Lebensdauer der Quelle, den Druckabfall und die endgültige Gewinnung auswirkt. Die Verwendung der vorgeschlagenen Residualfunktionen erhöhte die Tendenz deterministischer Modelle, begrenzte Schätzungen der Reserven zu haben. Ergebnisse bezüglich der Leistung der Quelle, EUR, Entwässerungsgebiet und Druckabfall werden schnell erzielt und zeigen realistische Verteilungen, die durch Produktionsrückprognosen und kommerzielle Reservoirsimulatoren unterstützt werden. Insgesamt prognostizierten die hyperbolischen Modelle von PLE und Arps die niedrigste/pessimistische bzw. höchste/optimistische verbleibende Lebensdauer/Reserven. Die neu vorgeschlagenen Residualfunktionen wurden anschließend mit den hyperbolischen und LGA-Modellen von Arps verwendet. Wir haben festgestellt, dass die Verwendung von Rate-Time-Residualfunktionen die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert des hyperbolischen Exponenten kleiner als 1 ist, um 87,5 % erhöht. Die vorgeschlagenen Residualfunktionen können verwendet werden, um optimistische und konservative Schätzungen der verbleibenden Reserven und der verbleibenden Lebensdauer unter Verwendung eines der oben genannten Rückgangsmodelle für die wirtschaftliche Analyse bereitzustellen. Die wichtigsten Ergebnisse der modifizierten DCA-Modelle helfen bei der langfristigen Planung der für eine optimale Bohrlochfertigstellung und Feldentwicklung erforderlichen Vorgänge, und zwar in einem Bruchteil der Zeit, die derzeit von anderer komplexer Software und Arbeitsabläufen benötigt wird.