中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院郭奇获国家专利权
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龙图腾网获悉中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院申请的专利精细表征高含水油藏流场理论模型的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:CN114580811B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-19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:202011391858.7,技术领域涉及:G06Q10/067;该发明授权精细表征高含水油藏流场理论模型的方法是由郭奇;杨勇;张世明;孙业恒;黄迎松;贾元元;吕远设计研发完成,并于2020-12-01向国家知识产权局提交的专利申请。
本精细表征高含水油藏流场理论模型的方法在说明书摘要公布了:本发明提供一种精细表征高含水油藏流场理论模型的方法,该精细表征高含水油藏流场理论模型的方法包括:步骤1,进行流线簇流量场表征;步骤2,进行优势潜力丰度表征;步骤3,进行瞬时驱替强度场表征;步骤4,进行流动非均质性场表征;步骤5,建立流场理论模型,依据表征油藏流场的参数,通过熵权法确定各参数在预测过程中的权重分布,从而形成流场重构提高采收率理论公式。该精细表征高含水油藏流场理论模型的方法能够方便、准确、快速有效的界定高含水油藏的开发效果,基于流场重构提高采收率评价指数对流场改造能力进行评价,为老油田提高采收率、改善开发效果起到了重要的经济效益。
本发明授权精细表征高含水油藏流场理论模型的方法在权利要求书中公布了:1.精细表征高含水油藏流场理论模型的方法,其特征在于,该精细表征高含水油藏流场理论模型的方法包括: 步骤1,进行流线簇流量场表征; 步骤2,进行优势潜力丰度表征; 步骤3,进行瞬时驱替强度场表征; 步骤4,进行流动非均质性场表征; 步骤5,建立流场理论模型,依据表征油藏流场的参数,通过熵权法确定各参数在预测过程中的权重分布,从而形成流场重构提高采收率理论公式; 在步骤1中,流线簇流量是指流线簇上所有流线的流量和,反映了注水井和采油井之间流量的大小;流线簇流量的计算公式为: 式中SF—流线簇流量,m3d; —地层条件下的流线上平均流量,m3d; sl—属于流线簇的流线; slb—注采井间流线簇; 在步骤2中,优势潜力丰度计算公式为: 其中: 式中,JO3为优势储量丰度,104tkm2;h为储层厚度,m;为孔隙度;So为含油饱和度;Sor为残余油饱和度;ρo为原油密度,gcm3;Bo为原油体积系数;α为优势潜力丰度系数;K为储层渗透率,10-3μm2;Kmax为储层内最大渗透率,10-3μm2;Kro为油相相对渗透率;Krw为水相相对渗透率;μo为原油粘度,mPa.S;μw为水的粘度,mPa.S; 在步骤3中,将瞬时过液倍数对数化处理后的结果用来表征水动力学强度; 流体流量在油藏数值模拟中的计算公式: 式中,flow为网格流量大小,m3d;FLOOILI+为I+方向网格的油流量,m3d;FLOOILJ+为J+方向网格的油流量,m3d;FLOOILK+为K+方向网格的油流量,m3d;FLOWATI+为I+方向网格的水流量,m3d;FLOWATJ+为J+方向网格的水流量,m3d;FLOWATK+为K+方向网格的水流量,m3d; 水动力学强度计算公式为: 在步骤3中,通过提取数值模拟每个网格的I,J,K方向的油、水流量,对每个网格的网格流量大小进行计算;提取每个网格的孔隙体积,从而计算每个网格的水动力学强度场分布,水动力学强度是瞬时量,表现了当前时刻的流体流动情况; 在步骤4中,通过油藏数值模拟提取网格内流体流动的飞行时间,其中前向飞行时间为流体从注入井或边界流到油藏内任意位置所需时间,后向飞行时间为流体从油藏内任意位置流入采出井或边界所需时间;飞行时间在数值模拟中通过求解线性稳定方程得到,其数学表达式为: 式中,为流体流动速度,ms;τf为前向飞行时间,s;τb为后向飞行时间;为储层孔隙度;inflow为油藏内边界条件;outflow为油藏外边界条件; 在步骤5中,将影响流场的参数进行分类,主要包括负向指标和正向指标两类,其中负向指标在流场调控的过程中需降低这类参数的数值,相对应的正向指标在流场调控过程中需提高这类参数的数值,从而达到流场调控提高采收率的目的; 在步骤5中,筛选正向指标为流线簇流量、瞬时驱替强度,其中流线簇密度表征了流线场的均衡性、瞬时驱替程度表征了油藏历史开发过程流体流动的均衡程度这几项指标均为数值越高流场改善效果越好,提高采收率幅度越大; 在步骤5中,流场重构提高采收率评价指数计算公式: 式中,D为流线簇密度,M为面通量均衡程度;flow为瞬时流体流量;Lc为流动非均质程度;为潜力丰度非均质程度;F为网格的累积流动能力指数;Φ为为网格的累积储集能力指数;h为储层厚度,m;为孔隙度;So为含油饱和度;Sor为残余油饱和度;ρo为原油密度,gcm3;Bo为原油体积系数;α为优势潜力丰度系数;K为储层渗透率,10-3μm2;Kmax为储层内最大渗透率,10-3μm2;Kro为油相相对渗透率;Krw为水相相对渗透率;μo为原油粘度,mPa.S;μw为水的粘度,mPa.S;slb为注采井间流线簇;Δt为间隔时间;Dx为横向网格步长;Dy为纵向网格步长; 对于流场重构的提高采收率,需从改善流场和降低潜力分布非均质程度两个方面出发,即针对P1ij正向指标评价改善系数,针对P2ij负向指标评价非均质性下降系数,综合计算结果得到流场重构提高采收率评价效果;通过标准化后的正向指标和负向指标共同建立流场重构提高采收率评价指数,通过熵权法确定预测过程中各参数的变化权重,得到最终评价指数,对评价指数进行对比可确定流场指标调控前后变化情况,即对流场调控的提高采收率效果进行评价。
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