中石化石油工程技术服务股份有限公司;中石化海洋石油工程有限公司李基伟获国家专利权
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龙图腾网获悉中石化石油工程技术服务股份有限公司;中石化海洋石油工程有限公司申请的专利压裂模拟系统和考虑储层伤害的压裂气井产能计算方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116856894B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-21发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310798356.3,技术领域涉及:E21B43/26;该发明授权压裂模拟系统和考虑储层伤害的压裂气井产能计算方法是由李基伟;邱康;褚道余;王家航;郭志辉;陆国琛设计研发完成,并于2023-06-30向国家知识产权局提交的专利申请。
本压裂模拟系统和考虑储层伤害的压裂气井产能计算方法在说明书摘要公布了:本发明提供一种压裂模拟系统和考虑储层伤害的压裂气井产能计算方法,压裂气井产能计算方法包括以下步骤:计算目标压裂气井的稳态产能;使用压裂模拟系统测定目标压裂气井的岩心平均伤害程度;根据岩心平均伤害程度计算目标压裂气井的产能校正系数;再计算目标压裂气井的考虑压裂液侵入导致储层伤害后的气井产能。因此,本申请在计算压裂气井的气井产能时,使用根据岩心平均伤害程度计算到的产能校正系数去修正稳态产能,使最后得到的气井产能考虑了压裂液侵入导致储层伤害,有效提高压裂气井产能预算结果的精确度。
本发明授权压裂模拟系统和考虑储层伤害的压裂气井产能计算方法在权利要求书中公布了:1.一种考虑储层伤害的压裂气井产能计算方法,其特征在于:包括以下步骤: S1、计算目标压裂气井的稳态产能Q; S2、使用压裂模拟系统测定目标压裂气井的岩心平均伤害程度 所述压裂模拟系统包括驱动泵10、中间容器20、岩心夹持器30、储气罐40、第一管道50、第二管道60、第三管道70、以及第四管道80,所述中间容器20内设有可滑移的驱动活塞21、分布在驱动活塞21一侧的注入驱动腔22、以及分布在驱动活塞21另一侧的压裂液腔23,所述岩心夹持器30包括夹持器外壳31、固定布置在夹持器外壳31内的固定套32、形成在夹持器外壳31和固定套32之间的围压腔33、形成在固定套32内的岩心固定腔34、与围压腔33相连的围压加压组件、以及与岩心固定腔34相连的抽真空组件,所述围压腔33与岩心固定腔34互不连通,所述第一管道50连接在驱动泵10和注入驱动腔22之间,所述第二管道60连接在压裂液腔23和岩心固定腔34之间,所述第二管道60上设置有沿压裂液腔23流向岩心固定腔34的方向先后分布的第一阀门90和第二阀门110,所述第三管道70连接在岩心固定腔34和储气罐40之间,所述第三管道70上设置有第三阀门120,所述第四管道80与第二管道60相连、且两者连接点分布在第一阀门90和第二阀门110之间,所述第四管道80上设置有第四阀门130; 本步骤S2依次包括以下分步骤: S201、取多块规格相同的目标压裂气井的储层岩心样品,测定储层岩心样品的原始气测渗透率KC; S202、将其中一块储层岩心样品固定在岩心夹持器30的岩心固定腔34中; S203、关闭第二阀门110和第三阀门120,开启围压加压组件,直至围压腔33内的围压加至储层深度上覆岩层压力;之后,关闭围压加压组件,开启抽真空组件,对岩心固定腔34中的储层岩心样品进行抽真空; S204、关闭第二阀门110,打开第三阀门120,使用储气罐40对岩心固定腔34中的储层岩心样品进行饱和气,直至储气罐40的内部气体压力等于储层原始地层压力; S205、关闭第一阀门90、第二阀门110、第三阀门120和第四阀门130,使用驱动泵10对注入驱动腔22加压,直至注入驱动腔22内的压力高于储层原始地层压力;之后,打开第一阀门90和第二阀门110,使压裂液腔23中的压裂液注入岩心固定腔34中的储层岩心样品,模拟压裂液注入过程,注入时间与矿场压裂泵入时间相同; S206、关闭第一阀门90和第二阀门110,模拟焖井过程,焖井时间与矿场焖井时间相同; S207、打开第二阀门110和第四阀门130,模拟返排过程; S208、取出岩心固定腔34中的储层岩心样品,测定该储层岩心样品的返排后气测渗透率KD; S209、根据返排后气测渗透率KD和原始气测渗透率KC计算岩心伤害程度D: S210、重复上述步骤S202至步骤S209,计算到所有储层岩心样品的岩心伤害程度Di,再计算岩心平均伤害程度 S3、根据岩心平均伤害程度计算目标压裂气井的产能校正系数m: 式中:A=-0.001lnK+0.0018; t=0.0055lnK+0.0325; y0=0.0238lnK-0.1332; K为储层平均渗透率; S4、计算目标压裂气井的考虑压裂液侵入导致储层伤害后的气井产能Qm: Qm=1-m×Q。
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