[发明专利]一种酸性气藏调流控水完井数值模拟方法及系统在审
申请号: | 202110581925.X | 申请日: | 2021-05-25 |
公开(公告)号: | CN115392145A | 公开(公告)日: | 2022-11-25 |
发明(设计)人: | 周朝;赵旭;姚志良;李晓益;翟羽佳;陈亚姝 | 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石油工程技术研究院 |
主分类号: | G06F30/28 | 分类号: | G06F30/28;G06F30/13;G06F113/08;G06F119/08;G06F119/14 |
代理公司: | 北京知舟专利事务所(普通合伙) 11550 | 代理人: | 郭韫 |
地址: | 100028 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 酸性 气藏调流控水完井 数值 模拟 方法 系统 | ||
1.一种酸性气藏调流控水完井数值模拟方法,其特征在于:所述方法考虑酸性气藏中硫沉积对控水的影响,模拟酸性气藏的开发特征,对酸性气藏自适应调流控水筛管参数进行优化,进而增强酸性气藏调流控水完井开发效果,实现酸性气藏的控水稳气,提高酸性气藏采收率。
2.根据权利要求1所述的酸性气藏调流控水完井数值模拟方法,其特征在于:所述方法包括:
步骤一:采集酸性气藏的地质参数与生产参数;
步骤二:建立酸性气藏目标区块地质模型;
步骤三:建立酸性气井单井地质模型;
步骤四:确定酸性气藏硫沉积的时变表皮系数;
步骤五:确定酸性气井自适应调流控水筛管规格;
步骤六:酸性气井自适应调流控水完井设计;
步骤七:酸性气藏调流控水井筒储层耦合数值模拟;
步骤八:获得最优酸性气藏自适应调流控水筛管参数。
3.根据权利要求2所述的酸性气藏调流控水完井数值模拟方法,其特征在于:所述步骤一中采集的地质参数与生产参数包括:储层特性参数、测井解释参数、流体高压物性参数、井头参数、井眼轨迹参数、井身结构参数和生产动态参数。
4.根据权利要求3所述的酸性气藏调流控水完井数值模拟方法,其特征在于:所述步骤二的操作包括:利用储层特性参数、测井解释参数、井头参数、井眼轨迹参数,建立酸性气藏目标区块地质模型,获取目标区块孔隙度、渗透率和饱和度属性分布规律,对地质模型进行储量验证。
5.根据权利要求4所述的酸性气藏调流控水完井数值模拟方法,其特征在于:所述步骤三的操作包括:在酸性气藏目标区块地质模型的基础上,抽取并建立目标井单井控制范围内的酸性气井单井地质模型。
6.根据权利要求5所述的酸性气藏调流控水完井数值模拟方法,其特征在于:所述步骤四的操作包括:
利用实测得到的硫溶解度数据拟合下式中的待定系数k、a、B:
cs=ρkexp(a/T+B)
其中,
式中,cs为元素硫在酸性气体中的溶解度,ρ为酸性气体的密度,p为压力,γg为酸性气体的相对密度;Z为酸性气体的偏差系数;T为酸性气体的温度;
利用下式计算获得硫沉积的时变表皮系数:
其中,
Ss为沉积硫饱和度,A为常系数,t为时间,q为井产量,Bg为气相体积系数,r为距井筒径向距离,h为地层厚度,μg为气相粘度,k0为气藏原始条件下的渗透率,pi为气藏原始地层压力,m为应力敏感指数,φ为孔隙度,Swi为原始含水饱和度,β为非达西流系数,sd为硫沉积的时变表皮系数,rd为污染带半径,rw为井半径。
7.根据权利要求6所述的酸性气藏调流控水完井数值模拟方法,其特征在于:所述步骤五的操作包括:
根据井身结构参数选取自适应调流控水筛管的直径;
根据硫化氢含量和二氧化碳含量确定自适应调流控水筛管的管柱材质和管柱扣型;
所述自适应调流控水筛管的直径大于同规格的常规筛管的直径;
所述自适应控水筛管需要与遇油膨胀封隔器配合使用。
8.根据权利要求7所述的酸性气藏调流控水完井数值模拟方法,其特征在于:所述步骤六的操作包括:
根据井眼轨迹参数设计酸性气井中自适应调流控水筛管的下入长度;
根据测井解释参数设计自适应调流控水分段数,并确定自适应调流控水筛管和封隔器的数目,确定封隔器的下入深度。
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