[发明专利]一种用于单缝洞储层的产能分析方法及系统在审

专利信息
申请号: 202010376482.6 申请日: 2020-05-07
公开(公告)号: CN113626752A 公开(公告)日: 2021-11-09
发明(设计)人: 宋海;邹宁;马国锐;龙武;徐燕东;李丹丹;陶杉;王勤聪;马立新;黄传艳;黄知娟;金燕林 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西北油田分公司
主分类号: G06F17/11 分类号: G06F17/11;G06F17/13;G06F17/18;G06F30/20
代理公司: 北京聿华联合知识产权代理有限公司 11611 代理人: 张文娟
地址: 100728 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 单缝洞储层 产能 分析 方法 系统
【权利要求书】:

1.一种用于单缝洞储层的产能分析方法,其特征在于,所述方法包括:

步骤S1、分析储层中裂缝与溶洞的连接结构,建立储层的缝洞型油藏物理模型;

步骤S2、依据储层裂缝中的流体存在流动压降的原则,基于所述缝洞型油藏物理模型建立储层裂缝中流体的能量平衡方程;

步骤S3、分别建立储层裂缝的惯性力流动方程、粘滞力流动方程以及摩擦阻力流动方程;

步骤S4、将储层裂缝中流体的能量平衡方程与裂缝的惯性力流动方程、粘滞力流动方程及磨擦阻力流动方程结合处理获得裂缝内的压力梯度,并基于其进行计算获取溶洞到裂缝出口的压降方程;

步骤S5、基于所述溶洞到裂缝出口的压降方程引入势概念获得缝洞储层的二次项产能方程。

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述步骤S1中,根据分析获得的裂缝长度数据,以及裂缝与溶洞连接的倾角数据建立储层的缝洞型油藏物理模型。

3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述步骤S2中,储层裂缝中流体的能量平衡方程如下式所示:

式中,p为裂缝压力,Pa,L为裂缝长度,m,ρ为流体密度,kg/m3,g为重力加速度,m/s2,θ为裂缝倾角,v为裂缝流体平均流速,m/s,f为磨擦阻力系数,d为等效水力直径。

4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述步骤S3中,包括:

将流体从溶洞出口流速加速至裂缝流速时因动能项增长产生的压降作为惯性力损耗,即将裂缝入口压降方程为惯性力流动方程;

采用达西定律描述储层内裂缝的层流压降作为粘滞力流动方程。

5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述步骤S4中,包括:对合成的裂缝内的压力梯度沿裂缝长度积分获得裂缝进出口间的压降,再加上裂缝入口处的加速度压降获得溶洞到裂缝出口的压降方程。

6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述溶洞到裂缝出口的压降方程如下式所示:

式中,pr为溶洞流体压力,为当前裂缝处的压力,Lf为当前运算裂缝长度,m,ρ为流体密度,kg/m3,g为重力加速度,m/s2,θ为裂缝倾角,q为油井产量,b为流体体积系数,μ为流体粘度,Af为裂缝截面面积,φf为裂缝孔隙度,kf为裂缝渗透率,f为磨擦阻力系数,d为等效水力直径。

7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述步骤S5中,获得的缝洞储层的二次项产能方程如下式所示:

式中,pr为溶洞流体压力,为当前裂缝处的压力,Lf为当前运算裂缝长度,m,b为流体体积系数,μ为流体粘度,Af为裂缝截面面积,φf为裂缝孔隙度,kf为裂缝渗透率,q为油井产量,f为磨擦阻力系数,d为等效水力直径,ρ为流体密度,kg/m3

8.一种用于单缝洞储层的产能分析系统,其特征在于,所述系统包括:

物理模型建立模块,其配置为分析储层中裂缝与溶洞的连接模式,建立储层的缝洞型油藏物理模型;

能量平衡方程建立模块,其设置为依据裂缝中的流体存在流动压降的原则,基于所述缝洞型油藏物理模型建立储层裂缝中流体的能量平衡方程;

力元素流动方程建立模块,其设置为分别建立储层裂缝的惯性力流动方程、粘滞力流动方程以及摩擦阻力流动方程;

压降方程获取模块,其设置为将储层裂缝中流体的能量平衡方程与裂缝的惯性力流动方程、粘滞力流动方程及磨擦阻力流动方程结合处理获得裂缝内的压力梯度,并基于其进行计算获取溶洞到裂缝出口的压降方程;

产能方程获取模块,其设置为基于所述溶洞到裂缝出口的压降方程引入势概念获得缝洞储层的二次项产能方程。

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