Сервисы

Благодаря многолетнему опыту работы в более чем 16 странах мира мы оказываем широкий комплекс услуг удалённого сопровождения разработки. Он включает в себя подготовку проекта на строительство скважин, геологическое и геомеханическое сопровождение бурения, петрофизическую интерпретацию и рекомендации по заканчиванию и стимуляции пласта.

Мы гарантируем выбор оптимальной траектории с учетом геологических особенностей месторождений, требований к стабильности и производительности скважин, включая максимальную проходку в продуктивном пласте, повышение эффективности бурения, рост производительности по результатам многостадийного гидроразрыва пласта.

Достижение максимальной проходки внутри целевого пласта при бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин
Геомеханическое моделирование для минимизации рисков и увеличения эффективности при бурении скважин и разработке месторождений с течением времени
Оперативная и финальная интерпретация данных ГИС для более эффективного расположения ствола скважины в продуктивном интервале
Составление проекта и сопровождение строительства скважин с выполнением всех расчетов для сокращения затрат и минимизации буровых рисков
Мы помогаем
Снизить сроки
строительства скважин
Повысить стартовый и
накопленный дебит
скважин
Увеличить сроки
эксплуатации скважин
Сократить расходы
на оборудование
Уменьшить
общее НПВ
Увеличить КИН
Снизить затраты
на МУН
Предотвратить буровые
риски
До бурения
До бурения

Минимизация рисков, выработка стратегии строительства и заканчивания

11

1. Основа для программ промывки, бурения, цементирования, заканчивания
2. Программа ГИС и тестирования керна
3. Оптимальный интервал заложения траектории скважины

Геомеханика

- Оптимизация траектории и конструкции скважины
- Выбор интервалов зарезки боковых стволов
- Определение безопасного окна плотности бурового раствора
- Пределы допустимого давления в скважине

Петрофизика

- Разработка целевой программы ГИС
- Планирование скважины с учетом ФЕС пласта
- Оптимизация программы тестирования керна

Геонавигация

- Оптимальная траектория на предбуровом этапе
- Бурение без пилотных стволов

Во время бурения
Во время бурения

Оперативные рекомендации, своевременное принятие решений

1. Повышение эффективности бурения
2. Петрофизическая интерпретация для проходки в интервалах с лучшими ФЕС
3. Максимальная проходка по целевому интервалу

Геомеханика

- Контроль состояния ствола скважины
- Поддержание оптимальных параметров бурения
- Рекомендации по скоростям СПО, параметрам промывок
 

Петрофизика

- Оперативное заключение по свойствам в пробуренном интервале
- Ключевые данные для коррекции траектории
- Контроль процесса обводнения

 

Геонавигация

- Максимальная проходка по коллектору
- Увеличение эффективной мощности
- Отсутствие пилотных стволов

После бурения
После бурения

Актуализация и уточнение моделей для будущих скважин. Оптимизация разработки месторождения.

33

1. Интеграция накопленных знаний. Стабильный ствол как залог эффективной эксплуатации
2. Окончательная интерпретация каротажа. Тестирование керна
3. Актуализация геологической модели

Геомеханика

- Уточнение модели
- Разработка лучших практик бурения
- Оптимизация цементирования
- Разработка схемы заканчивания, моделирование процессов ГРП
 

Петрофизика

- Окончательная интерпретация каротажа
- Пористость, проницаемость, насыщение
- Определение и контроль ВНК, ГНК
 

Геонавигация

- Обновление структурной и геологической модели
- Планирование следующих скважин

Истории успеха
утилизация CO₂/H2S: климатическое решение или скрытый риск - фото - 1
Утилизация CO₂/H2S: климатическое решение или скрытый риск?
  • Эксперементальное подтверждение изменения свойства карбонатов из-за закачки кислых газов
  • Определение критического значения прочности перехода карбонатов в стадию пластической деформации
  • 3D геомеханическая модель показала стабильное общее распределение напряжений
  • Выявлены локальные зоны слабости — это подчёркивает важность стратегии управления рисками
Подробнее
3d-геомеханика: оценка рисков бурения в подсолевых карбонатах - фото - 1
3D-геомеханика: оценка рисков бурения в подсолевых карбонатах
  • 3D-модель выявила критические напряжения, с чем не справились 1D-расчёты
  • Первая скважина пробурена успешно – прогноз 3D-модели подтвердился
  • Оптимизирована траектория бурения – смещение устья для второй скважины
  • Вторая скважина приостановлена – высокие риски из-за растягивающих напряжений
  • Методология применима для других подсолевых объектов
Подробнее
4d-геомеханика для бурения ERD-скважин на шельфе - фото - 1
4D-геомеханика для бурения ERD-скважин на шельфе
  • + 10% к эффективности строительства ERD-скважин
  • Успешное завершение бурения первых 3 ERD-скважин Фазы-2
  • Оптимизация конструкции скважин и плотности бурового раствора
  • Сокращение НПВ на 10% при проходке под колонны
  • Методика применена для 14 скважин Фазы-2
Подробнее
прогноз АВПД и окна бурения по шламу на глубоководном шельфе - фото - 1
Прогноз АВПД и окна бурения по шламу на глубоководном шельфе
  • + 15% к эффективности бурения и снижения капитальных затрат
  • Оптимизация затрат на комплексы LWD на 20%
  • Сокращение сроков строительства скважины на 7 дней
  • Технология прогноза может быть тиражирована на 10 соседних скважин
Подробнее
раскрытие потенциала месторождений через 3D-моделирование - фото - 1
Раскрытие потенциала месторождений через 3D-моделирование
  • Восстановление данных нелинейными регрессиями с проверкой на «слепых скважинах»
  • Выявление улучшенных зон через интеграцию 3D-геомеханики и региональной геологии
  • Расчёт параметров бурения и ГРП на основе 3D-геомеханической модели
Подробнее
западная Сибирь, Россия. Бурение в ТРИЗ - фото - 1
Западная Сибирь, Россия. Бурение в ТРИЗ
  • Первая свехрсложная горизонтальная скважина
  • Отсутствие НПВ из-за нестабильности ствола скважины
  • Модифицирована программа бурения для будущих скважин
  • Модифицированы порты ГРП по обновленной модели
Подробнее

© ООО «ГеоНавТех», 2025