The present invention provides a method of flooding by multi-point continuous pressure data inversion method of carbon dioxide, including the flooding by multi-point continuous pressure data inversion of carbon dioxide: Step 1, determine the gas injection wells and oil production wells measured continuous flow pressure according to the gas injection wells, wells measured continuous bottomhole pressure calculation of continuous injection differential pressure; step 2, the calculation of gas injection wells, wells theory of continuous flow pressure and gas injection wells and production wells according to the theory of continuous BHFP calculation theory of continuous injection production pressure difference; step 3, according to the experimental and theory of continuous injection production pressure calculation of the additional pressure drop of carbon dioxide, carbon dioxide equivalent radius and inversion. The method of using multi-point continuous pressure data to retrieve the front of carbon dioxide flooding is accurate and easy to realize, which is of great significance to improve the development effect of carbon dioxide flooding and realize the scientific management of carbon dioxide flooding reservoir.
【技术实现步骤摘要】
利用多点连续测压数据反演二氧化碳驱前缘的方法
本专利技术涉及油气田开发中二氧化碳驱前缘评价领域,特别是涉及到一种利用多点连续测压数据反演二氧化碳驱前缘的方法。
技术介绍
二氧化碳驱在解决低渗透油藏开发方面表现出独特的优势。现场试验过程中,反映出二氧化碳驱具有较强的气窜特征,挖潜效果差异极大,且难以单纯从二氧化碳产出的角度量化认识。因此,需要从现场实测资料的角度,准确描述地下二氧化碳驱替前缘的分布。目前常用的方法包括数值模拟技术、井间微地震方法和井间示踪测试方法。但数值模拟技术对数据要求高,模拟周期长;井间微地震方法和井间示踪测试方法成本较高,难以描述气窜早期二氧化碳前缘的变化,且不能得到二氧化碳驱替前缘的连续变化情况。由于不能准确、及时描述二氧化碳驱替前缘的连续变化,目前低渗透油藏二氧化碳驱开发存在气窜严重、开发效果差、且工作制度及时调整缺乏依据,开发管理滞后的问题。为此我们专利技术了一种新的利用多点连续测压数据反演二氧化碳驱前缘的方法,其利用现场最易获得的连续井底流压数据,实现了二氧化碳驱等效波及半径的快速和连续反演。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种利用多 ...
【技术保护点】
利用多点连续测压数据反演二氧化碳驱前缘的方法,其特征在于,该利用多点连续测压数据反演二氧化碳驱前缘的方法包括:步骤1,确定注气井、采油井实测连续井底流压,根据注气井、采油井实测连续井底流压计算实测连续注采压差;步骤2,计算注气井、采油井理论连续井底流压,并根据注气井、采油井理论连续井底流压计算理论连续注采压差;步骤3,根据实测和理论连续注采压差计算二氧化碳附加压力降,反演二氧化碳等效波及半径。
【技术特征摘要】
1.利用多点连续测压数据反演二氧化碳驱前缘的方法,其特征在于,该利用多点连续测压数据反演二氧化碳驱前缘的方法包括:步骤1,确定注气井、采油井实测连续井底流压,根据注气井、采油井实测连续井底流压计算实测连续注采压差;步骤2,计算注气井、采油井理论连续井底流压,并根据注气井、采油井理论连续井底流压计算理论连续注采压差;步骤3,根据实测和理论连续注采压差计算二氧化碳附加压力降,反演二氧化碳等效波及半径。2.根据权利要求1所述的利用多点连续测压数据反演二氧化碳驱前缘的方法,其特征在于,在步骤1中,实测连续注采压差Δph(t)指注气井实测连续井底流压pinj-h(t)与采油井实测连续井底流压ppro-h(t)之差,定义式为:Δph(t)=pinj-h(t)-ppro-h(t)公式(1)式中,t——测试时间,s。所述注气井实测连续井底流压pinj-h(t)指注气井注入过程中实际连续井底流压,其可由下至井底的压力计直接测得,也可根据井口至井底任一深度压力数据按常规方法折算得到;所述采油井实测连续井底流压ppro-h(t)指采油井生产或关井过程中实际连续井底流压,其可由下至井底的压力计直接测得,也可根据井口至井底任一深度压力数据按常规方法折算得到。3.根据权利要求1所述的利用多点连续测压数据反演二氧化碳驱前缘的方法,其特征在于,在步骤2中,所述理论连续注采压差Δps(t)指注气井理论连续井底流压pinj-s(t)与采油井理论连续井底流压ppro-s(t)之差,定义式为:Δps(t)=pinj-s(t)-ppro-s(t)公式(2)式中,t——测试时间,s。所述注气井理论连续井底流压pinj-s(t)指注气井连续井底流压pinj(rw,t)与采油井在注入井处造成的压力变化Δppro(L,t)之和,如下式所示:pinj-s(t)=pinj(rw,t)+Δppro(L,t)公式(3)式中,rw——井筒半径,cm;L——注采井距,cm。所述采油井理论连续井底流压ppro-s(t)指采油井连续井底流压ppro(rw,t)与注气井在采油井处造成的压力变化Δpinj(L,t)之和,如下式所示:ppro-s(t)=ppro(rw,t)+Δpinj(L,t)公式(6)式中,rw——井筒半径,cm;L——注采井距,cm。4.根据权利要求3所述的利用多点连续测压数据反演二氧化碳驱前缘的方法,其特征在于,在步骤2中,注气井连续井底流压pinj(rw,t)由不稳定渗流公式计算得到:式中,μoil——地下原油粘度,mPa.s,由原油PVT实验测得;qgas——地下注气速度,cm3/s,根据注气井动态数据得到;kinj——注气井近井渗透率,μm2,根据常规的注气井单井不稳定试井解释得到;hinj——注气井井点有效厚度,cm,根据测井解释成果得到;ηinj——注气井导压系数,φinj——注气井井点孔隙度,f,根据测井解释成果得到;ct——综合压缩系数,atm‐1;t——测试时间,s;λ——启动压力梯度,atm/cm;pi——原始地层压力,atm。对于采油井生产过程,...
【专利技术属性】
技术研发人员:李友全,阎燕,于伟杰,张奎祥,张德志,王杰,高安邦,薛元真,韩凤蕊,李弘博,郭建福,赵辉,岳小华,黄成江,
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司,中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院,
类型:发明
国别省市:山东,37
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