[发明专利]煤储层气水吸附量确定方法和装置在审

专利信息
申请号: 202010914368.4 申请日: 2020-09-03
公开(公告)号: CN112067783A 公开(公告)日: 2020-12-11
发明(设计)人: 曾泉树;汪志明 申请(专利权)人: 中国石油大学(北京)
主分类号: G01N33/22 分类号: G01N33/22;G01N9/36;G01N13/00
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 徐焕;周达
地址: 102249*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 煤储层气水 吸附 确定 方法 装置
【说明书】:

本说明书提供了一种煤储层气水吸附量确定方法和装置,其中,该方法包括:根据流体状态方程计算第一体相逸度和第二体相逸度;将目标煤储层中的孔隙离散为若干个小区间,并利用势能函数,计算第一流固相互作用势能和第二流固相互作用势能;基于第一体相逸度、第二体相逸度、第一流固相互作用势能和第二流固相互作用势能,计算第一吸附相逸度和第二吸附相逸度;根据第一吸附相逸度和第二吸附相逸度,计算第一吸附相密度和第二吸附相密度;基于第一吸附相密度和第二吸附相密度,确定第一绝对吸附量和第二绝对吸附量。上述方案提出了煤储层气水绝对吸附量的预测方法,能够准确快速地预测煤储层的气水绝对吸附量,为煤层气水储量评价提供理论指导。

技术领域

本申请涉及煤层气开发技术领域,特别涉及一种煤储层气水吸附量确定方法和装置。

背景技术

煤层气作为一种常规油气资源的接替能源,已经成为世界能源结构中的重要组成部分。吸附作为气体在煤层中的最主要赋存方式,对评价煤层气体的可采性和气水产出机理的揭示具有重大的理论指导意义。

目前,已有气体吸附解吸理论存在一些不足,例如,Langmuir模型只能描述吸附量随压力单调变化的情况,并不能反映吸附量随压力增加先增大后降低特征,因而不能准确预测煤层中气水吸附量。

针对上述问题,目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

本说明书实施例提供了一种煤储层气水吸附量确定方法和装置,以解决现有技术中无法准确预测煤层气水吸附量的问题。

本说明书实施例提供了一种煤储层气水吸附量确定方法,包括:根据流体状态方程计算第一体相逸度和第二体相逸度,其中,第一体相逸度为目标煤储层中甲烷的体相逸度,第二体相逸度为目标煤储层中水的体相逸度;将目标煤储层中的孔隙离散为若干个小区间,并利用势能函数,计算第一流固相互作用势能和第二流固相互作用势能,其中,第一流固相互作用势能为目标煤储层中甲烷与煤岩孔隙壁面之间的流固相互作用势能,第二流固相互作用势能为目标煤储层中水与煤岩孔隙壁面之间的流固相互作用势能;基于第一体相逸度、第二体相逸度、第一流固相互作用势能和第二流固相互作用势能,计算第一吸附相逸度和第二吸附相逸度,其中,第一吸附相逸度为目标煤储层中甲烷在若干个小区间中各小区间上的吸附相逸度,第二吸附相逸度为目标煤储层中水在若干个小区间中各小区间上的吸附相逸度;根据第一吸附相逸度和第二吸附相逸度,计算第一吸附相密度和第二吸附相密度,其中,第一吸附相密度为目标煤储层中甲烷的吸附相密度,第二吸附相密度为目标煤储层中水的吸附相密度;基于第一吸附相密度和第二吸附相密度,确定第一绝对吸附量和第二绝对吸附量,其中,第一绝对吸附量为目标煤储层中甲烷的绝对吸附量,第二绝对吸附量为目标煤储层中水的绝对吸附量。

在一个实施例中,在基于第一吸附相密度和第二吸附相密度,计算第一绝对吸附量和第二绝对吸附量之后,还包括:获取目标煤储层的物理属性参数;基于目标煤储层的物理属性参数、第一绝对吸附量和第二绝对吸附量,确定第一地质储量和第二地质储量,其中,第一地质储量为目标煤储层中甲烷的地质储量,第二地质储量为目标煤储层中水的地质储量。

在一个实施例中,根据流体状态方程计算第一体相逸度和第二体相逸度,包括:按照以下公式计算第一体相逸度和第二体相逸度:

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