[发明专利]一种水平井压裂渗吸后渗吸带宽确定方法和装置有效
申请号: | 201810783532.5 | 申请日: | 2018-07-17 |
公开(公告)号: | CN109002920B | 公开(公告)日: | 2020-09-04 |
发明(设计)人: | 王文东;韩秀虹;苏玉亮;张凯杰;盛广龙 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(华东) |
主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06Q50/06 |
代理公司: | 北京思格颂知识产权代理有限公司 11635 | 代理人: | 李中奎 |
地址: | 266580 山东省青岛*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 水平 井压裂渗吸后渗吸 带宽 确定 方法 装置 | ||
1.一种水平井压裂渗吸后渗吸带宽确定方法,其特征在于,包括:
获取表征油藏先天地质特征和后天开发特征的有效数据,在定产量条件下对所述有效数据进行无量纲化处理;
根据无量纲化处理后的有效数据,使用预先建立的主裂缝区、渗吸区、缝网改造区和低渗区渗流模型与各渗流模型的限定条件,预测所述水平井定所述产量生产时,所述有效数据中的渗吸带宽取不同值的情况下分别对应的随位置和投产时间变化的压力数据;
根据拉氏变换后的压力数据,预测所述水平井定井底压力生产时的拉氏空间产量预测数据;
对所述拉氏空间产量预测数据进行拉氏逆变换,预测所述水平井真实空间的随时间变化的产量数据;
从各个渗吸带宽值对应的产量数据中,筛选与实际产量拟合度最高的所述产量数据,将筛选出的所述产量数据对应的渗吸带宽的值,确定为最终的渗吸带宽。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述主裂缝区、渗吸区、缝网改造区和低渗区渗流模型,包括:
渗吸区和缝网改造区的基质系统的渗流模型,渗吸区和缝网改造区的裂缝系统的渗流模型;
主裂缝区的渗流模型;
低渗区垂直于主裂缝方向的渗流模型,低渗区平行于主裂缝方向的渗流模型。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,渗吸区和缝网改造区的基质系统的渗流模型,渗吸区和缝网改造区的裂缝系统的渗流模型,包括:
所述渗吸区和缝网改造区基质系统的渗流模型为:
所述渗吸区和缝网改造区裂缝系统的渗流模型为:
上式(1)、(2)中,i=2、3,2表示渗吸区,3表示缝网改造区;φim为i区基质孔隙度,其中,φ2m表示渗吸区渗吸后基质孔隙度;Ctim为i区基质的综合压缩系数;pim为i区基质的压力;t为投产时间;αi为i区裂缝与基质间的窜流因子;kim为i区基质渗透率;μi为i区的流体粘度;pif为i区裂缝的压力;pic为i区的毛管力大小,其中,σ表示压裂液和原油之间的表面张力,θ表示原油润湿角,wsf表示微裂缝的宽度,p3c=0;φif为i区裂缝孔隙度;Ctif为i区裂缝的综合压缩系数;pif表示i区裂缝的压力;kif为i区裂缝渗透率;y表示平行于水平井井筒方向的位置;qiv为平行于主裂缝方向区域v向区域i的供液量,当i=2时,v=5;当i=3时,v=6;5表示所述低渗区内的第二低渗区,6表示所述低渗区内的第三低渗区;
相应的,所述主裂缝区的渗流模型为:
上式(3)中,1表示主裂缝区;k1为主裂缝区渗透率;μ1为主裂缝区流体粘度;q12表示渗吸区向主裂缝区的供液量;φ1为主裂缝区孔隙度;Ct1为主裂缝区的综合压缩系数;p1为主裂缝区的压力;
所述低渗区垂直于主裂缝方向的渗流模型为:
所述低渗区平行于主裂缝方向的渗流模型为:
上式(4)、(5)中,r=4、6、7,s=5、6、7,4表示所述低渗区内的第一低渗区、7表示所述低渗区内的第四低渗区;kr、ks分别表示r区、s区渗透率;μr、μs分别为r区、s区流体粘度;pr、ps分别为r区、s区的压力;Gr、Gs分别为r区、s区的启动压力梯度;Clr、Cls分别为r区、s区中流体的压缩系数;qrv1、qsv2分别为垂直于主裂缝方向区域v1向区域r的供液量、平行于主裂缝方向区域v2向区域s的供液量,当没有区域从垂直于主裂缝方向向区域r供液时,qrv1=0,当没有区域从平行于主裂缝方向向区域s供液时,qsv2=0;φr、φs分别为r区、s区孔隙度;Ctr、Cts分别为r区、s区的综合压缩系数。
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