西安石油大学成友友获国家专利权
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龙图腾网获悉西安石油大学申请的专利一种特低渗油藏注采井组剩余油定量表征方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115822576B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-07-11发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211376975.5,技术领域涉及:E21B49/00;该发明授权一种特低渗油藏注采井组剩余油定量表征方法是由成友友;谭成仟;邱祥亮;肖玲;罗翔设计研发完成,并于2022-11-04向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种特低渗油藏注采井组剩余油定量表征方法在说明书摘要公布了:本发明属于油气田开发技术领域,公开了一种特低渗油藏注采井组剩余油定量表征方法,包括:S1、以注水井为中心,对井组进行注采单元划分,求取各单元的平均孔隙度、渗透率、含水率、含水饱和度和有效厚度物性参数;S2、分别计算各单元对应的水洗区、两相区和波及区的有效距离,并依次确定上述不同区域的控制范围;S3、分别计算各单元内对应的水洗区、两相区和波及区的控制范围内的剩余油饱和度;S4、绘制注采井组的剩余油饱和度分布图,得到特低渗油藏井组剩余油分布模式。本发明方法涉及资料获取难度小,能够定量、直观地描述井间剩余油的分布规律,并指出不同剩余油分布模式下的井组挖潜方向,为提升特低渗油藏开发效果提供了决策依据。
本发明授权一种特低渗油藏注采井组剩余油定量表征方法在权利要求书中公布了:1.一种特低渗油藏注采井组剩余油定量表征方法,其特征在于,包括以下步骤: S1、以注水井为中心,对井组进行注采单元划分,求取各单元的平均孔隙度、渗透率、含水率和含水饱和度; S2、分别计算各单元对应的水洗区、两相区和波及区的有效距离,并依次确定不同区域的控制范围; 所述水洗区有效距离的计算分为孔隙型储层和裂缝型储层两种情况; 所述的孔隙型储层水洗区有效距离的计算公式为: , 式中:rwr为水洗区有效距离,m;Sor为残余油饱和度,%;为含水率随含水饱和度变化曲线的导数;φ为平均孔隙度,小数;h为有效厚度,m;qw为采油井的产水量,m3d;td为油井见水时间,d,t为生产时间; 所述的裂缝型储层水洗区有效距离的计算公式为: , 式中:Kt为水洗区平均渗透率,mD;μ为地层水黏度,mPa·s;Ct为地层综合压缩系数,MPa-1;φ为平均孔隙度,小数; 所述两相区有效距离的计算同样分为孔隙型储层和裂缝型储层两种情况; 所述的孔隙型储层两相区有效距离的计算公式为: , 式中:rf为两相区有效距离,m;R为井组原油的采出程度,%;A、B、C分别为与启动压力梯度、流度及注采压差相关的常数; 所述的裂缝型储层,所述的两相区为椭圆形,其短轴和长轴方向的有效距离计算公式分别为: , , 式中:raf和rbf分别为短轴和长轴方向的有效距离,m;L为裂缝半长,m; 所述波及区有效距离的计算公式为: , 式中:r为波及区有效距离,m;rw为井筒半径;Sw为含水饱和度,%;t为生产时间,d;为含水率随含水饱和度变化曲线的导数;φ为平均孔隙度,小数;h为有效厚度,m;qw为采油井的产水量,m3d; S3、分别计算各单元内对应的水洗区、两相区和波及区的控制范围内的剩余油饱和度, 水洗区的剩余油饱和度为残余油饱和度; 两相区剩余油饱和度为两相区的平均含油饱和度,计算方法为: , 式中:为两相区的平均含油饱和度,%;φ为平均孔隙度,小数;h为有效厚度,m;qw为采油井的产水量,m3d;rf为两相区有效距离,m;rwr为水洗区有效距离,m;t为生产时间,d; 波及区的剩余油饱和度为波及区的平均含油饱和度,计算方法为: , 式中:Sod为波及区的平均含油饱和度,%;Soi为初始含油饱和度,%;Awr、Atp、Aod、Ad分别表示水洗区、两相区、波及区和井组的面积;Sor为残余油饱和度,%;为两相区的平均含油饱和度,%; S4、绘制注采井组的剩余油饱和度分布图,得到特低渗油藏井组剩余油分布模式。
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