[發明專利]儲氣庫氣井交互注采的方法在審
| 申請號: | 201710168165.3 | 申請日: | 2017-03-20 |
| 公開(公告)號: | CN108629471A | 公開(公告)日: | 2018-10-09 |
| 發明(設計)人: | 王彬;陳超;龐晶;崔國強;孔麗娜 | 申請(專利權)人: | 中國石油天然氣股份有限公司 |
| 主分類號: | G06Q10/06 | 分類號: | G06Q10/06;G06Q50/02 |
| 代理公司: | 北京康信知識產權代理有限責任公司 11240 | 代理人: | 趙囡囡;吳貴明 |
| 地址: | 100007 北京市*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 采氣 氣井 儲氣庫 地層壓力 井底流壓 氣層 有效滲透率 表皮系數 模型確定 有效地 調峰 供氣 | ||
1.一種儲氣庫氣井交互注采的方法,其特征在于,所述方法包括以下步驟包括:
根據儲氣庫中的氣層實時半徑建立地層壓力模型;
根據所述儲氣庫的有效滲透率和氣層表皮系數建立井底流壓模型;
根據所述地層壓力模型與所述井底流壓模型確定用于對所述儲氣庫進行采氣的采氣模型。
2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法還包括以下步驟:
根據所述采氣模型確定所述儲氣庫的預產氣量,當所述預產氣量與實際產氣量的第一絕對差值大于第一預設調整系數時,重新對所述采氣模型進行修正,當所述第一絕對差值小于或等于所述第一預設調整系數時,停止對所述采氣模型進行修正。
3.根據權利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法還包括以下步驟:
根據所述地層壓力模型和所述井底流壓模型建立所述儲氣庫的井口的井口油壓模型。
4.根據權利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法還包括以下步驟:
根據所述井口油壓模型確定所述井口的預測油壓,所述預測油壓與所述井口的實際油壓的第二絕對差值大于第二預設調整系數時,重新對所述井口油壓模型進行修正,當所述第二絕對差值小于或等于所述第二預設調整系數時,停止對所述井口油壓模型進行修正。
5.根據權利要求4所述的方法,其特征在于,當所述第一絕對差值與所述第二絕對差值的乘積大于第三預設調整系數時,重新對所述井口油壓模型和所述采氣模型進行修正,當所述第一絕對差值與所述第二絕對差值的乘積小于或等于所述第三預設調整系數時,停止對所述井口油壓模型和所述采氣模型修正。
6.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述地層壓力模型根據以下公式獲得:
其中,
所述Pe為預測地層壓力,單位為MPa;
所述Pi為對所述采氣模型進行第i次修正前的所述儲氣庫的地層壓力,單位為MPa,i為整數;
所述Ze為實時氣體偏差因子;
所述Te為實時地層溫度,單位為K;
所述G為所述儲氣庫的實時儲氣量,單位為108m3;
所述Gp為所述儲氣庫的實時累計產氣量,單位為108m3;
所述Zi為對所述采氣模型進行第i次修正前的所述儲氣庫的氣體偏差因子,i為整數;
所述Ti為對所述采氣模型進行第i次修正前的所述儲氣庫的初始地層溫度,單位為K,i為整數。
7.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述井底流壓模型根據以下公式獲得:
其中,
所述Pwf為預測井底壓力,單位為MPa;
所述A為氣體粘滯系數;
所述B為慣性系數;
所述q為初始產氣量;
所述Pe為預測地層壓力。
8.根據權利要求7所述的方法,其特征在于,所述氣體粘滯系數根據以下公式獲得:
其中,
所述A為氣體粘滯系數;
所述Te為實時地層溫度,單位為K;
所述μ為天然氣黏度,單位為mP·s;
所述Ze為實時氣體偏差因子;
所述re為所述氣層實時半徑,單位為m;
所述rw為井筒半徑,單位為m;
所述S為所述氣層表皮系數;
所述h為氣層有效厚度,單位為m;
所述γ為氣層有效滲透率,單位為mD。
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