[發明專利]一種煤儲層滲透率確定方法及裝置有效
| 申請號: | 202011491832.X | 申請日: | 2020-12-17 |
| 公開(公告)號: | CN112613171B | 公開(公告)日: | 2022-09-30 |
| 發明(設計)人: | 石軍太;賈焰然;吳嘉儀;房燁欣;李相方;張遂安;李星浩;劉熙;徐濤;石浩田;魯家國 | 申請(專利權)人: | 中國石油大學(北京) |
| 主分類號: | G06F30/20 | 分類號: | G06F30/20;G06Q10/06;G06F17/11;E21B49/00;G06F119/14;G06F113/08 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 煤儲層 滲透 確定 方法 裝置 | ||
本說明書實施例提供一種煤儲層滲透率確定方法及裝置。所述方法包括:獲取煤儲層的物性參數和煤層氣井的生產動態數據;根據所述物性參數和所述生產動態數據計算單相排水階段的壓力傳播邊界值;應用保角變換方法對壓裂直井的橢圓流轉化為線性流,得到單相排水階段壓力傳播邊界值動態變化的壓裂直井的勢差公式;基于所述壓力傳播邊界值和所述勢差公式確定所述煤儲層單相排水階段的滲透率,以在不影響現場排采施工的情況下,提高煤儲層滲透率確定的準確性。
技術領域
本說明書實施例涉及煤層氣開發技術領域,特別涉及一種煤儲層滲透率確定方法及裝置。
背景技術
煤儲層滲透率是煤層氣開發過程中至關重要的一個影響因素,決定了煤層氣的滲流能力,也是煤層氣井產量及后期煤層氣開發方案調整等的重要依據。煤儲層排采過程中,煤儲層受應力敏感效應、基質收縮效應、煤粉產出及克林肯伯格效應等影響導致滲透率變化劇烈。因此,有必要評價煤儲層動態滲透率的變化,為制定煤層氣排采工作制度提供有力支撐。
目前主要有三種方法評價煤儲層滲透率。第一是實驗的方法,運用實際煤樣進行一定實驗條件下的滲透率測試,分析其規律。第二是提出分析模型,如PM模型,SD模型等經典分析模型,將影響煤儲層滲透率的因素模型化,用于描述滲透率的動態變化。第三是試井評價方法,運用實際的試井生產結果進行儲層評價分析。
第一種和第二種方法可以反映一定的煤儲層滲透率變化規律,但無法全面考慮實際排采過程中的復雜情況。第三種試井分析的方法得到了廣泛的應用驗證,可得到合理的現場數據。但是該方法費時費力,成本較高。尤其需要突然改變工作制度甚至關井,易對煤儲層滲透率造成不可估量的傷害。
發明內容
本說明書實施例的目的是提供一種煤儲層滲透率確定方法及裝置,以在不影響現場排采施工的情況下,提高煤儲層滲透率確定的準確性。
為解決上述問題,本說明書實施例提供一種煤儲層滲透率確定方法,所述方法包括:獲取煤儲層的物性參數和煤層氣井的生產動態數據;根據所述物性參數和所述生產動態數據計算單相排水階段的壓力傳播邊界值;應用保角變換方法對壓裂直井的橢圓流轉化為線性流,得到單相排水階段壓力傳播邊界值動態變化的壓裂直井的勢差公式;基于所述壓力傳播邊界值和所述勢差公式確定所述煤儲層單相排水階段的滲透率。
為解決上述問題,本說明書實施例還提供一種煤儲層滲透率確定裝置,所述裝置包括:獲取模塊,用于獲取煤儲層的物性參數和煤層氣井的生產動態數據;邊界計算模塊,用于根據所述物性參數和所述生產動態數據計算單相排水階段的壓力傳播邊界值;轉換模塊,用于應用保角變換方法對壓裂直井的橢圓流轉化為線性流,得到單相排水階段壓力傳播邊界值動態變化的壓裂直井的勢差公式;確定模塊,用于基于所述壓力傳播邊界值和所述勢差公式確定所述煤儲層單相排水階段的滲透率。
由以上本說明書實施例提供的技術方案可見,本說明書實施例中,可以獲取煤儲層的物性參數和煤層氣井的生產動態數據;根據所述物性參數和所述生產動態數據計算單相排水階段的壓力傳播邊界值;應用保角變換方法對壓裂直井的橢圓流轉化為線性流,得到單相排水階段壓力傳播邊界值動態變化的壓裂直井的勢差公式;基于所述壓力傳播邊界值和所述勢差公式確定所述煤儲層單相排水階段的滲透率。本說明書實施例提供的方法,既能反應現場實際情況,又能在不影響現場排采狀況的情況下,提高煤儲層滲透率確定的準確性。
附圖說明
為了更清楚地說明本說明書實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本說明書中記載的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為本說明書實施例一種煤儲層滲透率確定方法的流程圖;
圖2為本說明書實施例動態濾失曲線示意圖;
圖3為本說明書實施例產氣產水歷史數據;
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