[发明专利]一种气-水两相渗流应力敏感储层原始渗透率反演方法在审

专利信息
申请号: 201711304207.8 申请日: 2017-12-11
公开(公告)号: CN108133087A 公开(公告)日: 2018-06-08
发明(设计)人: 窦祥骥;何岩峰;王相;浮历沛;邓嵩;张世锋;曹文科 申请(专利权)人: 常州大学
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50;G06F17/18
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 213164 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明涉及一种气‑水两相渗流应力敏感储层原始渗透率反演方法,包括如下步骤:(1)气井日常生产数据、储层物性、流体物性、应力敏感数据的收集整理;(2)计算不同压力条件下的气‑水等效相渗曲线;(3)计算考虑应力敏感储层气‑水两相复杂渗流特征的改进拟参数;(4)绘制并利用改进的半对数曲线识别拟径向流;(5)对曲线上的散点进行线性回归,根据回归所得到的直线斜率,利用储层原始渗透率计算模型实现对原始渗透率的反演。本发明可以充分考虑应力敏感储层中气‑水两相渗流时相渗曲线应力敏感、绝对渗透率应力敏感、滑脱效应等复杂渗流特征,消除了传统计算方法所造成的误差,可广泛用于应力敏感储层的储层参数评价。
搜索关键词: 敏感 原始渗透率 两相 反演 渗流 渗流特征 半对数曲线 绝对渗透率 参数评价 传统计算 计算模型 流体物性 敏感数据 日常生产 线性回归 压力条件 直线斜率 物性 气井 径向流 滑脱 散点 改进 绘制 回归
【主权项】:
一种气‑水两相渗流应力敏感储层原始渗透率反演方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)、气井日常生产数据、储层物性、流体物性、气‑水相渗数据、应力敏感数据的收集整理;(2)、计算不同压力条件下综合考虑相渗曲线应力敏感、绝对渗透率应力敏感及动态滑脱效应等气‑水两相复杂渗流特征的等效气‑水相渗曲线;(3)、利用等效气‑水相渗曲线,结合气井生产数据,根据下式,计算考虑应力敏感储层气‑水两相复杂渗流特征的改进的拟压力及拟时间;<mrow><msub><mi>&psi;</mi><mrow><mi>t</mi><mi>w</mi><mi>o</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msubsup><mo>&Integral;</mo><msub><mi>p</mi><mi>a</mi></msub><mi>p</mi></msubsup><mrow><mo>(</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&rho;</mi><mi>g</mi></msub><msub><mi>k</mi><mrow><mi>r</mi><mi>g</mi><mi>E</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mi>&rho;</mi><mrow><mi>w</mi><mi>s</mi><mi>c</mi></mrow></msub><msub><mi>&mu;</mi><mi>g</mi></msub></mrow></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&rho;</mi><mi>w</mi></msub><msub><mi>k</mi><mrow><mi>r</mi><mi>w</mi><mi>E</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mi>&rho;</mi><mrow><mi>w</mi><mi>s</mi><mi>c</mi></mrow></msub><msub><mi>&mu;</mi><mi>w</mi></msub></mrow></mfrac><mo>)</mo></mrow><msup><mi>dp</mi><mo>&prime;</mo></msup></mrow><mrow><msub><mi>t</mi><mrow><mi>t</mi><mi>w</mi><mi>o</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>&mu;</mi><mrow><mi>g</mi><mi>i</mi></mrow></msub><msub><mi>C</mi><mrow><mi>t</mi><mo>-</mo><mi>t</mi><mi>w</mi><mi>o</mi><mi>i</mi></mrow></msub><msubsup><mo>&Integral;</mo><msub><mi>t</mi><mi>a</mi></msub><mi>t</mi></msubsup><mfrac><mrow><mo>(</mo><mfrac><mover><mrow><msub><mi>&rho;</mi><mi>g</mi></msub><msub><mi>k</mi><mrow><mi>r</mi><mi>g</mi><mi>E</mi></mrow></msub></mrow><mo>&OverBar;</mo></mover><mrow><msub><mi>&rho;</mi><mrow><mi>w</mi><mi>s</mi><mi>c</mi></mrow></msub><mover><msub><mi>&mu;</mi><mi>g</mi></msub><mo>&OverBar;</mo></mover></mrow></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mrow><mover><msub><mi>&rho;</mi><mi>w</mi></msub><mo>&OverBar;</mo></mover><mover><msub><mi>k</mi><mrow><mi>r</mi><mi>w</mi><mi>E</mi></mrow></msub><mo>&OverBar;</mo></mover></mrow><mrow><msub><mi>&rho;</mi><mrow><mi>w</mi><mi>s</mi><mi>c</mi></mrow></msub><mover><msub><mi>&mu;</mi><mi>w</mi></msub><mo>&OverBar;</mo></mover></mrow></mfrac></mrow><mover><msub><mi>C</mi><mrow><mi>t</mi><mo>-</mo><mi>t</mi><mi>w</mi><mi>o</mi><mi>i</mi></mrow></msub><mo>&OverBar;</mo></mover></mfrac><msup><mi>dt</mi><mo>&prime;</mo></msup></mrow>其中,ψtwo为考虑应力敏感储层气‑水两相复杂渗流特征的改进的拟压力,MPa/cp;ttwo为考虑应力敏感储层气‑水两相复杂渗流特征的改进的拟时间,d;p为压力,MPa;pa为参考压力,MPa;t为真实时间,d;ta为参考时间,d;ρg为气相地下密度,kg/m3;ρw为水的地下密度,kg/m3;ρwsc为水的地面标准密度,kg/m3为平均压力所对应的气相地下密度,kg/m3为平均压力所对应的水相地面标准密度,kg/m3;krgE为气相等效相对渗透率;krwE为水相等效相对渗透率;为平均压力所对应的气相等效相对渗透率;为平均压力所对应的水相等效相对渗透率;μg为气体粘度,cp;μw为水的粘度,cp;μgi为原始地层压力下的气体粘度,cp;为平均压力所对应的气体粘度,cp;为平均压力所对应的水的粘度,cp;Ct‑twoi为原始地层压力下的气水两相综合压缩系数,MPa‑1为平均压力所对应的气水两相综合压缩系数,MPa‑1;(4)、基于计算获得的改进的拟压力及拟时间,绘制并利用改进的半对数曲线识别拟径向流;(5)、对曲线上的散点进行线性回归,根据回归所得到的直线斜率,利用储层原始渗透率计算模型实现对原始渗透率的反演。
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