[發(fā)明專(zhuān)利]竄流量確定方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 202011025535.6 | 申請(qǐng)日: | 2020-09-25 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN112329353B | 公開(kāi)(公告)日: | 2022-11-01 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 李滔;胡勇;李騫;彭先;趙梓寒;蔡珺君 | 申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人: | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 |
| 主分類(lèi)號(hào): | G06F30/28 | 分類(lèi)號(hào): | G06F30/28;G06F30/25;G06F113/08;G06F119/14;G06F111/10 |
| 代理公司: | 北京三高永信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 11138 | 代理人: | 李珂珂 |
| 地址: | 100007 北京市*** | 國(guó)省代碼: | 北京;11 |
| 權(quán)利要求書(shū): | 查看更多 | 說(shuō)明書(shū): | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 流量 確定 方法 裝置 計(jì)算機(jī) 設(shè)備 存儲(chǔ) 介質(zhì) | ||
本申請(qǐng)實(shí)施例公開(kāi)了一種竄流量確定方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),屬于油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。該方法包括:構(gòu)建第一模型;模擬第一模型中的流體滲流,直至第一模型中的流體處于穩(wěn)定狀態(tài),確定第一模型的出口端裂縫的流量,作為第一流量;構(gòu)建第二模型,第二模型為裂縫模型,且第一模型與第二模型中的裂縫相同;模擬第二模型中的流體滲流,直至第二模型中的流體處于穩(wěn)定狀態(tài),確定第二模型的出口端裂縫的流量,作為第二流量;將第一流量與第二流量之間的差值,確定為裂縫?孔隙雙重介質(zhì)的竄流量。該方法提高了效率,而且避免了人工操作中主觀因素的影響,提供了準(zhǔn)確的竄流量數(shù)據(jù),有助于操作人員客觀準(zhǔn)確地認(rèn)識(shí)油氣井的產(chǎn)能情況。
技術(shù)領(lǐng)域
本申請(qǐng)實(shí)施例涉及油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域,特別涉及一種竄流量確定方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)。
背景技術(shù)
在油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域,竄流量反映了基質(zhì)流體向裂縫竄流能力的大小,是研究碳酸鹽巖油氣藏生產(chǎn)能力的重要參數(shù)之一。目前通常是由操作人員對(duì)試井曲線進(jìn)行分析,得到儲(chǔ)層平均竄流能力,但是對(duì)操作人員的要求較高,分析效率低,會(huì)耗費(fèi)大量人力成本,并且不同操作人員得出的結(jié)果可能存在差異,準(zhǔn)確性低。
發(fā)明內(nèi)容
本申請(qǐng)實(shí)施例提供了一種竄流量確定方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),提供了一種準(zhǔn)確確定裂縫-孔隙雙重介質(zhì)的竄流量的方法,有助于操作人員客觀準(zhǔn)確地認(rèn)識(shí)油氣井的產(chǎn)能情況,為后續(xù)工作提供了數(shù)據(jù)支持。所述技術(shù)方案如下:
一方面,提供了一種竄流量確定方法,所述方法包括:
構(gòu)建第一模型,所述第一模型為裂縫-孔隙雙重介質(zhì)模型;
模擬所述第一模型中的流體滲流,直至所述第一模型中的流體處于穩(wěn)定狀態(tài),確定所述第一模型的出口端裂縫的流量,作為第一流量;
構(gòu)建第二模型,所述第二模型為裂縫模型,且所述第一模型與所述第二模型中的裂縫相同;
模擬所述第二模型中的流體滲流,直至所述第二模型中的流體處于穩(wěn)定狀態(tài),確定所述第二模型的出口端裂縫的流量,作為第二流量;
將所述第一流量與所述第二流量之間的差值,確定為所述裂縫-孔隙雙重介質(zhì)的竄流量。
在一種可能實(shí)現(xiàn)方式中,所述模擬所述第一模型中的流體滲流,直至所述第一模型中的流體處于穩(wěn)定狀態(tài),確定所述第一模型的出口端裂縫的流量,作為第一流量,包括:
對(duì)所述第一模型中的流體施加預(yù)設(shè)壓力梯度,以使所述流體按照格子-玻爾茲曼演化關(guān)系進(jìn)行演化,直至所述流體處于穩(wěn)定狀態(tài),確定所述第一模型的出口端裂縫的流量,作為所述第一流量。
在另一種可能實(shí)現(xiàn)方式中,所述模擬所述第二模型中的流體滲流,直至所述第二模型中的流體處于穩(wěn)定狀態(tài),確定所述第二模型的出口端裂縫的流量,作為第二流量,包括:
對(duì)所述第二模型中的流體施加所述預(yù)設(shè)壓力梯度,以使所述流體按照所述格子-玻爾茲曼演化關(guān)系進(jìn)行演化,直至所述流體處于穩(wěn)定狀態(tài),確定所述第二模型的出口端裂縫的流量,作為所述第二流量。
在另一種可能實(shí)現(xiàn)方式中,所述第一模型包括固相顆粒、固相顆粒之間的孔隙和裂縫,且所述第一模型由網(wǎng)格構(gòu)成;所述構(gòu)建第二模型,包括:
為所述第一模型中的孔隙對(duì)應(yīng)的網(wǎng)格添加第一標(biāo)記,得到所述第二模型,所述第一標(biāo)記表示對(duì)應(yīng)的網(wǎng)格為固相顆粒。
在另一種可能實(shí)現(xiàn)方式中,所述構(gòu)建所述第一模型,包括:
在目標(biāo)三維區(qū)域中添加所述固相顆粒,以使添加的固相顆粒之間構(gòu)成孔隙,得到第三模型,所述第三模型為孔隙模型;
對(duì)所述第三模型中的流體施加預(yù)設(shè)壓力梯度,以使所述流體按照格子-玻爾茲曼演化關(guān)系進(jìn)行演化,直至所述流體處于穩(wěn)定狀態(tài);
在所述第三模型中添加裂縫,得到所述第一模型。
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