[发明专利]气藏动态储量预测方法有效
| 申请号: | 202111208714.8 | 申请日: | 2021-10-18 |
| 公开(公告)号: | CN113882850B | 公开(公告)日: | 2023-05-09 |
| 发明(设计)人: | 石军太;贾焰然;张龙龙;李文斌;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: | E21B47/00 | 分类号: | E21B47/00;E21B49/00 |
| 代理公司: | 北京润平知识产权代理有限公司 11283 | 代理人: | 邝圆晖;李国 |
| 地址: | 102249*** | 国省代码: | 北京;11 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 动态 储量 预测 方法 | ||
1.一种气藏动态储量预测方法,其特征在于,所述气藏动态储量预测方法包括:
获取气藏的储层物性参数和生产动态数据;
计算天然气在水中的溶解系数和基质收缩系数;
根据所述储层物性参数、所述生产动态数据、所述溶解系数以及所述基质收缩系数确定不同时间的散点的横坐标值和纵坐标值;
将多个所述散点绘制成散点图,采用线性拟合并预测所述气藏的原始天然气储量;
其中,所述散点的横坐标值通过如下公式计算得到:
其中,X为散点的横坐标值;VL为朗格缪尔体积;pL为朗格缪尔压力;pd为临界解吸压力;为原始孔隙度;Zsc为标准状况下天然气偏差系数;Tsc为标准状况下温度;pi为原始地层压力;psc为标准状况下压力;T为地层原始温度;Zi为原始地层压力下天然气的偏差系数;为平均地层压力;为平均地层压力下天然气的偏差系数;Swi为气藏原始含水饱和度;cp为孔隙体积压缩系数;cw为地层水压缩系数;cs为天然气在水中的溶解系数;ca为基质收缩系数;
所述散点的纵坐标值通过如下公式计算得到:
其中,Y为散点的纵坐标值;Gp为气藏或气井累产气量;Wp为气藏或气井累产水;We为水侵量;Zsc为标准状况下天然气偏差系数;Tsc为标准状况下温度;psc为标准状况下压力;T为地层原始温度;为平均地层压力;为平均地层压力下天然气的偏差系数;cs为天然气在水中的溶解系数;Bw为地层水体积系数;
所述气藏的原始天然气储量通过如下公式计算得到:
Ggi=Gai+Gfi+Gsi
其中:
Gfi=b
Gsi=mφiSwipics
其中,Ggi为气藏的原始天然气储量;Gai为原始吸附气储量;Gfi为气藏的原始游离气储量;Gsi为气藏的原始溶解气量;m为线性趋势线斜率;b为线性趋势线的Y轴截距值。
2.如权利要求1所述的气藏动态储量预测方法,其特征在于,所述将多个所述散点绘制成散点图,采用线性拟合并预测所述气藏的原始天然气储量的步骤包括:
整理多个所述散点的横坐标值和纵坐标值,拟合得到线性趋势线;
获取所述线性趋势线的斜率和Y轴截距值;
根据所述斜率和所述Y轴截距值预测气藏的原始天然气储量。
3.如权利要求2所述的气藏动态储量预测方法,其特征在于,所述溶解系数通过如下公式计算得到:
其中,cs为天然气在水中的溶解系数;H为不同温度下所对应的亨利系数。
4.如权利要求3所述的气藏动态储量预测方法,其特征在于,所述基质收缩系数通过如下公式计算得到:
其中,ca为基质收缩系数;ν为泊松比;εmax为基质收缩效应下最大应变量。
5.如权利要求3所述的气藏动态储量预测方法,其特征在于,所述气藏的原始天然气包括原始吸附气、原始游离气以及原始溶解气。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国石油大学(北京),未经中国石油大学(北京)许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202111208714.8/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





