[发明专利]自动判断缝洞型油藏生产井间连通性的综合方法及系统有效

专利信息
申请号: 201611020378.3 申请日: 2016-11-21
公开(公告)号: CN106611081B 公开(公告)日: 2019-08-30
发明(设计)人: 张冬梅;金佳琪;陈小岛;康志江;邓泽;姜鑫维;刘远兴;杨宏湘;沈奥 申请(专利权)人: 中国地质大学(武汉)
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50
代理公司: 北京轻创知识产权代理有限公司 11212 代理人: 杨立;陈振玉
地址: 430074 湖北省武汉市洪山区鲁磨路3*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 自动 判断 缝洞型 油藏 生产井 连通性 综合 方法 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及油藏工程技术领域,特别涉及一种自动判断缝洞型油藏生产井间连通性的综合方法及系统。

背景技术

缝洞型油藏的储渗空间类型多样,储层非均质性强,如果注采对应程度不清楚,影响后期注水开发效果;因此需要开展油藏井间连通性研究,以明确注水井水流方向和注采参数,避免注水后存在水驱均衡性差,部分井水窜扰严重等问题。

目前常用的油藏井间连通性研究方法主要包括静态法和动态法。静态连通性通常采用地层对比、电缆测井等方法来描述相关地层参数;动态连通性,一般采用示踪剂测试法。但由于缝洞型油藏非均质性和井网不规则性较强,上述研究手段无法有效认识缝洞体的连通性,且存在多井间干扰,费用高,使用井次有限,对于低含水井无法确定连通与否,影响生产效率等问题。

发明内容

本发明目的是提供一种自动判断缝洞型油藏生产井间连通性的综合方法及系统,解决现有技术中存在的上述问题。

生产过程中采集的生产数据是各种工程因素和地质因素共同作用的结果,含水率、产液量等生产数据的变化能够反映出流体运动规律,进而反映出井间连通性;缝洞单元可看做是一个连续分布的油气藏压力系统,开采过程中符合一致的流体压力规律,按照油气藏压力系统理论,同一缝洞单元渗流场内的压力扰动,在理论上通过流体可以波及到单元内的任一处。

本发明解决上述技术问题的技术方案如下:

一种自动判断缝洞型油藏生产井间连通性的综合方法,包括如下步骤:

步骤1,根据待判断井组的生产数据,分别基于开关井时相邻井生产数据变化、生产曲线相似性、见水时间间隔和压力下降趋势判断所述待判断井组中任意两口生产井的井间初始连通性;其中,所述生产数据包括各生产井不同时间点的产液量和含水率,以及待判断井组不同时间点采集的压力值;

步骤2,对不同判断获取的所述待判断井组中任意两口生产井的井间初始连通性赋不同权重,获取所述待判断井组中任意两口生产井的井间综合连通性;

步骤3,根据所述待判断井组中任意两口生产井的井间综合连通性,获取所述待判断井组的连通性。

本发明的有益效果是:基于产液量、含水率和压力值三种常规生产动态数据,无需各种静态数据;采用开关井时生产数据变化、生产曲线相似性、见水时间间隔和压力下降趋势从四个方面分别判断井间初始连通性,并可结合实际经验对不同判断获取的井间初始连通性赋不同权重,获取井间综合连通性,进而获取待判断井组连通性,有效避免单一判断由于多井间干扰所产生的误差,且综合考虑实际生产工作制度的变化,进一步提高判断准确率,实现基于生产数据判断缝洞单元的连通性。

在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。

进一步,所述基于开关井时相邻井生产数据变化判断所述待判断井组中任意两口生产井的井间初始连通性具体包括如下步骤:

步骤a1,根据任意两口生产井不同时间点的产液量,获取所述任意两口生产井的开井时间;提取从后开井时间点开始第一预设时间段内,先开井的生产井不同时间点的产液量,并在产液量-时间坐标系下进行线性拟合,获取线性拟合直线的斜率;

步骤a2,如果所述斜率小于第一预设阈值,则判断所述任意两口生产井的井间初始连通性为连通;反之,不连通。

采用上述进一步方案的有益效果是,采用产液量进行基于开关井时相邻井生产数据变化判断,产液量为生产过程中采集较为完整的常规生产数据,无需另外采集,且数据的完整性利于提高分析判断的准确率。

进一步,所述基于生产曲线相似性判断所述待判断井组中任意两口生产井的井间初始连通性具体包括如下步骤:

步骤b1,根据任意两口生产井不同时间点的产液量,获取所述任意两口生产井的开井时间;提取从后开井时间点开始第二预设时间段内,所述任意两口生产井不同时间点的产液量,分别获取所述任意两口生产井的产液量时间序列;

步骤b2,采用动态时间规整算法计算所述两个产液量时间序列的平均距离;

步骤b3,如果所述平均距离小于第二预设阈值,则判断所述任意两口生产井的井间初始连通性为连通;反之,不连通。

采用上述进一步方案的有益效果是,采用产液量进行基于生产曲线相似性判断,产液量为生产过程中采集较为完整的常规生产数据,无需另外采集,且数据的完整性利于提高分析判断的准确率;且在生产曲线相似性比较中采用动态时间规整算法,解决了井间干扰存在的时滞性等问题。

进一步,所述步骤b2具体包括如下步骤:

步骤b21,根据如下第一公式,分别将所述两个产液量时间序列进行无量纲化;

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