[发明专利]断溶体油藏油井动用深度求取方法、装置、设备和介质在审
申请号: | 202111566462.6 | 申请日: | 2021-12-20 |
公开(公告)号: | CN116305706A | 公开(公告)日: | 2023-06-23 |
发明(设计)人: | 王强;曹立迎;林会喜;鲍典;喻宸;韩东;崔书岳;曹飞;刘坤岩;李永强;刘海龙;邓尚 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06Q50/02;G06F119/08 |
代理公司: | 北京聿宏知识产权代理有限公司 11372 | 代理人: | 陈超德;吴昊 |
地址: | 100728 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 断溶体 油藏 油井 动用 深度 求取 方法 装置 设备 介质 | ||
1.一种断溶体油藏油井动用深度求取方法,其特征在于,包括:
获取目标断溶体油藏油井的温度试井监测数据;
对所述温度试井监测数据进行处理,得到实际温度试井解释曲线;
构建所述目标断溶体油藏油井的温度试井模型,基于所述温度试井模型获得多个传热距离所对应的理论温度试井解释曲线;
对比分析所述实际温度试井解释曲线与所述理论温度试井解释曲线,将与所述实际温度试井解释曲线最匹配的理论温度试井解释曲线所对应的传热距离,确定为所述目标断溶体油藏油井的动用深度。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述温度试井监测数据包括各采集时刻对应的地层温度;所述对所述温度试井监测数据进行处理,得到实际温度试井解释曲线,包括:
采用各时刻对应的地层温度,求取温度导数;
基于所述地层温度和所述温度导数绘制双对数曲线,得到所述实际温度试井解释曲线。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述采用各时刻对应的地层温度,求取温度导数,包括:
其中,△T′为所述温度导数,△T为所述地层温度的温度变化量,△t为采集时刻的时间变化量,n为分段计算的温度数据点总数,i为分段计算的数据点数。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述温度试井模型包括孔洞介质热传递方程、裂缝介质热传递方程和井筒热传递模型;所述构建所述目标断溶体油藏油井的温度试井模型,基于所述温度试井模型获得多个传热距离所对应的理论温度试井解释曲线,包括:
建立所述目标断溶体油藏油井的孔洞介质热传递方程、裂缝介质热传递方程和井筒热传递模型,以及设置边界条件;
结合所述边界条件对所述井筒热传递模型进行拉普拉斯变换并求解多个传热距离下的温度解;
利用数值反演法将拉普拉斯空间下的温度解转换为实空间下的温度解,得到多个传热距离对应的井筒内温度;
分别根据各传热距离对应的井筒内温度,绘制温度及温度导数的双对数曲线,得到所述传热距离所对应的理论温度试井解释曲线。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述孔洞介质热传递方程包括:
所述裂缝介质热传递方程包括:
所述井筒热传递模型包括:
所述边界条件包括:
T1(z=0,t)=T0;
其中,TV为孔洞介质内地层温度,单位为K;Z为传热距离,单位为m;ρV为孔洞介质内岩石密度,单位为kg/m3;λv为孔洞介质内地层导热系数,单位为w/(m·K);Cv为孔洞介质内地层比热,单位为J/(kg·K);TF为裂缝介质内地层温度,单位为K;ρF为平均地面原油密度,单位为kg/m3;λF为裂缝地层导热系数,单位为w/(m·K);λV为孔洞介质地层导热系数,单位为w/(m·K);hF为裂缝地层厚度,单位为m;Tw为井筒内温度,单位为K;ρf为井筒内流体密度,单位为kg/m3;Cf为井筒内流体比热,单位为J/(kg·K);λt为井筒内流体导热系数,单位为w/(m·K);Q为井筒内流体流量,单位为m/s;rw为井筒半径,单位为m;r为动用半径,单位为m;U为综合热传导系数;T为地层温度,单位为K;T1为动用深度为0时温度,单位为K;T0为初始地层温度,单位为K。
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