[发明专利]基于压裂后压力确定煤储层原始地层压力的方法及装置有效
申请号: | 202110880145.5 | 申请日: | 2021-08-02 |
公开(公告)号: | CN113417632B | 公开(公告)日: | 2023-03-24 |
发明(设计)人: | 石军太;李文斌;贾焰然;李星浩;张龙龙;杨博;王田多奕;石贵元 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(北京) |
主分类号: | E21B49/00 | 分类号: | E21B49/00;E21B47/06 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 张娜;黄健 |
地址: | 102249*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 压裂后 压力 确定 煤储层 原始 地层 方法 装置 | ||
1.一种基于压裂后压力确定煤储层原始地层压力的方法,其特征在于,包括:
采集煤储层数据;
基于所述煤储层数据,获得无因次油管压力和对应的无因次时间;
对以所述无因次油管压力和无因次时间为坐标的散点进行线性拟合,得到线性函数;
基于所述线性函数的截距,获得煤储层原始地层压力;
所述煤储层数据包括应力敏感指数β,油管压力pt,总压裂液量V1,压裂液稳定排量q1以及压裂后关井时间Δt;
相应的,所述基于所述煤储层数据,获得无因次油管压力和对应的无因次时间,包括:
采用如下公式确定无因次油管压力pβ:
采用如下公式确定无因次时间tw:
其中,
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述线性函数的截距包括所述线性函数的无因次油管压力坐标轴截距。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述煤储层数据还包括压裂液密度ρ1、煤层埋深H以及重力加速度g;
相应的,所述基于所述线性函数的截距,获得煤储层原始地层压力,包括:
基于所述无因次油管压力坐标轴截距b,并结合所述压裂液密度ρ1、煤层埋深H、重力加速度g以及应力敏感指数β,采用如下公式确定煤储层原始地层压力pi:
其中,Δp1=10-6ρ1gH。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述对以所述无因次油管压力和无因次时间为坐标的散点进行线性拟合,得到线性函数,包括:
以所述无因次油管压力和无因次时间为坐标绘制散点图;
对所述散点图中的散点采用最小二乘法进行线性拟合,得到无因次油管压力和无因次时间的线性函数。
5.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
基于所述线性函数的截距和斜率,获得煤储层压裂后裂缝网络稳定的渗透率。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述煤储层数据包括应力敏感指数β、压裂液稳定排量q1、压裂液粘度μ1、压裂液体积系数B1以及煤储层厚度h;
相应的,所述基于所述线性函数的截距和斜率,还获得煤储层压裂后裂缝网络稳定的渗透率,包括:
基于所述线性函数的斜率m和线性函数的无因次油管压力坐标轴截距b,并结合所述煤储层数据,采用如下公式确定煤储层压裂后裂缝网络稳定的渗透率kfns:
其中,
7.一种装置,其特征在于,包括:处理器和存储器;
所述存储器存储所述处理器可执行指令;
其中,所述处理器执行所述存储器存储的可执行指令,使得所述处理器执行如权利要求1-6任一项所述的方法。
8.一种存储介质,其特征在于,所述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1-6任一项所述的方法。
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