[发明专利]一种用于解除储层重晶石污染解堵剂用量确定方法在审
申请号: | 202111312450.0 | 申请日: | 2021-11-08 |
公开(公告)号: | CN113887088A | 公开(公告)日: | 2022-01-04 |
发明(设计)人: | 罗志锋;黄家洪;谢耀增;吴林;张楠林;陈翔;程龙;曾秀权;李建斌 | 申请(专利权)人: | 西南石油大学 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06F17/11;G06F119/14 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610500 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 解除 重晶石 污染 解堵剂 用量 确定 方法 | ||
1.一种用于解除储层重晶石污染解堵剂用量确定方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.获取目标井的油藏地质参数;
S2.获取井周天然裂缝参数;
S3.计算钻井液侵入深度;
S4.计算基质内解堵重晶石用量;
S5.计算裂缝内解堵重晶石用量;
S6.计算解堵剂总用量。
2.根据权利要求1所述的一种用于解除储层重晶石污染解堵剂用量确定方法,其特征在于,所述步骤S1中油藏地质参数包括孔隙度、渗透率、储层厚度、含油饱和度、地层温度、地层压力、地应力参数、流体性质参数、岩石力学参数、钻井液粘度。
3.根据权利要求1所述的一种用于解除储层重晶石污染解堵剂用量确定方法,其特征在于,所述步骤S2中获取井周天然裂缝参数的方法为:
(1)通过读取FMI(成像测井)资料,图像上显示为低阻黑色正弦曲线的识别为开启裂缝,读取开启缝走向、倾角参数;
(2)通过读取FMI(成像测井)资料,图像上显示为浅色或亮色正弦曲线的识别为充填裂缝,读取充填缝走向、倾角参数;
(3)通过读取FMI(成像测井)资料,图像上显示为沿井壁对称出现的黑色线条识别为诱导裂缝,读取诱导缝走向、倾角参数;
(4)计算天然裂缝密度,裂缝密度即在单位长度井壁上的裂缝总条数,计算天然裂缝密度的方程为:
其中,Fd为裂缝密度,条/m;N1为开启缝条数,条;N2为填充缝条数,条;N3为诱导缝条数,条;Hd为测井段厚度,m。
4.根据权利要求1所述的一种用于解除储层重晶石污染解堵剂用量确定方法,其特征在于,所述步骤S3中计算钻井液侵入深度的定义为:
在一定的压差条件下,钻井液经过一定时间的漏失后,当裂缝内钻井液压力与地层压力平衡后,钻井液漏失结束,钻井液沿裂缝流过距离的时间,即为该时间内漏失钻井液在裂缝内的侵入深度L,m;计算钻井液侵入深度包括以下计算公式:
裂缝中的连续性方程:
基质中的连续性方程:
窜流方程:
缝内流体流速方程:
其中,φf为裂缝孔隙度,%;φm为裂缝孔隙度,%;Cf为裂缝压缩系数,Pa-1;pf为裂缝内的压力,Pa;t为时间,s;x为横坐标,m;pm为基质内的压力,Pa;μ为流体粘度,Pa·s;α为形状因子,无因次,一般取0.5;Kf为裂缝渗透率,D;Km为基质渗透率,D;Cm为基质压缩系数,Pa-1;q为流体串流量,m3/s;p为裂缝内的压力,Pa;w为裂缝宽度,m;v为钻井液在裂缝中的流速,m/s。
5.根据权利要求1所述的一种用于解除储层重晶石污染解堵剂用量确定方法,其特征在于,所述步骤S4中计算基质内解堵重晶石用量计算公式为:
其中,V基质为基质孔隙解堵剂用量,m3;R为解堵半径,一般取值2m;h为改造段长度,m;为裂缝平均孔隙度,%。
6.根据权利要求1所述的一种用于解除储层重晶石污染解堵剂用量确定方法,其特征在于,所述步骤S5中计算裂缝内解堵重晶石用量计算公式为:
V裂缝=(N·L·H·w·η)·ρ重晶石·β·c
其中,V裂缝为储层裂缝解堵剂用量,m3,N为解堵段裂缝条数,条;L为钻井液在裂缝内的侵入深度,m;H为裂缝高度,m;w为裂缝宽度,m;η为重晶石堵塞体积修正系数,取0.4;ρ重晶石为重晶石密度,g/cm3;β为安全系数,取1.6;c为单位重量重晶石消耗解堵剂量,m3/t。
7.根据权利要求1所述的一种用于解除储层重晶石污染解堵剂用量确定方法,其特征在于,所述步骤S6中解堵剂总用量计算公式为:
V=V基质+V裂缝
其中,V为解堵剂总用量,m3,V基质为基质孔隙解堵剂用量,m3;V裂缝为储层裂缝解堵剂用量,m3。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于西南石油大学,未经西南石油大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202111312450.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。