[发明专利]非凝析气体吞吐三维物理模型的流体动态监测方法及系统在审
申请号: | 202110599496.9 | 申请日: | 2021-05-31 |
公开(公告)号: | CN113187465A | 公开(公告)日: | 2021-07-30 |
发明(设计)人: | 庞占喜;王陆亭;金宜捷;刘英宪;刘东 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(北京);中海石油(中国)有限公司天津分公司 |
主分类号: | E21B47/00 | 分类号: | E21B47/00;E21B49/00;E21B43/16 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 许曼;贾磊 |
地址: | 102249*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 非凝析 气体 吞吐 三维 物理 模型 流体 动态 监测 方法 系统 | ||
1.一种非凝析气体吞吐三维物理模型的流体动态监测方法,其特征在于,所述方法包括:
获取超声波在不同时刻穿过反应装置内第一区域后的首波时长和/或接收首波幅值与发送首波幅值;所述超声波的声波路径位于所述第一区域内;
基于所述首波时长计算所述超声波的平均声速和/或基于所述接收首波幅值、发送首波幅值计算首波幅值差;所述首波幅值差为接收首波幅值与发送首波幅值之差的绝对值;
根据所述平均声速和/或首波幅值差监测气腔的发育状况。
2.根据权利要求1所述的一种非凝析气体吞吐三维物理模型的流体动态监测方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据第一区域的首波时长、发送首波幅值以及接收首波幅值获得在第一区域内各项流体饱和度;所述流体包括:油、气体、水;
根据多个第一区域内各项流体饱和度获得各项流体的饱和度二维分布;
根据各项流体的所述饱和度二维分布获得各项流体的三维饱和度场的变化。
3.根据权利要求1所述的一种非凝析气体吞吐三维物理模型的流体动态监测方法,其特征在于获取超声波在不同时刻穿过反应装置内第一区域后的首波时长和/或和/或接收首波幅值与发送首波幅值包括:
通过探头组获取首波时长和/或接收首波幅值与发送首波幅值;所述探头组包括:发射探头与接收探头;其中,
获取发射探头发出超声波的时间以及接收探头收到超声波的时间以获得首波时长;
获取发射探头发出的发送首波幅值以及接收探头接收的接收首波幅值。
4.根据权利要求3所述的一种非凝析气体吞吐三维物理模型的流体动态监测方法,其特征在于,所述方法还包括:
通过多个探头组获取超声波在不同时刻穿透反应装置内多个第一区域的首波时长和/或接收首波幅值与发送首波幅值;其中,一个探头组对应一个第一区域。
5.根据权利要求2所述的一种非凝析气体吞吐三维物理模型的流体动态监测方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据下述公式确定任一时刻第k个探头组的饱和度变化模型;
其中,T0(k)为第k个探头组获取的超声波在反应装置内的首波时长,L为反应装置内第k个探头组所对应的第一区域的长度,φk为反应装置内第k个探头组所对应的第一区域的孔隙度,vrock、voil、vco2、vwater分别为超声波在岩石骨架、油、CO2、水中的声速,Soil(k)、Swater(k)分别为第k个探头组所对应的第一区域的含油饱和度、CO2饱和度、水饱和度,P0(k)为第k个探头组的接收首波幅值,Pin(k)为第k个探头组的发送首波幅值,αrock、αoil、αco2、αwater分别为超声波在岩石骨架、油、CO2、水中的衰减系数;其中,
基于上述饱和度变化模型获取含油饱和度Soil(k)、水饱和度Swater(k)和CO2饱和度
6.根据权利要求1所述的一种非凝析气体吞吐三维物理模型的流体动态监测方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据下述公式获取所述超声波的平均声速其中,L为反应装置内第k个探头组所对应的第一区域的长度,T0(k)为第k个探头组获取的超声波在反应装置内的首波时长;
根据下述公式获取所述超声波的平均衰减系数其中,P0为超声波的接收首波幅值,Pin为超声波的发送首波幅值。
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