[发明专利]基于单位压降采出程度的水驱气藏生产动态分析方法有效
申请号: | 202011349085.6 | 申请日: | 2020-11-26 |
公开(公告)号: | CN112443323B | 公开(公告)日: | 2023-08-22 |
发明(设计)人: | 胡勇;戚涛;彭先;李骞;张春;赵梓寒;王娟;袁山 | 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;E21B43/20 |
代理公司: | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 11138 | 代理人: | 宁立存 |
地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 单位 采出程度 水驱气藏 生产 动态 分析 方法 | ||
1.一种基于单位压降采出程度的水驱气藏生产动态分析方法,其特征在于,所述方法包括:
获取目标气藏的气藏类型信息,所述气藏类型信息包括是否为凝析气藏、是否为高压气藏和是否为水驱气藏;
基于所述气藏类型信息确定适用的第一计算模型;
若所述目标气藏为水驱气藏,则基于所述第一计算模型,确定第二计算模型中第一系数的目标值;
若所述目标气藏为非水驱气藏,将不同预设地层压力输入所述第一计算模型,得到相应的单位压降采出程度,并绘制出所述目标气藏的单位压降采出程度理论曲线;对比所述目标气藏的单位压降采出程度实际曲线和所述单位压降采出程度理论曲线,判断所述目标气藏是否发生水侵;若所述目标气藏发生水侵,则以所述目标气藏为水驱气藏来重新确定所述第一计算模型后再确定所述第一系数的目标值;
将目标地层压力输入所述第二计算模型,得到所述目标气藏在所述目标地层压力下的气藏水侵量。
2.根据权利要求1所述的基于单位压降采出程度的水驱气藏生产动态分析方法,其特征在于,所述第一计算模型为:
其中,qp为单位压降采出程度,单位为MPa-1;p为预设地层压力,单位为MPa;pi为原始地层压力,单位为MPa;f(pi)为随原始地层压力pi变化的偏差系数;为以预设地层压力p为自变量的第一函数;ψ(p)为以预设地层压力p为自变量的第二函数;δ(p)为以预设地层压力p为自变量的第三函数。
3.根据权利要求2所述的基于单位压降采出程度的水驱气藏生产动态分析方法,其特征在于,所述基于所述气藏类型信息确定适用的第一计算模型,包括:
若所述目标气藏类型为凝析气藏,则确定所述第一计算模型中的第一函数为:
其中,f(p)为随预设地层压力p变化的偏差系数;υ(p)为随预设地层压力p变化的气藏瞬时反凝析液体量;T为气藏温度,单位为K;w(p)为随预设地层压力p变化的反凝析项校正值;
若所述目标气藏类型为非凝析气藏,则所述第一计算模型中的第一函数为:
其中,p为预设地层压力,单位为MPa;f(p)为随预设地层压力p变化的偏差系数;
若所述目标气藏类型为高压气藏,则确定所述第一计算模型中的第二函数为:
其中,g(p)为随预设地层压力p变化的岩石压缩系数;Swi为含水饱和度,无量纲小数;h(p)为随预设地层压力p变化的地层水压缩系数;p为预设地层压力,单位为MPa;pi为原始地层压力,单位为MPa;
若所述目标气藏类型为非高压气藏,则确定所述第一计算模型中的第二函数为:
ψ(p)=0;
若所述目标气藏类型为水驱气藏,则确定所述第一计算模型中的第三函数为:
其中,n=INT(pi-p);p为预设地层压力,单位为MPa;pi为原始地层压力,单位为MPa;g(p)为随预设地层压力p变化的岩石压缩系数;h(p)为随预设地层压力p变化的地层水压缩系数;
若所述目标气藏类型为非水驱气藏,则确定所述第一计算模型中的第三函数为:
δ(p)=0。
4.根据权利要求3所述的基于单位压降采出程度的水驱气藏生产动态分析方法,其特征在于,所述若所述目标气藏发生水侵,则以所述目标气藏为水驱气藏来重新确定所述第一计算模型,包括:
将所述第一计算模型中的第三函数确定为:
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