[发明专利]一种变应力场中非常规储层气-水相渗曲线计算方法在审

专利信息
申请号: 201711304249.1 申请日: 2017-12-11
公开(公告)号: CN108132204A 公开(公告)日: 2018-06-08
发明(设计)人: 窦祥骥;何岩峰;王相;浮历沛;邓嵩;张世锋;曹文科 申请(专利权)人: 常州大学
主分类号: G01N13/04 分类号: G01N13/04;G01N15/08
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 213164 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明涉及一种变应力场中非常规储层气‑水相渗曲线计算方法,首先利用实验方法测定不同应力条件下的孔隙度及相渗曲线各端点值,在此基础上拟合获得相渗曲线各端点值与应力之间的定量表征系数,从而构建相渗曲线端点值随应力场的动态变化模型;进而建立考虑相渗曲线端点值随应力变化的气‑水相对渗透率计算模型,并计算变应力场中非常规储层的气‑水相对渗透率,绘制相对渗透率曲线。本发明受实验条件及次数的限制较小,同时不依赖于油田现场实际含水率数据,可以快速准确地获得地层中任意应力条件下的气‑水相对渗透率曲线,从而为非常规气藏的开发提供更加丰富和准确的两相渗流基础资料。
搜索关键词: 相对渗透率 变应力 曲线端点 曲线计算 应力条件 实验方法测定 定量表征 动态变化 基础资料 计算模型 实验条件 应力变化 含水率 孔隙度 应力场 构建 两相 拟合 气藏 渗流 地层 绘制 油田 开发
【主权项】:
一种变应力场中非常规储层气‑水相渗曲线计算方法,其特征是:具有如下步骤:(a)、首先利用实验方法测定5个以上不同应力条件(需包含原始地层压力所对应的应力条件)下的孔隙度及相渗曲线各端点值,并将实验室应力条件折算为所对应的地层压力;(b)、基于原始地层压力所对应的应力条件下的实验结果,拟合以下关系式获得毛管分布指数λ及毛管弯曲系数η;<mfenced open = "" close = ""><mtable><mtr><mtd><mrow><msub><mi>k</mi><mrow><mi>r</mi><mi>g</mi><mi>i</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>k</mi><mrow><mi>r</mi><mi>g</mi><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>d</mi><mi>i</mi></mrow></msub><mo>&lt;</mo><mn>1</mn><mo>-</mo><mfrac><mrow><msub><mi>S</mi><mi>w</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>S</mi><mrow><mi>w</mi><mi>c</mi><mi>i</mi></mrow></msub></mrow><mrow><mn>1</mn><mo>-</mo><msub><mi>S</mi><mrow><mi>w</mi><mi>c</mi><mi>i</mi></mrow></msub><mo>-</mo><msub><mi>S</mi><mrow><mi>g</mi><mi>r</mi><mi>i</mi></mrow></msub></mrow></mfrac><msup><mo>&gt;</mo><mi>&eta;</mi></msup><mo>&CenterDot;</mo><mo>&lt;</mo><mn>1</mn><mo>-</mo><msup><mrow><mo>{</mo><mfrac><mrow><msub><mi>S</mi><mi>w</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>S</mi><mrow><mi>w</mi><mi>c</mi><mi>i</mi></mrow></msub></mrow><mrow><mn>1</mn><mo>-</mo><msub><mi>S</mi><mrow><mi>w</mi><mi>c</mi><mi>i</mi></mrow></msub><mo>-</mo><msub><mi>S</mi><mrow><mi>g</mi><mi>r</mi><mi>i</mi></mrow></msub></mrow></mfrac><mo>}</mo></mrow><mrow><mn>1</mn><mo>+</mo><mfrac><mi>&lambda;</mi><mn>2</mn></mfrac></mrow></msup><mo>&gt;</mo></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msub><mi>k</mi><mrow><mi>r</mi><mi>w</mi><mi>i</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>k</mi><mrow><mi>r</mi><mi>w</mi><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>d</mi><mi>i</mi></mrow></msub><mo>&CenterDot;</mo><mo>&lt;</mo><mfrac><mrow><msub><mi>S</mi><mi>w</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>S</mi><mrow><mi>w</mi><mi>c</mi><mi>i</mi></mrow></msub></mrow><mrow><mn>1</mn><mo>-</mo><msub><mi>S</mi><mrow><mi>w</mi><mi>c</mi><mi>i</mi></mrow></msub><mo>-</mo><msub><mi>S</mi><mrow><mi>g</mi><mi>r</mi><mi>i</mi></mrow></msub></mrow></mfrac><msup><mo>&gt;</mo><mrow><mi>&eta;</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo>+</mo><mfrac><mi>&lambda;</mi><mn>2</mn></mfrac></mrow></msup></mrow></mtd></mtr></mtable></mfenced>其中,krgi为原始地层压力所对应的应力条件下的气相相对渗透率;krgendi为原始地层压力下的气相相渗端点值;Sw为含水饱和度;Swci为原始地层压力下的束缚水饱和度;Sgri为原始地层压力下的残余气饱和度;λ为毛管分布指数;η为毛管弯曲系数;krwi为原始地层压力所对应的应力条件下的水相相对渗透率;krwendi为原始地层压力下的水相相渗端点值;(c)、基于不同应力条件下的实验数据,拟合孔隙度与地层压力变化的关系得到孔隙度应力敏感系数γ;并基于实验结果,分别根据以下关系式拟合获得相渗曲线各端点值与应力之间的定量表征系数C、D、E、F:<mfenced