[發明專利]氣藏動態儲量預測方法有效
| 申請號: | 202111208714.8 | 申請日: | 2021-10-18 |
| 公開(公告)號: | CN113882850B | 公開(公告)日: | 2023-05-09 |
| 發明(設計)人: | 石軍太;賈焰然;張龍龍;李文斌;楊博;王田多奕;石貴元 | 申請(專利權)人: | 中國石油大學(北京) |
| 主分類號: | E21B47/00 | 分類號: | E21B47/00;E21B49/00 |
| 代理公司: | 北京潤平知識產權代理有限公司 11283 | 代理人: | 鄺圓暉;李國 |
| 地址: | 102249*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 動態 儲量 預測 方法 | ||
1.一種氣藏動態儲量預測方法,其特征在于,所述氣藏動態儲量預測方法包括:
獲取氣藏的儲層物性參數和生產動態數據;
計算天然氣在水中的溶解系數和基質收縮系數;
根據所述儲層物性參數、所述生產動態數據、所述溶解系數以及所述基質收縮系數確定不同時間的散點的橫坐標值和縱坐標值;
將多個所述散點繪制成散點圖,采用線性擬合并預測所述氣藏的原始天然氣儲量;
其中,所述散點的橫坐標值通過如下公式計算得到:
其中,X為散點的橫坐標值;VL為朗格繆爾體積;pL為朗格繆爾壓力;pd為臨界解吸壓力;為原始孔隙度;Zsc為標準狀況下天然氣偏差系數;Tsc為標準狀況下溫度;pi為原始地層壓力;psc為標準狀況下壓力;T為地層原始溫度;Zi為原始地層壓力下天然氣的偏差系數;為平均地層壓力;為平均地層壓力下天然氣的偏差系數;Swi為氣藏原始含水飽和度;cp為孔隙體積壓縮系數;cw為地層水壓縮系數;cs為天然氣在水中的溶解系數;ca為基質收縮系數;
所述散點的縱坐標值通過如下公式計算得到:
其中,Y為散點的縱坐標值;Gp為氣藏或氣井累產氣量;Wp為氣藏或氣井累產水;We為水侵量;Zsc為標準狀況下天然氣偏差系數;Tsc為標準狀況下溫度;psc為標準狀況下壓力;T為地層原始溫度;為平均地層壓力;為平均地層壓力下天然氣的偏差系數;cs為天然氣在水中的溶解系數;Bw為地層水體積系數;
所述氣藏的原始天然氣儲量通過如下公式計算得到:
Ggi=Gai+Gfi+Gsi
其中:
Gfi=b
Gsi=mφiSwipics
其中,Ggi為氣藏的原始天然氣儲量;Gai為原始吸附氣儲量;Gfi為氣藏的原始游離氣儲量;Gsi為氣藏的原始溶解氣量;m為線性趨勢線斜率;b為線性趨勢線的Y軸截距值。
2.如權利要求1所述的氣藏動態儲量預測方法,其特征在于,所述將多個所述散點繪制成散點圖,采用線性擬合并預測所述氣藏的原始天然氣儲量的步驟包括:
整理多個所述散點的橫坐標值和縱坐標值,擬合得到線性趨勢線;
獲取所述線性趨勢線的斜率和Y軸截距值;
根據所述斜率和所述Y軸截距值預測氣藏的原始天然氣儲量。
3.如權利要求2所述的氣藏動態儲量預測方法,其特征在于,所述溶解系數通過如下公式計算得到:
其中,cs為天然氣在水中的溶解系數;H為不同溫度下所對應的亨利系數。
4.如權利要求3所述的氣藏動態儲量預測方法,其特征在于,所述基質收縮系數通過如下公式計算得到:
其中,ca為基質收縮系數;ν為泊松比;εmax為基質收縮效應下最大應變量。
5.如權利要求3所述的氣藏動態儲量預測方法,其特征在于,所述氣藏的原始天然氣包括原始吸附氣、原始游離氣以及原始溶解氣。
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