[发明专利]窜流量确定方法、装置、计算机设备及存储介质有效

专利信息
申请号: 202011025535.6 申请日: 2020-09-25
公开(公告)号: CN112329353B 公开(公告)日: 2022-11-01
发明(设计)人: 李滔;胡勇;李骞;彭先;赵梓寒;蔡珺君 申请(专利权)人: 中国石油天然气股份有限公司
主分类号: G06F30/28 分类号: G06F30/28;G06F30/25;G06F113/08;G06F119/14;G06F111/10
代理公司: 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 11138 代理人: 李珂珂
地址: 100007 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 流量 确定 方法 装置 计算机 设备 存储 介质
【权利要求书】:

1.一种窜流量确定方法,其特征在于,所述方法包括:

在目标三维区域中添加固相颗粒,以使添加的固相颗粒之间构成孔隙,得到第三模型,所述第三模型为孔隙模型;对所述第三模型中的流体施加预设压力梯度,以使所述流体按照格子-玻尔兹曼演化关系进行演化,直至所述流体处于稳定状态;

在所述第三模型中添加裂缝,得到第一模型,所述第一模型为裂缝-孔隙双重介质模型,所述第一模型包括固相颗粒、固相颗粒之间的孔隙和裂缝,且所述第一模型由网格构成;模拟所述第一模型中的流体渗流,直至所述第一模型中的流体处于稳定状态,确定所述第一模型的出口端裂缝的流量,作为第一流量;

为所述第一模型中的孔隙对应的网格添加第一标记,得到第二模型,所述第一标记表示对应的网格为固相颗粒,所述第二模型为裂缝模型,且所述第一模型与所述第二模型中的裂缝相同;模拟所述第二模型中的流体渗流,直至所述第二模型中的流体处于稳定状态,确定所述第二模型的出口端裂缝的流量,作为第二流量;

将所述第一流量与所述第二流量之间的差值,确定为所述裂缝-孔隙双重介质的窜流量;

所述在目标三维区域中添加固相颗粒,以使固相颗粒之间构成孔隙,得到第三模型,包括:

获取目标参数,所述目标参数包括固相颗粒的半径及孔隙度,所述孔隙度指示所述第三模型中的孔隙空间体积之和与所述第三模型体积的比值;

根据所述半径,在所述目标三维区域中添加具有所述半径的球体固相颗粒,直至所述目标三维区域中的孔隙空间体积之和与所述目标三维区域体积的比值等于所述孔隙度时,将所述目标三维区域作为所述第三模型;

所述固相颗粒的半径为多个,所述目标参数还包括每个半径对应的体积占比,所述体积占比为同一半径对应的固相颗粒的体积与固相颗粒总体积的比值,所述固相颗粒总体积根据所述孔隙度确定;所述根据所述半径,在所述目标三维区域中添加具有所述半径的球体固相颗粒,直至所述目标三维区域中的孔隙空间体积之和与所述目标三维区域体积的比值等于所述孔隙度时,将所述目标三维区域作为所述第三模型,包括:

按照多个半径的排列顺序,遍历所述多个半径;

根据第一个半径,在所述目标三维区域中添加具有所述第一个半径的球体固相颗粒,直至所述目标三维区域中所述第一个半径对应的固相颗粒的体积与所述固相颗粒总体积的比值,等于所述第一个半径对应的体积占比;

根据下一个半径,在所述目标三维区域中添加具有所述下一个半径的球体固相颗粒,直至所述目标三维区域中所述下一个半径对应的固相颗粒的体积与所述固相颗粒总体积的比值,等于所述下一个半径对应的体积占比。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述模拟所述第一模型中的流体渗流,直至所述第一模型中的流体处于稳定状态,确定所述第一模型的出口端裂缝的流量,作为第一流量,包括:

对所述第一模型中的流体施加所述预设压力梯度,以使所述流体按照格子-玻尔兹曼演化关系进行演化,直至所述流体处于稳定状态,确定所述第一模型的出口端裂缝的流量,作为所述第一流量。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述模拟所述第二模型中的流体渗流,直至所述第二模型中的流体处于稳定状态,确定所述第二模型的出口端裂缝的流量,作为第二流量,包括:

对所述第二模型中的流体施加所述预设压力梯度,以使所述流体按照所述格子-玻尔兹曼演化关系进行演化,直至所述流体处于稳定状态,确定所述第二模型的出口端裂缝的流量,作为所述第二流量。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述半径,在所述目标三维区域中添加具有所述半径的球体固相颗粒之前,所述方法还包括:

为所述目标三维区域中的每个网格添加第二标记,所述第二标记表示对应的网格为孔隙;

所述根据所述半径,在所述目标三维区域中添加具有所述半径的球体固相颗粒,包括:

在所述目标三维区域中随机指定一个坐标点;

为以所述坐标点为球心,具有所述半径的球体区域内的网格添加所述第一标记。

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