open = "" close = ""><mtable><mtr><mtd><mrow><msub><mi>k</mi><mrow><mi>r</mi><mi>g</mi><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>d</mi><mo>-</mo><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>t</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>k</mi><mrow><mi>r</mi><mi>g</mi><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>d</mi><mi>i</mi></mrow></msub><mo>{</mo><mn>1</mn><mo>-</mo><mi>C</mi><mo>&lsqb;</mo><mn>1</mn><mo>-</mo><msup><mi>e</mi><mrow><mo>-</mo><mi>&gamma;</mi><mrow><mo>(</mo><msub><mi>p</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><mi>p</mi><mo>)</mo></mrow></mrow></msup><mo>&rsqb;</mo><mo>}</mo></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msub><mi>k</mi><mrow><mi>r</mi><mi>w</mi><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>d</mi><mo>-</mo><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>t</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>k</mi><mrow><mi>r</mi><mi>w</mi><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>d</mi><mi>i</mi></mrow></msub><mo>{</mo><mn>1</mn><mo>-</mo><mi>D</mi><mo>&lsqb;</mo><mn>1</mn><mo>-</mo><msup><mi>e</mi><mrow><mo>-</mo><mi>&gamma;</mi><mrow><mo>(</mo><msub><mi>p</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><mi>p</mi><mo>)</mo></mrow></mrow></msup><mo>&rsqb;</mo><mo>}</mo></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msub><mi>S</mi><mrow><mi>w</mi><mi>c</mi><mo>-</mo><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>t</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>S</mi><mrow><mi>w</mi><mi>c</mi><mi>i</mi></mrow></msub><mo>{</mo><mn>1</mn><mo>+</mo><mi>E</mi><mo>&lsqb;</mo><mn>1</mn><mo>-</mo><msup><mi>e</mi><mrow><mo>-</mo><mi>&gamma;</mi><mrow><mo>(</mo><msub><mi>p</mi><mi>i</mi></msub</div> 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">曲线计算 相关专利</a></div> <hr /> </div> <ul> <li><a href="/patent/201110316913.0/">一种高速环道缓和曲线的几何算法</a></li> <li><a href="/patent/201510141367.X/">轨道交通列车全速密贴运行控制曲线的自适应计算方法</a></li> <li><a href="/patent/201711376883.6/">道岔启动电流检测方法、系统及终端设备</a></li> <li><a href="/patent/201811105649.4/">一种荧光扩增曲线拐点确定方法及装置</a></li> <li><a href="/patent/201910216422.5/">弧长曲线积分自动计算方法、设备、存储介质及装置</a></li> <li><a href="/patent/201910349078.7/">曲线积分的计算方法、装置、设备及存储介质</a></li> <li><a href="/patent/201910408423.X/">CM复合地基沉降预测方法、计算机可读存储介质和终端</a></li> <li><a href="/patent/201910451560.1/">等长桩复合地基沉降预测方法、计算机可读存储介质和终端</a></li> <li><a href="/patent/201910690055.2/">一种高速环道麦克康奈尔曲线拟合计算方法及系统</a></li> <li><a href="/patent/202010026841.5/">色谱仪的数据处理装置、数据处理方法以及色谱仪</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <input type="hidden" id="hid_id" /> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var pat_ajax_url = "/down/check.html"; var wppay_ajax_url = "/pay/down"; var pnum = "201711304249.1"; var openNo = "CN108132204A"; var op = 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