[发明专利]巨厚砂岩储层重力气驱产能预测方法、装置、介质及设备在审
申请号: | 202310511941.0 | 申请日: | 2023-05-09 |
公开(公告)号: | CN116517533A | 公开(公告)日: | 2023-08-01 |
发明(设计)人: | 陈小龙;王亚青;高玉飞;邓秉文;李晨;张天佑;宋子怡;高策;范虎;张艺璇;胡晓庆;全一平;朱文浩 | 申请(专利权)人: | 中海石油(中国)有限公司;中海石油(中国)有限公司北京研究中心 |
主分类号: | E21B49/00 | 分类号: | E21B49/00;G06Q10/04;G06Q50/06;G06F30/20 |
代理公司: | 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 | 代理人: | 任文娟 |
地址: | 100010 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 砂岩 储层重 力气 产能 预测 方法 装置 介质 设备 | ||
1.一种巨厚砂岩储层重力气驱产能预测方法,其特征在于,包括如下步骤:
以倾斜气顶油藏气驱油的Dietz模型为基础,纵向上以气油驱替前缘为界限将整个巨厚砂岩储层分为未饱和区与饱和区,分析计算两个区域内剩余油、残余油及油膜的体积,以物质平衡方程与Jeffreys方程为依据,建立物质平衡关系;
基于物质平衡关系及达西渗流公式,推导饱和区内油相的渗流速度与流体性质、储层参数、油气前缘运移距离、驱替时间的数学关系,建立巨厚砂岩储层重力气驱产能预测数学模型1;结合Kozeny公式、油气J函数,建立巨厚砂岩储层重力气驱产能预测数学模型2;将数学模型1、2内的各物理参数进行无量纲化处理,得到无量纲化数学模型1和2;
时间从0开始取微小增量,代入无量纲化数学模型1中,计算饱和区与未饱和区界限的下推距离增量,以此为初值,通过不断迭代计算不同驱替时刻的未饱和界限;将计算得到的不同驱替时刻的未饱和界限代入无量纲化数学模型2中,计算任意时刻巨厚砂岩储层重力气驱产能的大小。
2.根据权利要求1所述的巨厚砂岩储层重力气驱产能预测方法,其特征在于,巨厚砂岩储层重力气驱产能预测方法是基于以下假设条件:不考虑储层非均质性和裂缝的存在,渗透率分布均匀;油层的厚度不变;驱替方式为活塞式驱替;忽略岩石和流体的压缩性及油气毛管力的影响;气体从顶部注入到油层中,油气垂向瞬间达到平衡,在任一时刻下油气界面稳定,即油气界面处垂向上各点的受力相同、速度相同。
3.根据权利要求1所述的巨厚砂岩储层重力气驱产能预测方法,其特征在于,物质平衡关系,具体公式如下:
式中,Vt为全部驱替体积;L为储层厚度;zd为油气前缘运移距离;A为油藏含油面积;b为油膜宽度;t为驱替时间;Sor和Soi分别为残余油饱和度和初始含油饱和度;Δρ为油气密度差;μ为原油粘度;g为重力加速度;φ为孔隙度。
4.根据权利要求1所述的巨厚砂岩储层重力气驱产能预测方法,其特征在于,数学模型1的具体公式如下:
式中,k为绝对渗透率;kro为油相相对渗透率;μo为油相黏度;α为油藏倾角;ρo为油相密度;po为油相压力;z为油气界面运移距离。
5.根据权利要求4所述的巨厚砂岩储层重力气驱产能预测方法,其特征在于,数学模型2的具体公式如下:
式中,FS为Kozeny方程的修正因子;Sg为气相饱和度;σ为油气界面张力;So为油相饱和度;f(Sg)为分流量方程;J(So)′为油气J函数的导函数。
6.根据权利要求5所述的巨厚砂岩储层重力气驱产能预测方法,其特征在于,无量纲化数学模型的具体公式如下:
式中,ZD为无因次油气界面运移距离;TD为无因次驱替时间;K为绝对渗透率;Kro为油相的相对渗透率;M为油气流度比;为孔隙度;R为采收率;tD为无因次驱替时间。
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