[发明专利]基于含水率的稠油边底水油藏多轮CO2吞吐的评价方法有效

专利信息
申请号: 201710003679.3 申请日: 2017-01-03
公开(公告)号: CN106802985B 公开(公告)日: 2019-09-24
发明(设计)人: 周建;王佳;成杰;江礼武;刘同敬;第五鹏祥;刘睿 申请(专利权)人: 北京金士力源科技有限公司;中国石油大学(北京)
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50;G06Q50/02;E21B43/16
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 姚亮;沈金辉
地址: 100083 北京市海淀*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明提供了一种基于含水率的稠油边底水油藏多轮CO2吞吐的评价方法。该评价方法为:测定实际油藏各因素的实际参数,以此为依据建立油藏模型,模拟得到吞吐后开井含水率;以吞吐后开井含水率为评价关联对象,计算各因素的修正权重并建立隶属度计算方法,得到模拟方案和实际方案的评价矩阵,再结合各因素的修正权重,计算各模拟方案和实际方案所有因素的综合得分的平均值和Cj并排序;对比和Cj的大小,给出评价结论;若则评价结果为较好;若则评价结果为较差。该评价方法能够综合反映CO2吞吐在控水和增油两个方面的作用机制,对指导稠油边底水油藏多轮CO2吞吐评价具有重要的意义。
搜索关键词: 基于 含水率 稠油边 底水 油藏 co2 吞吐 评价 方法
【主权项】:
1.一种基于吞吐后开井含水率的稠油边底水多轮CO2吞吐的评价方法,其包括以下步骤:步骤一,测定实际油藏各因素的实际参数,以此为依据建立油藏模型,模拟得到吞吐后开井含水率;步骤二,以吞吐后开井含水率为评价关联对象,计算各因素的修正权重;步骤三,借助油藏数值模拟技术建立各因素与隶属度的函数关系式,分别得到模拟方案和实际方案的评价矩阵;步骤四,根据模拟方案评价矩阵和各因素的修正权重,计算各模拟方案所有因素的综合得分的平均值步骤五,根据实际方案评价矩阵和各因素的修正权重,计算第j项实际方案所有因素的综合得分Cj并排序;步骤六,对比和Cj的大小,给出评价结论;若则评价结果为较好;若则评价结果为较差;借助油藏数值模拟技术建立各因素与隶属度的函数关系式,分别得到模拟方案和实际方案的评价矩阵的步骤包括:根据测得的实际油藏各因素的实际参数,对各因素设计参数变化范围;借助油藏数值模拟技术,预测各因素参数变化时对应的吞吐后开井含水率;依据吞吐后开井含水率的大小,建立各因素与隶属度的函数关系式;依据各因素对应的隶属度,得到模拟方案评价矩阵;依据建立的各因素与隶属度的函数关系式,计算实际方案各因素取值对应的隶属度,得到实际方案评价矩阵;所述各因素包括隔夹层位置、沉积韵律、出水段长度、出水段位置、水平段位置、平行井距离、吞吐轮次、地层倾角、油层有效厚度、地层非均质性、投产含水、出水段非均质程度、吞吐时机、周期注气量、注气速度、焖井时间、开井后采液速度和平行井产液速度中的多种;所述各因素与隶属度的函数关系式分别如下:利用式(1)得到隔夹层位置对应的隶属度y1a、y1b和y1c利用式(2)得到沉积韵律对应的隶属度y2a、y2b和y2c利用式(3)得到出水段长度对应的隶属度y3a、y3b和y3c利用式(4)得到出水段位置对应的隶属度y4a、y4b和y4c其中,A点为水平井的趾端、B点为水平井的跟端;利用式(5)得到水平段位置对应的隶属度y5a、y5b和y5c利用式(6)得到平行井距离对应的隶属度y6a、y6b和y6c利用式(7)得到吞吐轮次对应的隶属度y7利用式(8)计算地层倾角对应的隶属度y8a、y8b和y8c:第1轮:y8a=‑0.0065θ2‑0.0582θ+1.233第2轮:y8b=‑0.0076θ2‑0.242θ+1.657第3轮:y8c=‑0.0065θ2‑0.0582θ+1.233       式(8)其中,θ为地层倾角,°;利用式(9)计算油层有效厚度对应隶属度y9a、y9b和y9c:第1轮:y9a=‑0.0826h+1.091第2轮:y9b=‑0.0826h+1.091第3轮:y9c=‑0.0826h+1.091    式(9)其中,h为油层有效厚度,m;利用式(10)计算地层非均质性对应的隶属度y10a、y10b和y10c其中,Vk为洛伦兹系数;利用式(11)计算投产含水对应的隶属度y11a、y11b和y11c:第1轮:y11a=‑fw0+1第2轮:y11b=‑fw0+1第3轮:y11c=‑fw0+1    式(11)其中,fw0为投产含水;利用式(12)计算出水段非均质程度对应的隶属度y12a、y12b和y12c其中,Kv为渗透率极差;利用式(13)计算吞吐时机对应的隶属度y13a、y13b和y13c其中,f为吞吐时机;利用式(14)计算周期注气量对应的隶属度y14a、y14b和y14c其中,Qig为周期注气量,sm3;利用式(15)计算注气速度对应的隶属度y15a、y15b和y15c其中,vig为注气速度,sm3/d;利用式(16)计算焖井时间对应的隶属度y16a、y16b和y16c其中,t为焖井时间,d;利用式(17)计算开井后采液速度对应的隶属度y17a、y17b和y17c其中,vl为开井后采液速度,rm3/d;利用式(18)计算平行井采液速度对应的隶属度y18a、y18b和y18c其中,ql为平行井采液速度,rm3/d;根据模拟方案评价矩阵和各因素的修正权重,计算各模拟方案所有因素的综合得分的平均值的步骤包括:首先将计算得到的各因素的修正权重组成修正权重向量,计算修正权重向量与模拟方案评价矩阵的乘积,得到模拟方案的得分向量;利用式(II)计算第j项模拟方案所有因素的综合得分cj其中,Ai为第i项因素的修正权重;i=1,2,……,n(n≤N);N为方案评价所需因素总数;n为现场资料实际提供的因素总数;bji为第j项模拟方案的第i项因素对应的隶属度;j=1,2,……,m;m为模拟方案总数;cj为第j项模拟方案所有因素的综合得分;然后利用式(III)计算各模拟方案所有因素的综合得分的平均值作为评价界限的参考值:其中,为各模拟方案所有因素的综合得分的平均值;cj为第j项模拟方案所有因素的综合得分;j=1,2,……,m;m为模拟方案总数;根据实际方案评价矩阵和各因素的修正权重,计算实际方案所有因素的综合得分并排序的步骤包括:首先将计算得到的各因素的修正权重组成修正权重向量,计算修正权重向量与实际方案评价矩阵的乘积,得到实际方案的得分向量;利用式(IV)计算第j项实际方案所有因素的综合得分Cj其中,Ai为第i项因素的修正权重;i=1,2,……,n(n≤N);N为方案评价所需因素总数;n为现场资料实际提供的因素总数;Bji为第j项实际方案的第i项因素对应的隶属度;j=1,2,……,M;M为实际方案总数;Cj为第j项实际方案所有因素的综合得分;然后对第j项实际方案所有因素的综合得分按Cj大小进行排序。
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