[发明专利]相态变化对致密油井产能影响计算方法及装置有效

专利信息
申请号: 202010423028.1 申请日: 2020-05-19
公开(公告)号: CN113685174B 公开(公告)日: 2023-09-26
发明(设计)人: 刘立峰;冉启全;孔金平;霍瑶;杨帆;董家辛 申请(专利权)人: 中国石油天然气股份有限公司
主分类号: E21B49/00 分类号: E21B49/00;G06F30/20;G06F17/10
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 王涛;汤在彦
地址: 100007 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 相态 变化 致密 油井 产能 影响 计算方法 装置
【说明书】:

发明提供了一种相态变化对致密油井产能影响计算方法及装置,所述方法包含:获取待测目标区块的地质参数;通过室内岩心实验获得待测目标区块的实验数据,根据实验数据计算获不同尺度的界面张力变化数据、临界压力变化数据和临界温度变化数据;获取待测目标区块的测井数据,计算每类储层中不同尺度的孔隙度半径分布比例数据;根据界面张力变化数据、临界压力变化数据、临界温度变化数据和每类储层中的孔隙度半径分布比例数据计算获得各类型储层的毛管力变化数据和各类型储层的原油粘度变化数据;根据地质参数、毛管力变化数据、原油粘度变化数据和孔隙度半径分布比例数据构建油藏数值模拟模型,获得同尺度孔隙内相态变化对致密油井产能影响情况。

技术领域

本发明涉及油气田开发领域,尤指一种不同尺度孔隙内相态变化对致密油井产能影响计算方法及装置。

背景技术

致密油藏分布范围广,储量大,是中国油气开发的重要接替领域。但是由于致密油独特的成藏条件与地质特征,其开发规律与常规油藏具有很大区别。首先,与常规油藏相比,致密油发育微米、微纳米、纳米等不同尺度的孔隙介质,其微观非均质性更强,不同尺度孔隙中流体与基质的接触关系有所差异,流体性质也不尽相同,在进行开发效果分析的时候需要考虑的更细,而不能笼统的按照一种模式考虑;第二,与常规油气藏不同,致密油藏由于近源运移,原油能充注到更细小的孔道中,也就是微纳米和纳米孔中含油,而且其中的含油量还非常可观,而当孔隙尺度小到了纳米级的时候,由于微尺度效应显著,流体和基质的很多性质发生了改变,与常规微米孔隙有所区别,这些因素对致密油的产量变化起到了非常关键的影响。

目前关于致密油的产能预测研究很多,但是都没有考虑到纳米级孔隙中流体岩石性质变化的影响,且目前由于实验条件与样品条件的限制,针对致密油的室内试验研究尚不成熟,尤其是在纳米尺度下的相态等方面的室内实验一方面对实验条件要求苛刻,一方面成本昂贵,还难以得到有使用价值的实验结果。而且由于储层非均质性极强,几厘米范围内的基质孔隙结构就发生了巨大变化,室内实验用的样品难以代表实际油藏条件下的地质情况,而且室内实验的实验条件比较理想,但是地下油藏条件复杂多变,在实验室进行的纳米尺度的实验结果如何应用于油藏条件下公里尺度的矿场实践中也是一个巨大挑战。

由于这些致密油的地质特征与开发面临的实际问题,如何针对致密油的微观非均质性和微尺度效应,有效计算和评价考虑了不同尺度孔隙内相态变化致密油井的产量和其对开发效果的影响具有重要的意义。

发明内容

本发明目的在于针对现有致密油产能评价与预测的需求,提供一种不同尺度孔隙内相态变化对致密油井产能影响计算方法及装置,通过微观实验参数油藏条件化和油藏尺度化,可以进行考虑不同尺度孔隙内相态变化的致密油井产能预测和评价,可以准确预测考虑不同尺度孔隙内相态变化的致密油井产能,为致密油产能准确评价与预测、优化配产与开发优化设计提供技术支撑。

为达上述目的,本发明所提供的相态变化对致密油井产能影响计算方法,具体法包含:获取待测目标区块的地质参数;通过室内岩心和原油实验获得待测目标区块的毫米与微米尺度的实验数据,根据所述实验数据的微尺度化方法计算获得微观纳米条件下不同尺度的界面张力变化数据、临界压力变化数据和临界温度变化数据;获取待测目标区块的测井数据,通过所述测井数据和所述实验数据进行储层分类,计算每类储层中不同尺度的孔隙度半径分布比例数据;根据所述界面张力变化数据、所述临界压力变化数据、所述临界温度变化数据和油藏尺度下每类储层中不同尺度的孔隙度半径分布比例数据计算获得各类型储层在纳米微尺度效应下的毛管力变化数据和各类型储层的原油粘度变化数据;根据所述地质参数、所述毛管力变化数据、所述原油粘度变化数据和所述孔隙度半径分布比例数据构建油藏数值模拟模型,通过所述油藏数值模拟模型计算不同尺度孔隙内相态变化对致密油井产能影响情况。

在上述相态变化对致密油井产能影响计算方法中,优选的,通过室内岩心和原油实验获得待测目标区块的毫米与微米尺度的实验数据,根据所述实验数据的微尺度化方法计算获得微观纳米条件下不同尺度的界面张力变化数据、临界压力变化数据和临界温度变化数据包含:

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