[发明专利]一种应力敏感储层产水气井天然气单井控制储量确定方法在审

专利信息
申请号: 201711304181.7 申请日: 2017-12-11
公开(公告)号: CN108153944A 公开(公告)日: 2018-06-12
发明(设计)人: 窦祥骥;何岩峰;王相;浮历沛;邓嵩;张世锋;曹文科 申请(专利权)人: 常州大学
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50;G06Q50/06
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 213164 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明涉及一种应力敏感储层产水气井天然气单井控制储量确定方法,包括如下步骤:(1)储层、流体及气井相关数据的收集整理;(2)计算不同压力条件下的气‑水等效相对渗透率;(3)假设天然气单井控制储量初值,计算地层平均压力;(4)计算改进的拟压力;(5)绘制并利用改进的流动物质平衡曲线对边界控制流进行识别;(6)基于边界控制流阶段数据进行线性回归,结合计算模型获得气井天然气单井控制储量,并进行检验及迭代。本发明可以充分考虑应力敏感储层中气‑水两相渗流时相渗曲线应力敏感、绝对渗透率应力敏感、滑脱效应等复杂渗流特征,消除了传统计算方法所造成的误差,可广泛用于应力敏感储层产水气井的天然气控制储量评价。
搜索关键词: 敏感 单井 储量 天然气 产水气井 边界控制 气井 地层平均压力 绝对渗透率 相对渗透率 传统计算 计算模型 阶段数据 流动物质 平衡曲线 渗流特征 线性回归 压力条件 迭代 滑脱 两相 流体 渗流 改进 绘制 检验
【主权项】:
一种应力敏感储层产水气井天然气单井控制储量确定方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)、气井日常生产数据、储层物性、流体物性、气‑水相渗数据、应力敏感数据的收集整理;(2)、综合考虑相渗曲线应力敏感、绝对渗透率应力敏感及动态滑脱效应,计算不同压力条件下气‑水两相复杂渗流特征的气‑水等效相对渗透率;(3)、假设一个天然气单井控制储量值Ggi,利用该初始值计算不同时刻储层中的平均地层压力;(4)、利用气‑水等效相对渗透率,结合气井生产数据,根据下式,分别计算井底流压、原始地层压力及平均地层压力所对应的考虑应力敏感储层气‑水两相复杂渗流特征的改进拟压力;<mrow><msub><mi>&psi;</mi><mrow><mi>t</mi><mi>w</mi><mi>o</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msubsup><mo>&Integral;</mo><msub><mi>p</mi><mi>a</mi></msub><mi>p</mi></msubsup><mrow><mo>(</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&rho;</mi><mi>g</mi></msub><msub><mi>k</mi><mrow><mi>r</mi><mi>g</mi><mi>E</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mi>&rho;</mi><mrow><mi>w</mi><mi>s</mi><mi>c</mi></mrow></msub><msub><mi>&mu;</mi><mi>g</mi></msub></mrow></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&rho;</mi><mi>w</mi></msub><msub><mi>k</mi><mrow><mi>r</mi><mi>w</mi><mi>E</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mi>&rho;</mi><mrow><mi>w</mi><mi>s</mi><mi>c</mi></mrow></msub><msub><mi>&mu;</mi><mi>w</mi></msub></mrow></mfrac><mo>)</mo></mrow><msup><mi>dp</mi><mo>&prime;</mo></msup></mrow>其中,ψtwo为考虑应力敏感储层气‑水两相复杂渗流特征的改进的拟压力MPa/cp;p为压力MPa;pa为参考压力MPa;ρg为气相地下密度kg/m3;ρw为水的地下密度kg/m3;ρwsc为水的地面标准密度kg/m3;krgE为气相等效相对渗透率;krwE为水相等效相对渗透率;μg为气体粘度cp;μw为水的粘度cp;(5)、基于井底流压、原始地层压力及平均地层压力所对应的改进的拟压力,根据生产数据初步绘制改进的流动物质平衡曲线,若后期数据能形成近似的直线关系,则将该阶段初步视为边界控制流,若无法形成近似的直线关系,则返回步骤(3)中重新假设一个储量值,并继续步骤(3)~(5);(6)、对初步识别边界控制流阶段的数据点进行线性回归,基于回归所得到的直线与横坐标轴的交点,利用计算模型获得产水气井天然气单井控制储量,若该储量值与所假设的储量之间的误差在1%以内,则计算所得到的储量值即为气井的天然气单井控制储量,否则返回步骤(3)中重新假设一个储量值,并继续步骤(3)~(6),直到计算的储量值与所假设的储量之间的误差缩小到1%以内。
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