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The Application of Integrated Assisted History Matching and Embedded Discrete Fracture Model Workflow for Well Spacing Optimization in Shale Gas Reservoirs with Complex Natural FracturesLa aplicación de un flujo de trabajo integrado de coincidencia de historia asistida y modelo de fractura discreta incrustado para la optimización del espaciamiento de pozos en yacimientos de gas de esquisto con fracturas naturales complejas

Resumen

Un plan de espaciado de pozos adecuado es fundamental para el desarrollo económico de los yacimientos de gas de esquisto. El mayor reto para la optimización del espaciado de los pozos es la interpretación de las incertidumbres del subsuelo asociadas a las fracturas hidráulicas y naturales. Otro reto es la existencia de fracturas naturales complejas. Este trabajo aplicó un flujo de trabajo integrado de optimización del espaciamiento de pozos en yacimientos de gas de esquisto de la cuenca de Sichuan, en China, con fracturas hidráulicas y naturales. El flujo de trabajo consta de cinco componentes: preparación de los datos, simulación del yacimiento, análisis de la recuperación final estimada (EUR), cálculo económico y optimización del espaciado de los pozos. En primer lugar, las múltiples realizaciones de trece parámetros inciertos de la matriz y las fracturas, incluyendo la permeabilidad y la porosidad de la matriz, tres parámetros de permeabilidad relativa, la altura de la fractura hidráulica, la semilongitud, la anchura, la conductividad, la saturación de agua, y el número, la longitud y la conductividad de la fractura natural, fueron capturados por la concordancia histórica asistida (AHM). Las fracturas fueron modeladas por el modelo de fractura discreta incrustada (EDFM) de forma precisa y eficiente. A continuación, 84 soluciones AHM combinadas con cinco escenarios de espaciamiento de pozos de 517 pies a 1550 pies generaron 420 casos de simulación. Tras la simulación del yacimiento de estos 420 casos, se pronosticó la producción de gas a largo plazo para cada escenario de separación de pozos. La degradación del EUR del gas y la interferencia de los pozos implicarían el espaciamiento crítico de los pozos. El valor actual neto (VAN) para todos los escenarios se calcularía y se entrenaría mediante el proxy K-nearest neighbors (KNN) para comprender mejor la relación entre el espaciado de los pozos y el VAN. En este estudio, se determinó que el espaciamiento óptimo de los pozos era de 793 pies, lo que se correspondía con un VAN máximo de 18 millones de dólares, con la contribución de las fracturas hidráulicas y las fracturas naturales.

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