E - Fixed Constructions – 21 – B
Patent
E - Fixed Constructions
21
B
E21B 41/00 (2006.01) E21B 43/00 (2006.01)
Patent
CA 2694014
A method for virtual metering of fluid flow rates in a cluster of fluid injection wells which are connected to a collective fluid supply header conduit assembly comprises: a) sequentially testing each of the injection wells of the cluster by closing in that well and then performing a dynamically disturbed injection well test (DDIT) on the tested well, during which test the injection rate to the tested well is varied over a range of flows whilst the fluid flowrate in the header conduit assembly and one or more injection well variables, including tubing head pressure, of the well under test and of the other wells in the cluster are monitored, and the other wells in the cluster are controlled such as to cause their tubing head pressures or flow meter readings to be approximately constant for the duration of the test; b) deriving from step a a well injection estimation model for each tested well, which model provides a correlation between variations of the fluid flowrate attributable to the well under consideration in the header conduit assembly, and variations of one or more well variables monitored during each dynamically disturbed injection well test (DDIT); c) injecting fluid through the header conduit assembly into the cluster of wells whilst a dynamic fluid flow pattern in the header conduit assembly and one or more well variables of each injection well are monitored; d) calculating an estimated injection rate at each well on the basis of dynamic fluid flow pattern in the header conduit and the monitored well variables and the well injection estimation model of step b.
L'invention porte sur un procédé pour la mesure virtuelle de débit d'écoulement de fluide dans un groupe de puits d'injection de fluide qui sont reliés à un ensemble de conduit de collecteur d'alimentation de fluide collectif. Le procédé comprend : a) le test successif de chacun des puits d'injection du groupe par fermeture de ce puits puis réalisation d'un test de puits d'injection dynamiquement perturbée (DDIT) sur le puits testé, test pendant lequel on fait varier le débit d'injection vers le puits testé sur une plage d'écoulements tandis que le débit de fluide dans l'ensemble de conduit de collecteur et une ou plusieurs variables de puits d'injection, comprenant une pression de tête de colonne de production, du puits qui est testé et des autres puits dans le groupe, sont surveillés, et les autres puits dans le groupe sont contrôlés de façon à rendre approximativement constantes leurs lectures de mesure d'écoulement ou de pression de tête de colonne de production pendant la durée du test; b) la déduction, à partir de l'étape a, d'un modèle d'estimation d'injection de puits pour chaque puits testé, ce modèle fournissant une corrélation entre des variations du débit de fluide pouvant être attribuées au puits considéré dans l'ensemble de conduit de collecteur, et des variations d'une ou plusieurs variables de puits surveillées durant chaque test de puits d'injection dynamiquement perturbées (DDIT); c) l'injection de fluide à travers l'ensemble de conduit de collecteur dans le groupe de puits tandis qu'un motif d'écoulement de fluide dynamique dans l'ensemble de conduit de collecteur et une ou plusieurs variables de puits de chaque puits d'injection sont surveillés; d) le calcul d'un débit d'injection estimé dans chaque puits en fonction du motif d'écoulement de fluide dynamique dans le conduit de collecteur et des variables de puits surveillées et du modèle d'estimation d'injection de puits de l'étape b.
Briers Jan Jozef Maria
Goh Keat-Choon
Lauwerys Christophe
Van Overschee Peter Stefaan Lutgard
Shell Internationale Research Maatschappij B.v.
Smart & Biggar
LandOfFree
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