[发明专利]页岩油藏压后闷井时间的确定方法及设备有效
| 申请号: | 202110845540.X | 申请日: | 2021-07-26 |
| 公开(公告)号: | CN113586023B | 公开(公告)日: | 2022-07-22 |
| 发明(设计)人: | 陈志明;赵鹏飞;廖新维;石璐铭;陈昊枢;王佳楠 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(北京) |
| 主分类号: | E21B43/26 | 分类号: | E21B43/26;E21B43/00;E21B49/00;E21B47/00 |
| 代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 朱颖;黄健 |
| 地址: | 102249*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 页岩 油藏 压后闷井 时间 确定 方法 设备 | ||
1.一种页岩油藏压后闷井时间的确定方法,其特征在于,包括:
根据页岩油藏缝网压裂水平井不稳定试井模型,确定所述页岩油缝网压裂水平井的储层和裂缝相关数据;
根据所述页岩油缝网压裂水平井的储层和裂缝相关数据,得到试井曲线,试井曲线表示渗透率与单井达到边界效应时间的对应关系;
根据监测的所述页岩油藏缝网压裂水平井的实际渗透率以及所述试井曲线,确定所述页岩油藏缝网压裂水平井的最优闷井时间;
其中,所述页岩油藏缝网压裂水平井不稳定试井模型之前,还包括:
根据所述页岩油藏缝网压裂水平井的地质构造及特征,建立所述页岩油藏缝网压裂水平井的物理模型;
根据所述物理模型的动态特性,建立所述页岩油藏缝网压裂水平井不稳定试井模型的数学模型。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述物理模型的动态特性,建立所述页岩油藏缝网压裂水平井不稳定试井模型的数学模型,包括:
确定所述物理模型中的相关参数,以及所述参数之间的相互关系;
根据所述参数以及所述参数之间的相关关系,建立所述数学模型。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据页岩油藏缝网压裂水平井不稳定试井模型,确定所述页岩油藏缝网压裂水平井的储层和裂缝相关数据,包括:
根据所述数学模型确定不同改造区的渗透率;
根据所述数学模型模拟压力传播,得到不同渗透率下的井底流压和井底流压导数。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述页岩油藏缝网压裂水平井的储层和裂缝相关数据,得到试井曲线,包括:
根据所述不同渗透率下的井底流压和井底流压导数,确定压力传播到单井到达边界效应所需时间。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据监测的所述页岩油藏缝网压裂水平井的实际渗透率以及所述试井曲线,确定所述页岩油藏缝网压裂水平井的最优闷井时间,包括:
根据不同改造区渗透率的单井到达边界效应所需时间,建立渗透率与边界效应所需时间的对应关系;
根据监测的页岩油缝网压裂水平井的实际渗透率,对照渗透率与边界效应所需时间的对应关系,确定页岩油藏缝网压裂水平井的最优闷井时间。
6.一种闷井时间的确定装置,包括:
计算模块,用于根据页岩油藏缝网压裂水平井不稳定试井模型,确定不同渗透率下的所述页岩油缝网压裂水平井的压力相关数据;并用于根据所述不同渗透率下的压力相关数据,得到试井曲线,所述试井曲线表示所述渗透率与单井达到边界效应时间的对应关系;
生成模块,用于根据监测的所述页岩油藏缝网压裂水平井的实际渗透率以及所述试井曲线,确定所述页岩油藏缝网压裂水平井的最优闷井时间;
所述计算模块还用于:
根据所述页岩油藏缝网压裂水平井的地质构造及特征,建立所述页岩油藏缝网压裂水平井的物理模型;
根据所述物理模型的动态特性,建立所述页岩油藏缝网压裂水平井不稳定试井模型的数学模型。
7.一种闷井时间的确定设备,包括:存储器,处理器;
存储器;用于存储所述处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:运行所述存储器中存储的指令以执行如权利要求1-5任意一项所述的闷井时间的确定方法。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现如权利要求1-5任一项所述的闷井时间的确定方法。
9.一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-5中任一项所述的闷井时间的确定方法。
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