[发明专利]一种参数计算方法、装置及设备有效
申请号: | 201810516079.1 | 申请日: | 2018-05-25 |
公开(公告)号: | CN110532579B | 公开(公告)日: | 2022-10-28 |
发明(设计)人: | 卢德唐;杜鑫;徐栋哲;何力 | 申请(专利权)人: | 中国科学技术大学 |
主分类号: | G06F30/28 | 分类号: | G06F30/28;G06F111/10;G06F113/08;G06F119/14;G06F119/22 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 王宝筠 |
地址: | 230026 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 参数 计算方法 装置 设备 | ||
1.一种参数计算方法,其特征在于,包括:
获取油井的参数、所述油井的历史流量数据和历史压力数据;
基于所述历史流量数据,从所述历史压力数据中筛选得到所述油井的实际压力数据;
构建目标试井的数学模型;其中,所述目标试井包括周围介质相同的油井和溶洞;所述构建目标试井的数学模型包括:获取所述油井或溶洞周围的介质的参数;基于预设油井参数、预设溶洞参数和所述介质的参数,构建所述目标试井的数学模型;所述数学模型中包括油井压力和溶洞压力的对应关系;所述油井压力和溶洞压力的对应关系的生成过程包括:获取预设流体流动模型;基于所述预设流体流动模型,计算得到溶洞中流体的流速值;根据所述流体的流速值,计算得到流体从所述溶洞流入到所述油井中的速度值;基于所述速度值以及所述预设流体流动模型,计算得到油井压力和溶洞压力的对应关系;
根据所述数学模型以及所述油井的参数,分析得到所述油井的理论压力曲线图,其中,包括:对所述数学模型进行求解,计算得到所述油井的压力值;基于所述油井的参数,对所述压力值进行数值反演操作,得到所述油井的压力与时间的对应关系;根据所述油井的压力与时间的对应关系,得到所述油井在不同时刻的理论压力值;基于所述油井在不同时刻的理论压力值,通过曲线拟合的方法,绘制得到所述理论压力曲线图;
基于所述实际压力数据和所述理论压力曲线图,计算得到溶洞体积,其中,包括:根据所述实际压力数据和所述理论压力曲线图,计算得到波动系数和阻力系数;基于波动系数、阻力系数、溶洞半径、溶洞深度之间的对应关系,计算得到溶洞半径和溶洞深度;根据所述溶洞半径和所述溶洞深度,计算得到所述溶洞体积。
2.根据权利要求1所述的参数计算方法,其特征在于,基于所述历史流量数据,从所述历史压力数据中筛选得到所述油井的实际压力数据,包括:
从所述历史流量数据中筛选出持续的流量值在第一预设数值内的历史流量数据;
从所述历史压力数据中筛选出与筛选出的历史流量数据相对应的历史压力数据;
将筛选出的历史压力数据作为所述油井的实际压力数据。
3.根据权利要求2所述的参数计算方法,其特征在于,根据所述数学模型以及所述油井的参数,分析得到所述油井的理论压力曲线图后,还包括:
调整预设输入参数的数值,以使所述理论压力曲线图与所述油井的实际压力数据的点线重合率大于第二预设数值,以及所述理论压力曲线图对应的理论压力导数曲线图与所述油井的实际压力数据对应的实际压力导数数据的点线重合率大于第三预设数值。
4.一种参数计算装置,其特征在于,包括:
数据获取模块,用于获取油井的参数、所述油井的历史流量数据和历史压力数据;
第一分析模块,用于基于所述历史流量数据,从所述历史压力数据中筛选得到所述油井的实际压力数据;
模型构建模块,用于构建目标试井的数学模型;其中,所述目标试井包括周围介质相同的油井和溶洞;所述构建目标试井的数学模型包括:获取所述油井或溶洞周围的介质的参数;基于预设油井参数、预设溶洞参数和所述介质的参数,构建所述目标试井的数学模型;所述数学模型中包括油井压力和溶洞压力的对应关系;所述油井压力和溶洞压力的对应关系的生成过程包括:获取预设流体流动模型;基于所述预设流体流动模型,计算得到溶洞中流体的流速值;根据所述流体的流速值,计算得到流体从所述溶洞流入到所述油井中的速度值;基于所述速度值以及所述预设流体流动模型,计算得到油井压力和溶洞压力的对应关系;
第二分析模块,用于根据所述数学模型以及所述油井的参数,分析得到所述油井的理论压力曲线图,其中,包括:对所述数学模型进行求解,计算得到所述油井的压力值;基于所述油井的参数,对所述压力值进行数值反演操作,得到所述油井的压力与时间的对应关系;根据所述油井的压力与时间的对应关系,得到所述油井在不同时刻的理论压力值;基于所述油井在不同时刻的理论压力值,通过曲线拟合的方法,绘制得到所述理论压力曲线图;
体积计算模块,用于基于所述实际压力数据和所述理论压力曲线图,计算得到溶洞体积,其中,包括:根据所述实际压力数据和所述理论压力曲线图,计算得到波动系数和阻力系数;基于波动系数、阻力系数、溶洞半径、溶洞深度之间的对应关系,计算得到溶洞半径和溶洞深度;根据所述溶洞半径和所述溶洞深度,计算得到所述溶洞体积。
5.一种电子设备,其特征在于,包括:存储器和处理器;
其中,所述存储器用于存储程序;
处理器调用程序并用于:
获取油井的参数、所述油井的历史流量数据和历史压力数据;
基于所述历史流量数据,从所述历史压力数据中筛选得到所述油井的实际压力数据;
构建目标试井的数学模型;其中,所述目标试井包括周围介质相同的油井和溶洞;所述构建目标试井的数学模型包括:获取所述油井或溶洞周围的介质的参数;基于预设油井参数、预设溶洞参数和所述介质的参数,构建所述目标试井的数学模型;所述数学模型中包括油井压力和溶洞压力的对应关系;所述油井压力和溶洞压力的对应关系的生成过程包括:获取预设流体流动模型;基于所述预设流体流动模型,计算得到溶洞中流体的流速值;根据所述流体的流速值,计算得到流体从所述溶洞流入到所述油井中的速度值;基于所述速度值以及所述预设流体流动模型,计算得到油井压力和溶洞压力的对应关系;
根据所述数学模型以及所述油井的参数,分析得到所述油井的理论压力曲线图,其中,包括:对所述数学模型进行求解,计算得到所述油井的压力值;基于所述油井的参数,对所述压力值进行数值反演操作,得到所述油井的压力与时间的对应关系;根据所述油井的压力与时间的对应关系,得到所述油井在不同时刻的理论压力值;基于所述油井在不同时刻的理论压力值,通过曲线拟合的方法,绘制得到所述理论压力曲线图;
基于所述实际压力数据和所述理论压力曲线图,计算得到溶洞体积,其中,包括:根据所述实际压力数据和所述理论压力曲线图,计算得到波动系数和阻力系数;基于波动系数、阻力系数、溶洞半径、溶洞深度之间的对应关系,计算得到溶洞半径和溶洞深度;根据所述溶洞半径和所述溶洞深度,计算得到所述溶洞体积。
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