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申请/专利权人:中国石油天然气股份有限公司
摘要:一种基于注采井组试井资料确立连通关系的方法。其包括建立注采井组地层参数约束模型;绘制注水井的地层压力随距注水井距离的变化曲线图;绘制采油井的地层压力随距采油井距离的变化曲线图;判断是否满足注采井组地层参数约束模型条件;将上述两曲线绘制在同一坐标轴下,若两条曲线相交,表明待检测注采井组中注水井和采油井连通,否则不连通或连通性差等步骤。本发明效果:能够快速判断油田开发中关注的驱替方向;可用于区块不同注采井组优势渗流通道的研究与预警分析;可用于有效消除单井点资料分析存在的多解性,提高解释参数准确度;可用于注采井措施效果分析评价,具有良好的经济效益;实用性强,测试周期短,成本低,易于实施。
主权项:1.一种基于注采井组试井资料确立连通关系的方法,其特征在于:所述基于注采井组试井资料确立连通关系的方法包括按顺序进行的下列步骤:1建立注水井单独工作时距注水井不同距离处的地层压力表达式、采油井单独工作时距采油井不同距离处地层压力表达式以及注采井组地层参数约束模型;2收集待检测注采井组中注水井的基本参数和获取实测压降曲线,对上述实测压降曲线进行压力降落压力差及压力差导数双对数拟合和压力史拟合,获得注水井地层有效渗透率K1和注水井的表皮系数S1;然后将注水井基本参数、注水井地层有效渗透率K1和注水井的表皮系数S1代入上述注水井单独工作时距注水井不同距离处的地层压力表达式中,得到注水井单独工作时距注水井不同距离处的地层压力Pw;最后绘制出注水井的地层压力随距注水井距离的变化曲线图;3收集待检测注采井组中采油井的基本参数和获取实测压恢曲线,对上述实测压恢曲线进行压力降落压力差及压力差导数双对数拟合和压力史拟合,获得采油井地层有效渗透率K2和采油井的表皮系数S2;然后将采油井的基本参数、采油井地层有效渗透率K2和采油井的表皮系数S2代入上述采油井单独工作时距采油井不同距离处的地层压力表达式中,得到采油井单独工作时距采油井不同距离处的地层压力Po;最后绘制出采油井的地层压力随距采油井距离的变化曲线图;4将步骤2获得的注水井地层有效渗透率K1及相关注水井的基本参数、步骤3获得的采油井地层有效渗透率K2及相关采油井的基本参数代入步骤1获得的注采井组地层参数约束模型中,若不满足注采井组地层参数约束模型的条件,改变注水井实测压降曲线和采油井实测压恢曲线的斜率,然后重新对注水井实测压降曲线和采油井实测压恢曲线按步骤2、步骤3的方法进行处理,直到满足注采井组地层参数约束模型的条件为止;5将步骤2获得的注水井地层压力随距注水井距离的变化曲线和步骤3获得的采油井地层压力随距采油井距离的变化曲线绘制在同一坐标轴下,若两条曲线相交,表明待检测注采井组中注水井和采油井连通,否则不连通或连通性差;在步骤1中,所述建立注水井单独工作时距注水井不同距离处的地层压力表达式、采油井单独工作时距采油井不同距离处地层压力表达式以及注采井组地层参数约束模型的具体步骤如下:根据压降叠加原理,采油井和注水井同时工作时,采油井和注水井之间任一处的地层压力P表达式为:P=Pw+Po-Pe1其中,Pw为注水井单独工作时距注水井某距离处的地层压力,Mpa;Po为采油井单独工作时距采油井某距离处的地层压力,Mpa;Pe为供给边缘压力,Mpa;根据均质油藏平面径向流渗流规律,注水井单独工作时,距注水井不同距离处的地层压力表达式为: 其中,p′wi为注水井单独工作时的井底流压,Mpa;B1为注水井水的体积系数;q1为注水井日注入量,m3d;μ1为注入水的粘度,mPa.s;K1为注水井地层有效渗透率,μm2;h1为注水井地层有效厚度,m;r1为距注水井距离,m;rw为注水井、采油井的井筒半径,m;S1为注水井的表皮系数;采油井单独工作时,距采油井不同距离处的地层压力表达式为: 其中,p’wf为采油井单独工作时的井底流压,Mpa;B2为原油体积系数;q2为采油井日产油量,m3d;μ2为原油的粘度,mPa.s;K2为采油井地层有效渗透率,μm2;h2为采油井地层有效厚度,m;r2为距采油井距离,m;S2为采油井的表皮系数;采油井、注水井同时工作时,采油井和注水井之间任一处的地层压力P表达式为: 设采油井、注水井间的距离为d,在注水井井底,r1=rw;r2=d注水井关井前井底实际流压为: 在采油井井底,r1=d;r2=rw采油井关井前井底实际流压为: 将式5减去式6得: 对于一注一采井组的情况,注采井组地层参数约束模型为: 对于一注多采井组的情况,注采井组地层参数约束模型为:
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