[發(fā)明專利]一種考慮聚合物非牛頓性和滲流附加阻力的早期注聚效果評價方法有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201811137213.3 | 申請日: | 2018-09-28 |
| 公開(公告)號: | CN109184644B | 公開(公告)日: | 2021-06-15 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 劉凡;周文勝;朱國金 | 申請(專利權(quán))人: | 中國海洋石油集團有限公司;中海油研究總院有限責(zé)任公司 |
| 主分類號: | E21B43/22 | 分類號: | E21B43/22;E21B47/00;C09K8/588;G06Q50/02 |
| 代理公司: | 北京紀(jì)凱知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11245 | 代理人: | 關(guān)暢 |
| 地址: | 100010 北*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 考慮 聚合物 牛頓 滲流 附加 阻力 早期 效果 評價 方法 | ||
1.一種注聚效果的評價方法,包括:
1)利用注聚井中的如下動態(tài)數(shù)據(jù)繪制改進霍爾曲線a和改進霍爾曲線b:日注入量q、注入井井底壓力pwf、原始地層壓力pe和生產(chǎn)時間t;
其中,所述改進霍爾曲線a為以∫ln(pwf-pe)dt為縱坐標(biāo),以∫lnqdt為橫坐標(biāo)作圖而得;
所述改進霍爾曲線a對應(yīng)的方程如下:
所述公式19中,pwf為注入井井底壓力,MPa;
pe為原始地層壓力,MPa;
q為日注入量,m3/d;
t為生產(chǎn)時間,單位為d;
n為流態(tài)指數(shù),無因次量,0n1;
所述公式17和18中,Rk為滲透率下降系數(shù);
μe為地下聚合物溶液的平均工作有效粘度,mPa·s;
Rw為注聚前水驅(qū)前緣位置的半徑,m;
m為油藏小層數(shù)目,無因次量;
h為油藏總有效厚度,m;
ki為第i小層的滲透率,μm2,i=1,2,……,m;
R為聚合物驅(qū)替的前緣位置的半徑,m;
n為流態(tài)指數(shù),無因次量,0n1;
λ為啟動壓力梯度,MPa/m;
所述改進霍爾曲線b以∫(pwf-pe)dt為縱坐標(biāo),以∫qndt為橫坐標(biāo)作圖而得;
所述改進霍爾曲線b對應(yīng)的方程如公式20所示:
∫(pwf-pe)dt=C∫qndt+b 20
所述公式20中,
C為所述改進霍爾曲線b聚合物驅(qū)段的斜率;
b為所述改進霍爾曲線b的截距;
pwf為注入井井底壓力,MPa;
pe為原始地層壓力,MPa;
q為日注入量,m3/d;
t為生產(chǎn)時間,單位為d;
n為流態(tài)指數(shù),無因次量,0n1;
λ為啟動壓力梯度,MPa/m;
R為聚合物驅(qū)替的前緣位置的半徑,m;
Rw為注聚前水驅(qū)前緣位置的半徑,m;
T為累積注入時間,d;
Rk為滲透率下降系數(shù);
μe為地下聚合物溶液的平均工作有效粘度,mPa·s;
m為油藏小層數(shù)目,無因次量;
h為油藏總有效厚度,m;
ki為第i小層的滲透率,μm2,i=1,2,……,m;
2)計算所述步驟1)所得改進霍爾曲線a中注聚階段的斜率,所述斜率在數(shù)值上等于所述n;
3)將步驟2)所得n代入公式22中,得到平均工作有效粘度μe;
所述公式22中,
n為流態(tài)指數(shù),無因次量,0n1;
m為油藏小層數(shù)目,無因次量;
h為油藏總有效厚度,m;
C為所述改進霍爾曲線b聚合物驅(qū)段的斜率;
R為聚合物驅(qū)替的前緣位置的半徑,m;
Rk為滲透率下降系數(shù);
Rw為注聚前水驅(qū)前緣位置的半徑,m;
ki為第i小層的滲透率,μm2,i=1,2,……,m;
4)計算所述步驟1)所得改進霍爾曲線b中聚合物驅(qū)段的斜率C,將所述斜率C和步驟2)所得n代入公式23中,得到地下聚合物溶液的工作流度λp;
n為流態(tài)指數(shù),無因次量,0n1;
R為聚合物驅(qū)替的前緣位置的半徑,m;
Rw為注聚前水驅(qū)前緣位置的半徑,m;
C為所述改進霍爾曲線b聚合物驅(qū)段的斜率;
h為油藏總有效厚度,m;
5)將步驟4)所得地下聚合物溶液的工作流度λp代入公式24中,得到地下聚合物溶液工作時的流動系數(shù)
h為油藏總有效厚度,m;
kp為聚合物溶液在地層中流動時的滲透率;
6)將步驟4)所得地下聚合物溶液的工作流度λp代入公式25中,得到早期注聚的阻力系數(shù)Rf;
所述公式25中,Rk為滲透率下降系數(shù);
μe為地下聚合物平均工作有效粘度,mPa·s;
μw為地層水粘度,mPa·s;
λw為地層水流度,μm2/(mPa·s);
λp地下聚合物溶液的工作流度,μm2/(mPa·s);
k為滲透率,單位為μm2;
kp為聚合物溶液在地層中流動時的滲透率;
7)計算所述改進霍爾曲線b中的截距b,根據(jù)公式26計算得到注入聚合物的啟動壓力梯度λ;
b為所述改進霍爾曲線b的截距;
n為流態(tài)指數(shù),無因次量,0n1;
R為聚合物驅(qū)替的前緣位置的半徑,m;
Rw為注聚前水驅(qū)前緣位置的半徑,m;
T為累積注入時間,d;
即可根據(jù)步驟2)所得n、步驟3)所得μe、步驟4)所得λp、步驟5)所得步驟6)所得Rf和注入聚合物的啟動壓力梯度λ進行注聚效果的評價。
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