[发明专利]完钻新井目标井段初期无阻流量参数确定方法和装置有效

专利信息
申请号: 201910489694.2 申请日: 2019-06-06
公开(公告)号: CN112052631B 公开(公告)日: 2022-11-04
发明(设计)人: 常宝华;魏国齐;王洪峰;肖香姣;孙贺东;朱松柏;曹雯;王胜军;王小培;唐永亮;黄扬明;聂延波;邵剑波;魏聪;李松林 申请(专利权)人: 中国石油天然气股份有限公司
主分类号: G06F30/28 分类号: G06F30/28;G06F30/13;E21B47/00;G06F113/08;G06F119/14
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 王涛;任默闻
地址: 100007 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 完钻新井 目标 初期 无阻 流量 参数 确定 方法 装置
【说明书】:

发明提供一种完钻新井目标井段初期无阻流量参数确定方法和装置,该方法包括:获取工区内完钻新井目标井段的试井曲线和测井解释结果,所述测井解释结果包括裂缝线密度参数;根据工区内完钻新井目标井段的试井曲线确定该完钻新井目标井段的储层类型;将该裂缝线密度参数输入预建立的工区内对应该储层类型的裂缝线密度参数‑无阻流量参数关系模型,得到工区内完钻新井目标井段的初期无阻流量参数,其中,通过将工区内完钻新井的目标井段的裂缝线密度参数输入预建立的工区内对应该目标井段的储层类型的模型,得到对应的无阻流量参数,进而能够在无完井测试情况下准确确定气井初期无阻流量参数。

技术领域

本发明涉及油气藏开发技术领域,尤其涉及一种裂缝性致密砂岩气藏完钻新井目标井段初期无阻流量参数确定方法及装置。

背景技术

目前,全球范围内的裂缝性砂岩气藏约有近百个,其它裂缝性气藏大部分为石灰岩、白云岩或粉砂岩。裂缝在低渗透致密储层中占有重要地位,裂缝既是流体的储集空间,又是流体的重要渗流通道,起到沟通基质孔隙、增大波及面积的作用。据不完全统计,裂缝性储层从太古宇至新生界均有分布,多为低孔低渗储层砂岩、碳酸盐岩及火山岩储层。国内裂缝性储层在塔里木盆地和四川盆地分布较为普遍,国外在美洲中部、墨西哥湾也均有分布。

在超深复杂裂缝性气藏开发过程中,完钻新井初期无阻流量参数对裂缝性致密砂岩气藏的产能规模设计、气井合理配产具有一定的指导作用。由于不同构造位置裂缝发育程度、级别均不同,其切割致密基质的程度也不相同,这就导致不同构造位置储层发育程度存在很大差异,不同位置的完钻新井初期无阻流量参数差异较大。

裂缝性致密砂岩气藏的储层介质与常规裂缝孔隙的“双重介质”存在明显区别,常规双重介质储层的完钻新井初期无阻流量参数确定方法对于裂缝性致密砂岩气藏的适用性相对较差。

现有裂缝性致密砂岩气藏的完钻新井目标井段初期无阻流量参数确定方法一般依赖于完井测试数据,但是,由于裂缝性致密砂岩气藏普遍异常高压,完井测试施工存在较大风险,完井测试数据获取困难,导致裂缝性致密砂岩气藏的完钻新井目标井段初期无阻流量参数确定难度大、精度低。

发明内容

有鉴于此,本发明提供一种裂缝性致密砂岩气藏完钻新井目标井段初期无阻流量参数确定方法及装置、电子设备以及计算机可读存储介质,对于已开发工区的完钻新井,能够在无完井测试情况下准确确定气井初期无阻流量参数,解决裂缝性致密砂岩气藏的完钻新井初期无阻流量参数确定难度大、精度低的问题。

为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

第一方面,提供一种裂缝性致密砂岩气藏完钻新井目标井段初期无阻流量参数确定方法,包括:

获取工区内完钻新井目标井段的试井曲线和测井解释结果,所述测井解释结果包括裂缝线密度参数;

根据工区内完钻新井目标井段的试井曲线确定该完钻新井目标井段的储层类型;

将该裂缝线密度参数输入预建立的工区内对应该储层类型的裂缝线密度参数-无阻流量参数关系模型,得到工区内完钻新井目标井段的初期无阻流量参数。

进一步地,还包括:

建立工区内裂缝线密度参数-无阻流量参数关系模型。

进一步地,所述建立工区内裂缝线密度参数-无阻流量参数关系模型,包括:

获取该完钻新井所在工区的多个生产井的目标井段的测井解释结果以及完井解释数据,所述生产井的目标井段的储层类型与该完钻新井目标井段的储层类型相同,所述测井解释结果包括裂缝线密度参数,所述完井测试解释数据包括无阻流量参数;

对工区内多个生产井的目标井段的裂缝线密度参数以及无阻流量参数进行回归分析得到对应该储层类型的裂缝线密度参数-无阻流量参数关系模型。

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