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张路锋获国家专利权
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龙图腾网获悉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一种加砂酸压储层模拟系统的导流能力计算方法及系统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:CN117238382B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-06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:202210652483.8,技术领域涉及:G16C10/00;该发明授权一种加砂酸压储层模拟系统的导流能力计算方法及系统是由张路锋;贺甲元;李凤霞;王海波设计研发完成,并于2022-06-08向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种加砂酸压储层模拟系统的导流能力计算方法及系统在说明书摘要公布了:本发明提供了一种加砂酸压储层模拟系统的导流能力计算方法及系统,该方法通过针对具备加砂酸压需求的储层类型,围绕加砂酸压作业参数构建模拟参数组合集;利用预设的裂缝酸蚀计算模型分析不同储层的裂缝酸蚀数据,并结合注入速率参数和支撑剂数据分析支撑剂的嵌入深度和变形数据;进而分析加砂酸压铺砂浓度,并结合注入速度设置粗糙体模拟分布系数,以形成呈现真实压裂状态的储层裂缝模型;基于粗糙体模拟分布系数和油藏闭合压力分析压裂后储层裂缝模型的渗透率状态;进而结合根据裂缝酸蚀数据、支撑剂嵌入深度和变形数据分析的压裂裂缝宽度计算对应的导流能力。解决了无法定量分析加砂酸压导流能力的问题,为现场酸压设计和产能预测提供支撑。
本发明授权一种加砂酸压储层模拟系统的导流能力计算方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种加砂酸压储层模拟系统的导流能力计算方法,其特征在于,所述方法包括: 模拟参数设置步骤:结合加砂酸压工艺相关的历史作业数据全面分析具备加砂酸压需求的所有储层类型,分别针对各类储层的地质特征参数围绕酸液浓度、酸蚀时间、支撑剂类型,注入速度和加砂强度构建模拟参数组合集; 压裂效果分析步骤:利用预设的裂缝酸蚀计算模型分析不同储层类型酸蚀作用后的裂缝酸蚀数据,进而结合注入速率参数和支撑剂尺寸数据分析支撑剂的嵌入深度和变形数据; 压裂模型建立步骤:根据所述裂缝酸蚀数据以及支撑剂嵌入深度和变形数据分析加砂酸压铺砂浓度,并基于其结合压裂剂注入速度设置粗糙体的高度分布系数和数量分布系数,以使高度不同随机分布的粗糙体能体现酸蚀加砂压裂后的储层裂缝,形成呈现真实加砂酸压储裂缝状态的储层裂缝模型; 压裂渗透率分析步骤:基于粗糙体的高度分布系数和数量分布系数结合油藏的闭合压力分析压裂后储层裂缝模型的渗透率状态; 导流能力确定步骤:根据裂缝酸蚀数据、支撑剂嵌入深度和变形数据分析压裂后储层裂缝的宽度数据,进而与得到的储层裂缝渗透率计算得到乘积作为导流能力数据,与匹配的压裂参数和模拟参数关联存储作为模拟预测结果记录; 压裂效果分析步骤中,按照以下运算模型分析压裂时支撑剂的嵌入深度: 压裂效果分析步骤中,按照以下运算模型分析压裂时支撑剂的变形数据: ; 在压裂渗透率分析步骤中,按照下式所述的运算模型分析加砂酸压后裂缝的渗透率: ; 导流能力确定步骤中,按照以下运算模型分析加砂酸压后的裂缝宽度W: ; 式中,h表示支撑剂的嵌入深度,mm;D表示设置的裂缝初始宽度,mm;D1表示储层厚度,mm;D2表示支撑剂直径,mm;η1和η2分别表示支撑剂和岩石的黏性,MPa;t表示作业时间,天;Pc表示设置的储层油藏的闭合压力,MPa;E1表示岩石的杨氏模量,E2表示支撑剂的杨氏模量;μ1和μ2分别表示岩石和支撑剂的泊松比;β表示支撑剂的变形,mm;kf表示裂缝渗透率,μm2;kf0表示裂缝初始渗透率,μm2;P1表示粗糙体的有效模量,MPa;m表示粗糙体的高度分布系数,无量纲。
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