[发明专利]一种构建多孔介质模型的方法、服务器及系统有效
申请号: | 201610004969.5 | 申请日: | 2016-01-05 |
公开(公告)号: | CN105677963B | 公开(公告)日: | 2018-11-16 |
发明(设计)人: | 刘宏升;姜霖松;史俊瑞 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 党晓林 |
地址: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 构建 多孔 介质 模型 方法 服务器 系统 | ||
本申请实施例公开了一种构建多孔介质模型的方法、服务器及系统。该方法包括:在目标区域内生成N个随机分布的颗粒点;从所生成的N个颗粒点中选取符合第一预设条件的颗粒点;服务器利用所选取的颗粒点,构建符合第二预设条件的单元体,以得到多孔介质模型。通过本申请实施例所公开的技术方案,可以提高所构建多孔介质模型的精确度,可以提供适用于砂石岩这种具有随机分布的多孔介质结构的介质模型。
技术领域
本申请涉及石油勘探技术领域,特别涉及一种构建多孔介质模型的方法、服务器及系统。
背景技术
火烧油层技术作为一种稠油热采工艺已受到越来越多的重视,其方法是通过油井向地下连续注入空气,利用油藏中储存于砾岩孔隙中原油的就地燃烧生成热作为热源,在多种驱动综合作用下提高采收率的热力采油法。这种技术具有采收率高、热效高等特点。
研究火烧油层燃烧机理的一项基础性工作,是准确建立地下油层多孔介质结构的模型。多孔介质是一种典型的复杂的三维结构,其是指具有连接孔隙,流体可以很容易地穿透其中的介质。
由于多孔介质内部具有复杂的孔隙拓扑结构,因此构建贴近于多孔介质真实结构的多孔介质模型一直是一项具有挑战性的工作。目前,现有技术中所建立的多孔介质模型大部分都是有序的二维规则结构、对称结构或有序排列,如图1-图2所示的顺排结构和插排结构。这种结构的多孔介质模型一般比较适合应用于结构相对比较规整的开孔泡沫金属中,而地下油层的稠油分布在具有大量孔隙的砂石岩中,砂石岩的结构可以看作是颗粒随机分布的多孔介质结构。现有技术中所构建的上述介质模型与砂石岩的真实结构相差比较大,无法反映出砂石岩的真实结构,从而不利于后续的研究。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种构建多孔介质模型的方法、服务器及系统,以实现构建适用于砂石岩这种具有随机分布的多孔介质结构的介质模型的目的。
为解决上述技术问题,本申请实施例提供一种构建多孔介质模型的方法、系统及服务器是这样实现的:
本申请实施例提供了一种构建多孔介质模型的方法,包括:
S1,服务器根据所接收的请求信息,在目标区域内生成N个随机分布的颗粒点,N为大于1的正整数;
S2,服务器从所生成的N个颗粒点中选取符合第一预设条件的颗粒点;
S3,服务器利用所选取的颗粒点,构建符合第二预设条件的单元体,以得到多孔介质模型。
在至少一实施例中,所述步骤S2包括:
S21,服务器对所述N个颗粒点进行排序,以得到各个颗粒点的序号;
S22,服务器根据所述N个颗粒点的序号,依次计算所述N个颗粒点中每两个颗粒点之间的实际距离;
S23,服务器依次将所述每两个颗粒点之间的实际距离与预设距离进行对比,以选取出符合所述第一预设条件的颗粒点。
在至少一实施例中,所述S23包括:
S231,服务器判断第I颗粒点与第I+K颗粒点之间的实际距离是否大于所述预设距离其中,I和K均为1~N之间的正整数,并且I+K≤N-1;
S232,服务器在判断出所述第I颗粒点与所述第I+K颗粒点之间的实际距离小于所述预设距离时,执行步骤S233;服务器在判断出所述第I颗粒点与所述第I+K颗粒点之间的实际距离大于或等于所述预设距离时,执行步骤S234;
S233,服务器剔除所述第I颗粒点,并依次将第I+1颗粒点至第N颗粒点的序号更新为第I颗粒点至第N-1颗粒点的序号,然后返回步骤S231;
S234,服务器判断所述第I+1颗粒点与第I+K+1颗粒点之间的实际距离是否大于所述预设距离;
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