恭喜中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院蒲军获国家专利权
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龙图腾网恭喜中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院申请的专利致密油藏多段压裂水平井试井分析方法、存储介质及计算机设备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:CN115730530B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-06-17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:202111006848.1,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权致密油藏多段压裂水平井试井分析方法、存储介质及计算机设备是由蒲军;魏漪;刘传喜;秦学杰;宋文芳;方文超;苟斐斐;殷夏;吴军来设计研发完成,并于2021-08-30向国家知识产权局提交的专利申请。
本致密油藏多段压裂水平井试井分析方法、存储介质及计算机设备在说明书摘要公布了:本发明公开了一种致密油藏多段压裂水平井试井分析方法、存储介质及计算机设备,所述方法包括:建立多段压裂水平井的物理模型;建立与近井缝网改造区和远井次裂缝受效区分别对应的数学模型,并对所述数学模型进行求解;根据收集的试井测试资料得到致密油藏多段压裂水平井试井实测曲线,并将所述实测曲线与基于已知的试井储层及裂缝参数初值对所述数学模型求解得到的理论曲线进行拟合;根据所述实测曲线与所述理论曲线之间的拟合结果动态调整所述试井储层及裂缝参数初值,并在所述拟合结果符合条件时,基于当前试井储层及裂缝参数对所述数学模型求解得到压裂改造参数,能够通过对井的不稳定压力响应特征的分析,有效反演储层和井筒的相关信息。
本发明授权致密油藏多段压裂水平井试井分析方法、存储介质及计算机设备在权利要求书中公布了:1.一种致密油藏多段压裂水平井试井分析方法,其特征在于,包括以下步骤: 建立多段压裂水平井的物理模型,其中,所述物理模型至少包括近井缝网改造区和远井次裂缝受效区; 建立与所述近井缝网改造区和所述远井次裂缝受效区分别对应的数学模型,并对所述数学模型进行求解; 根据收集的试井测试资料得到致密油藏多段压裂水平井试井实测曲线,并将所述实测曲线与基于已知的试井储层及裂缝参数初值对所述数学模型求解得到的理论曲线进行拟合; 根据所述实测曲线与所述理论曲线之间的拟合结果动态调整所述试井储层及裂缝参数初值,并在所述拟合结果符合条件时,基于当前试井储层及裂缝参数对所述数学模型求解得到压裂改造参数; 所述建立与所述近井缝网改造区和所述远井次裂缝受效区分别对应的数学模型,包括: 建立远井次裂缝受效区渗流数学模型、近井缝网改造区渗流数学模型以及远井次裂缝受效区向近井缝网改造区的流体线性流动数学模型, 其中,所述远井次裂缝受效区渗流数学模型的流体控制方程为: 所述远井次裂缝受效区渗流数学模型的外边界的控制条件为: 所述远井次裂缝受效区渗流数学模型的初始条件为: 所述近井缝网改造区渗流数学模型的流体控制方程为: 所述近井缝网改造区渗流数学模型的内外边界的控制条件为: 所述近井缝网改造区渗流数学模型的连接面条件为: 所述远井次裂缝区向所述近井缝网改造区的流体线性流动流体的控制方程为: 所述流体线性流动的边界的控制条件为: 所述流体线性流动初始条件为: 其中,r为井半径,m;p,pΓ1,2和pF分别为地层压力、近井缝网改造区压力和裂缝压力,MPa;φ为有效孔隙度,量纲为1;μ为流体黏度,mPa·s;Ct为综合压缩系数,MPa-1;t为生产时间,h;Pi为储层初始压力,MPa;qm、qsc和qF分别为基质流量、标准状态下裂缝流量和裂缝流量,m3d;ω为缝网体积比,量纲为1;Ω3为远井次裂缝受效区,Ω1,2为近井缝网改造区,h和hF分别为油藏厚度和裂缝厚度,m;k和kF分别为区内渗透率和裂缝渗透率,μm2;B为体积系数,量纲为1;WF为裂缝宽度,m;y为y方向距离,m;近井缝网区基质流动项未考虑缝网时取1。
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