恭喜中国石油天然气集团有限公司;中国石油集团川庆钻探工程有限公司谢信捷获国家专利权
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龙图腾网恭喜中国石油天然气集团有限公司;中国石油集团川庆钻探工程有限公司申请的专利水平井长裸眼井段酸压动态模型建立和破裂压力预测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:CN117648882B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-03-25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:202311662674.3,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权水平井长裸眼井段酸压动态模型建立和破裂压力预测方法是由谢信捷;管彬;陈明忠;任勇;何乐;王素兵;齐天俊;周文高;李丹设计研发完成,并于2023-12-06向国家知识产权局提交的专利申请。
本水平井长裸眼井段酸压动态模型建立和破裂压力预测方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种水平井长裸眼井段酸压动态模型建立和破裂压力预测方法,模型建立方法包括:建立水平井长裸眼井段物理模型和沿井筒分布的地质模型并进行网格划分,根据测井资料确认对应深度的特征参数和力学参数;根据上述参数建立井筒内流体压力模型和基质内流体压力模型;根据上述压力模型建立井筒内的基于注酸口位置的酸液流动速度模型;根据酸液流动速度模型、井筒内流体压力模型和基质内流体压力模型建立酸压动态模型。预测方法包括根据上述的酸压动态模型和岩石破坏准则确认破裂压力。本发明考虑酸液对储层的力学、物性特征的影响,简单准确的计算不同注酸参数、注酸口位置、储层条件下的动态破裂压力,为后续作业的优选提供了理论依据。
本发明授权水平井长裸眼井段酸压动态模型建立和破裂压力预测方法在权利要求书中公布了:1.一种水平井长裸眼井段酸压动态模型建立方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:S1、建立水平井长裸眼井段物理模型和沿井筒分布的地质模型,并根据测井资料、网格划分后的所述水平井长裸眼井段物理模型和所述沿井筒分布的地质模型确认对应深度的特征参数和力学参数;S2、根据所述特征参数和力学参数建立井筒内流体压力模型和基质内流体压力模型;S3、根据所述井筒内流体压力模型和基质内流体压力模型建立井筒内的基于注酸口位置的酸液流动速度模型;S4、根据所述酸液流动速度模型、井筒内流体压力模型和基质内流体压力模型建立酸压动态模型;其中,所述井筒内流体压力模型包括:式1:式2:式3:其中,所述n为第n个时间步,无量纲;所述为第n+1个时间步时的井底压力,Pa;所述为第n个时间步时的井底压力,Pa;所述ΔPn为第n个时间步时的井筒内流体压缩性引起的压力变化,Pa;所述ΔP为井筒内流体压缩性引起的压力变化,Pa;所述ΔVacid为第n个时间步时井筒中酸液体积增量,m3;所述Vwell为井筒体积,m3;所述c1为流体压缩系数,Pa-1;所述Δt为时间步长,s;所述为第n个时间步内注入井筒的酸液流量,m3min;所述为第n个时间步内流出井筒的酸液流量,m3min,且当所述n=1时,所述所述Δx、Δy分别为单元格在x轴、y轴方向的长度,m;所述ky为单元格在y轴方向的渗透率,m2;所述r为井筒半径,m;所述μ为流体粘度,Pa·s;所述为y轴方向第一个网格内第n个时间步的储层流体压力,Pa;所述基质内流体压力模型包括:式4:其中,所述ρ为流体密度,kgm3;所述kx、ky分别为单元格在x轴、y轴方向的渗透率,m2;所述μ为流体粘度,Pa·s;所述P为储层流体压力,Pa;所述φ为储层孔隙度,无因次;所述c1为流体压缩系数,Pa-1;所述t为注入酸液时间,s;所述酸液流动速度模型包括上游酸液流动速度模型和下游酸液流动速度模型,分别包括:式5:式6:其中,所述ui上为上游酸液在井筒内流速,ms;所述ui下为下游酸液在井筒内流速,ms;所述xin为注酸口的位置,无量纲;所述i为x轴方向的单元格位置,无量纲;所述m为所述酸液流动速度模型在x轴方向的单元格总数,无量纲;所述xm为x轴方向的第m个单元格的位置,无量纲;所述Δx、Δy分别为单元格在x轴、y轴方向的长度,m;所述Pwell,i为在x轴方向i位置的井筒内流体压力,Pa;所述Pr,i为在x轴方向i位置的地层内流体压力,Pa;所述ky,i为储层y轴方向i位置的渗透率,m2;所述μ为流体粘度,Pa·s;所述D井为井眼直径,m。
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