[发明专利]一种用于判识CO2 在审
申请号: | 202010067703.1 | 申请日: | 2020-01-20 |
公开(公告)号: | CN111209687A | 公开(公告)日: | 2020-05-29 |
发明(设计)人: | 郑自刚;李兆国;张永强;熊维亮;余光明;杨金龙;张康;袁国伟;李花花;曾山 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06Q50/02;E21B43/16;G06F111/10 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 贺小停 |
地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 co base sub | ||
1.一种用于判识CO2驱气窜的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1,计算目标油层的原油溶解气油比曲线;
步骤2,计算地层水溶解气油比曲线;
步骤3,计算不同含水率条件下的临界气油比曲线;
步骤4,在不同含水率条件下临界CO2气窜气油比在步骤3中得到的曲线上的相对位置进行气窜的判断。
2.根据权利要求1所述的一种用于判识CO2驱气窜的方法,其特征在于,步骤1中计算目标油层的原油溶解气油比的具体方法是:
S1,获取目标油层的原油全烃组分数据及基础物性参数,其中,基础物性参数包括原油粘度、密度、体积系数和压缩系数;
S2,根据S1中获取的标油层的原油全烃组分数将原油组分进行劈分,得到若干组不同劈分的原油模型;
S3,根据S2中得到的不同劈分的原油模型进行物性拟合,获取各拟组分特征参数;
S4,利用S3得到的各拟组分特征参数,计算不同浓度CO2与该原油的泡点压力,获得不同压力下CO2在原油中的最大溶解度;
S5,利用油气分离计算模块进行不同浓度饱和CO2原油油气分离计算,获得在相同的油藏温度下不同压力下饱和CO2原油的地面生产气油比。
3.根据权利要求2所述的一种用于判识CO2驱气窜的方法,其特征在于,S3中,获取各拟组分特征参数的具体方法是:
不断调整各拟组分的基础物性参数,实现原油饱和压力、原油粘度曲线、体积系数和压缩系数等关键物性参数与高温高压测试结果的误差小于5%为止,进而获取各拟组分特征参数。
4.根据权利要求1所述的一种用于判识CO2驱气窜的方法,其特征在于,步骤2中,计算地层水溶解气油比的具体方法是:
利用Li and Nghiem模型中的OGW/EOS多相分离计算模块,计算在相同的油藏温度下不同压力时CO2在地层水中的溶解气水比。
5.根据权利要求1所述的一种用于判识CO2驱气窜的方法,其特征在于,步骤3中,通过下式计算不同含水率条件下的临界气油比Rg/o,形成不同含水率条件下的临界气油比曲线:
其中,fw为含水率,%;rg/o为CO2在地层原油中的溶解气油比m3/m3;rg/w为地层水中的溶解气水比和折算的不同含水率下的临界气油比m3/m3;Vw为水体积;Vo为油体积;Vgo为地面条件下一定体积原油中的溶解CO2最大体积;Vgw为地面条件下一定体积地层水中的溶解CO2最大体积。
6.根据权利要求1所述的一种用于判识CO2驱气窜的方法,其特征在于,步骤4中,其中,根据注气后生产井井底压力、井口气油比和含水率值,在不同含水率条件下临界CO2气窜气油比曲线上的相对位置进行气窜的判断,该点在曲线上方时判定为气窜,下方时未气窜。
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