[发明专利]确定储气库容量的方法在审
申请号: | 201710168164.9 | 申请日: | 2017-03-20 |
公开(公告)号: | CN108625823A | 公开(公告)日: | 2018-10-09 |
发明(设计)人: | 王彬;陈超;孔丽娜;庞晶;崔国强 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | E21B43/00 | 分类号: | E21B43/00;E21B47/00 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 赵囡囡;吴贵明 |
地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 储气库 气层 井口 油压 地层压力 井底流压 气井 采气 注气 有效渗透率 表皮系数 模型建立 模型确定 库容量 有效地 调峰 供气 | ||
1.一种确定储气库容量的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
根据储气库中气层的气层实时半径建立地层压力模型;
根据所述储气库的有效渗透率和气层表皮系数建立井底流压模型;
根据所述地层压力模型和所述井底流压模型建立所述储气库的井口的井口油压模型和注气模型;
根据所述井口油压模型和所述注气模型确定所述储气库的容量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述井口油压模型和所述注气模型确定所述储气库的容量前还包括以下步骤:
根据所述注气模型确定预测注气量,当所述预测注气量与所述实际注气量的第一绝对差值大于第一预设调整系数时,重新对所述注气模型进行修正,当所述第一绝对差值小于或等于所述第一预设调整系数时,停止对所述注气模型修正。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述井口油压模型和所述注气模型确定所述储气库的容量前还包括以下步骤:
根据所述井口油压模型确定所述井口的预测油压,所述预测油压与所述井口的实际油压的第二绝对差值大于第二预设调整系数时,重新对所述井口油压模型进行修正,当所述第二绝对差值小于或等于所述第二预设调整系数时,停止对所述井口油压模型进行修正。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,当所述第一绝对差值与所述第二绝对差值的乘积大于第三预设调整系数时,重新对所述井口油压模型和所述注气模型进行修正,当所述第一绝对差值与所述第二绝对差值的乘积小于或等于所述第三预设调整系数时,停止对所述井口油压模型和所述注气模型修正。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述地层压力模型根据以下公式获得:
其中,
所述Pe为预测地层压力,单位为MPa;
所述Pi为对所述采气模型进行第i次修正时所述储气库的初始地层压力,单位为MPa;
所述Ze为实时气体偏差因子;
所述Te实时地层温度,单位为K;
所述G为所述储气库的实时储气量,单位为108m3;
所述Gp实时累计产气量,单位为108m3;
所述Zi为第i次修正所述采气模型时所述储气库的初始气体偏差因子;
所述Ti为第i次修正所述采气模型时所述储气库的初始地层温度,单位为K;
所述i为整数。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述井底流压模型根据以下公式获得:
其中,
所述Pwf为预测井底压力,单位为MPa;
所述a为粘滞系数;
所述b为惯性系数;
所述q为初始产气量;
所述Pe为预测地层压力;
所述re为所述气层实时半径,单位为m;
所述rw为井筒半径,单位为m;
所述h为气层有效厚度,单位为m;
所述S为所述气层表层系数;
所述γ为气层有效渗透率,单位为mD。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述粘滞系数根据以下公式获得:
a=29.22TeμZe,其中,
所述a为粘滞系数;
所述Te为实时地层温度,单位为K;
所述μ为天然气黏度,单位为mP·s;
所述Ze为实时气体偏差因子。
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