东北石油大学魏建光获国家专利权
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龙图腾网获悉东北石油大学申请的专利一种相控储量化学驱波及系数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:CN119849188B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-17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:202510012227.6,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权一种相控储量化学驱波及系数计算方法是由魏建光;周晓峰;侯立东;张栋;程浩然;苏丹诺夫·沙米尔;张元庆;隋新光设计研发完成,并于2025-01-06向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种相控储量化学驱波及系数计算方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种相控储量化学驱波及系数计算方法,包括以下步骤:1、建立高精度三维孔隙度和渗透率模型;2、计算相控储量化学驱波及系数。本方法能够提高相控储量化学驱波及系数计算精度,从而为化学驱油藏工程方案设计、数值模拟精度、跟踪调整及方案实施效果后评估提供准确的依据。与传统的化学驱波及系数计算相比,该方法更为科学,概念更清晰、指标更量化,化学驱波及系数计算结果更为准确和可靠,对指导油田生产和开发据有重要意义。
本发明授权一种相控储量化学驱波及系数计算方法在权利要求书中公布了:1.一种相控储量化学驱波及系数计算方法,包括以下步骤: 1、建立高精度三维孔隙度和渗透率模型: 按照目前测井采样间隔,重新构建孔隙度和渗透率测井解释模型,完成测井参数的精细二次解释,进而有效的表征单井层内非均质性; 在Petrel软件平台中,基于地震解释的断层成果,结合断层边界控制线调整,建立符合实际空间形态的断层模型,采用地震解释的层面成果作为趋势约束建立油层组级格架层面,利用井点分层数据,采用“厚度约束”方法,建立地层间接触关系合理、构造特征符合地质规律的沉积单元级别层面模型,通过断层模型与层面模型接触关系精细核查调整,建立断层与层面接触关系合理的沉积单元级构造格架,考虑各沉积单元之间接触关系,自上而下采用“等厚度剖分”技术将纵向各沉积单元进一步细分,建立三维精细构造地质模型; 应用单井的测井参数的二次解释结果,按照0.125m的测井采样间距,制作单井LOG文件,包含深度、孔隙度和渗透率三列,将单井数据文件加载到构造地质模型工区相应的单井文件夹下,进行单井孔隙度和渗透率数据的离散化,将孔隙度和渗透率数据从单井文件夹中采集到相应的网格上,这样井点位置的网格不同深度就赋予了不同的孔隙度和渗透率值; 利用已有的精细油藏描述工区导出的分沉积单元的相点文件,包含横坐标、纵坐标和相值三列,加载到构造地质模型工区中,采用最近点取值的方法进行插值运算,完成各个沉积单元沉积相数据点的数值化,应用网格直接赋值法,将各个单元数值化的沉积相数据采样到网格中,最终建立三维沉积相模型; 以沉积相模型作为趋势约束条件,以采集到网格的孔隙度和渗透率为基础数据源,应用随机函数插值理论,通过变差函数分析,采用序贯高斯插值方法,最终建立高精度的相控孔隙度和渗透率三维物性参数地质模型; 2、相控储量化学驱波及系数计算: ①以三维精细构造地质模型为基础,在Petrel软件平台中应用Geometrical Modeling模块,建立网格体积模型Cell volume,应用属性计算器,将建立的网格体积模型与孔隙度地质模型进行乘积计算,得到沉积单元级别的总孔隙体积模型,根据总孔隙体积模型,统计区块每个沉积单元的总的孔隙体积; ②按照室内实验测定的化学剂难以波及的渗透率界限,利用属性计算器,将总孔隙体积模型中低于渗透率界限值部分应用滤波功能去除,得到宏观可波及的孔隙体积模型;依据室内实验测定的不同渗透率岩心条件下的化学剂微观波及孔隙体积修正系数数据,拟合渗透率与化学剂微观波及孔隙体积修正系数的关系式,在Geometrical Modeling模块中,建立新的常数几何模型,应用属性计算器,将常数几何模型用拟合的渗透率与化学剂微观波及孔隙体积修正系数的关系式进行运算,得到分沉积单元的波及孔隙体积修正系数模型,应用属性计算器,将波及孔隙体积修正系数模型与孔隙度进行乘积计算,得到孔隙度修正模型;再次应用属性计算器,将孔隙度修正模型与网格体积模型Cell volume进行乘积计算,得到未考虑层系组合及平面相变的波及孔隙体积模型; ③在已有的分沉积单元的沉积相带图上,根据区块井网方式,完成井组的划分,统计每个沉积单元井组内不同注采单元间砂体组合模式,确定不同注采单元间砂体相变类型和连通类型,根据井网方式,圈定每个注采单元控制面积,将上述第②步建立的未考虑层系组合及平面相变的波及孔隙体积模型按照每个注采单元控制面积,切割成注采单元级的未考虑层系组合及平面相变的波及孔隙体积模型; ④根据上述第③步确定的每个注采单元间每个沉积单元的相变类型,结合室内实验测定不同相变类型的化学剂宏观波及孔隙体积修正系数,统计注采单元间每个沉积单元的化学剂宏观波及孔隙体积修正系数,应用Geometrical Modeling模块,建立每个注采单元的常数几何模型,常数几何模型中每个沉积单元按照统计的分沉积单元的化学剂宏观波及孔隙体积修正系数进行赋值,这样得到每个注采单元的化学剂宏观波及孔隙体积修正系数模型; ⑤应用属性计算器,将注采单元级未考虑相变的化学驱可及孔隙体积模型乘以注采单元级的化学剂宏观波及孔隙体积修正系数模型,即得到注采单元级每个沉积单元考虑相变的可及孔隙体积模型,根据每个注采单元考虑相变的可及孔隙体积模型,将井组内所有注采单元中每个沉积单元考虑相变的可及孔隙体积模型合并,即得到井组的考虑相变的每个沉积单元的化学驱可及孔隙体积模型,将所有井组考虑相变的每个沉积单元的可及孔隙体积模型合并,即得到区块的考虑相变的每个沉积单元化学驱可及孔隙体积模型; ⑥应用属性计算器,将沉积相中的河道、主体和一类砂岩设置为有效砂岩,其余相为无效砂岩,建立净毛比模型,应用注采单元级孔隙度模型和净毛比模型,计算分沉积单元的相控储量模型; ⑦应用属性计算器,将合并的考虑相变的每个沉积单元化学驱可及孔隙体积模型与每个沉积单元的总的孔隙体积模型做除法运算,即得到区块每个沉积单元相控储量的化学驱波及系数;同时相控储量模型用化学驱波及系数模型做滤波梳理,将波及系数等于0的区域筛除,可以得到化学驱可以波及的相控储量。
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