水力压裂裂缝合理导流能力确定方法、系统、设备及介质技术方案

技术编号:36936533 阅读:49 留言:0更新日期:2023-03-22 18:58
本发明专利技术公开一种水力压裂裂缝合理导流能力确定方法、系统、设备及介质,涉及非常规油气藏开发技术领域,该方法包括根据地质与工程参数以及关键因素,构建目标区块的单井数值模拟模型;对关键因素的取值范围进行随机取样,得到每个关键因素对应的多个取样值;对不同关键因素对应的多个取样值进行组合得到多个取样值组合,并根据每个取样值组合对应修改单井数值模拟模型中的参数,形成不同取样值组合下的基础数值模拟模型;更改裂缝导流能力的取值,计算每个基础数值模拟模型的合理裂缝导流能力,进而确定目标区块在不同取样值组合下对应的合理裂缝导流能力。本发明专利技术能够快速确定目标压裂井的合理裂缝导流能力,无需重复进行实验或模拟优化。或模拟优化。或模拟优化。

【技术实现步骤摘要】
水力压裂裂缝合理导流能力确定方法、系统、设备及介质


[0001]本专利技术涉及非常规油气藏开发
,特别是涉及一种水力压裂裂缝合理导流能力确定方法、系统、电子设备及存储介质。

技术介绍

[0002]致密油、页岩油等非常规油气藏的高效开发是保障油气资源供需平衡的重要支撑。水力压裂技术是提高非常规油气藏开发效果的关键技术手段,其中,确定水力压裂过程中裂缝的合理导流能力,是实现非常规油气藏经济有效开发的前提。当裂缝导流能力较低时,储层内产生的油气难以及时经裂缝流入井中,因此油井产量较低;而裂缝导流能力越高则需要在压裂时加入更多的支撑剂,由此造成高昂的压裂成本,因此需要针对水力压裂井确定合理的裂缝导流能力,以实现非常规油气藏的经济高效开发。
[0003]不同地质和开发条件下所需要的合理的裂缝导流能力是不同的,因此需要针对不同条件下的目标井,分别确定其合理的裂缝导流能力。现有的裂缝导流能力确定方法主要是针对不同水力压裂井以裂缝导流能力作为优化变量,采用目标井产量或经济指标作为目标函数进行优化。但这种方法对于不同地质、不同开发条件下的水力压裂井,均需要重新进行优化,特别是对于每个裂缝导流能力均需要通过数值模拟获取对应的目标函数值,因此每次优化均需要较长时间,不利于现场针对目标井进行快速、高效的压裂方案设计。因此,需要提出一种更高效、直观的水力压裂裂缝合理导流能力确定方法。

技术实现思路

[0004]鉴于此,本专利技术的目的是提供一种水力压裂裂缝合理导流能力确定方法、系统、设备及介质。
[0005]为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案。
[0006]第一方面,本专利技术提供了一种水力压裂裂缝合理导流能力确定方法,包括:获取目标区块的地质与工程参数,确定影响所述目标区块的合理裂缝导流能力的关键因素;若目标区块内的目标井型为直井,则所述关键因素为裂缝半长、储层渗透率和粘度;若目标区块内的目标井型为水平井,则所述关键因素为裂缝间距、裂缝半长、储层渗透率和粘度;根据所述地质与工程参数以及所述关键因素,构建所述目标区块的单井数值模拟模型;确定每个所述关键因素的取值范围,并对每个所述关键因素的取值范围进行随机取样,得到每个所述关键因素对应的多个取样值;对不同所述关键因素对应的多个取样值进行组合,得到多个取样值组合,并根据每个取样值组合对应修改所述单井数值模拟模型中的参数,形成不同取样值组合下的基础数值模拟模型;所述基础数值模拟模型为采用取样值组合对所述单井数值模拟模型中的参数进行修改后得到的模型;对每个基础数值模拟模型均执行第一操作,得到每个所述基础数值模拟模型对应的合理裂缝导流能力;根据每个所述基础数值模拟模型对应的合理裂缝导流能力,确定所述目标区块在不同取样值组合下对应的合理裂缝导流能力;其中,所述第一操作包括如下步骤:确定裂缝导流能力取值范围,并对所述裂
缝导流能力取值范围进行随机取样,得到多个裂缝导流能力值;将多个所述裂缝导流能力值按照从小到大顺序进行排序,并按照所述裂缝导流能力值的排序顺序,依次计算裂缝导流能力值对应的增产量变化值,且当所述增产量变化值小于设定阈值时,停止计算,然后将小于设定阈值的增产量变化值对应的裂缝导流能力值确定为基础数值模拟模型所需要的合理裂缝导流能力;所述增产量变化值是第一生产动态值与第二生产动态值的差值;所述第一生产动态值是根据第一裂缝导流能力值对所述基础数值模拟模型进行数值模拟后得到的生产动态值,所述第二生产动态值是根据第二裂缝导流能力值对所述基础数值模拟模型进行数值模拟后得到的生产动态值;所述裂缝导流能力值的排序顺序中,所述第一裂缝导流能力值位于所述第二裂缝导流能力值之后。
[0007]第二方面,本专利技术提供了一种水力压裂裂缝合理导流能力确定系统,包括:参数获取模块,用于获取目标区块的地质与工程参数,确定影响所述目标区块的合理裂缝导流能力的关键因素;若目标区块内的目标井型为直井,则所述关键因素为裂缝半长、储层渗透率和粘度;若目标区块内的目标井型为水平井,则所述关键因素为裂缝间距、裂缝半长、储层渗透率和粘度;单井数值模拟模型构建模块,用于根据所述地质与工程参数以及所述关键因素,构建所述目标区块的单井数值模拟模型;取样值计算模块,用于确定每个所述关键因素的取值范围,并对每个所述关键因素的取值范围进行随机取样,得到每个所述关键因素对应的多个取样值;基础数值模拟模型确定模块,用于对不同所述关键因素对应的多个取样值进行组合,得到多个取样值组合,并根据每个取样值组合对应修改所述单井数值模拟模型中的参数,形成不同取样值组合下的基础数值模拟模型;所述基础数值模拟模型为采用取样值组合对所述单井数值模拟模型中的参数进行修改后得到的模型;模型合理裂缝导流能力计算模块,用于对每个基础数值模拟模型均执行第一操作,得到每个所述基础数值模拟模型对应的合理裂缝导流能力;目标区域合理裂缝导流能力计算模块,用于根据每个所述基础数值模拟模型对应的合理裂缝导流能力,确定所述目标区块在不同取样值组合下对应的合理裂缝导流能力;其中,所述第一操作包括如下步骤:确定裂缝导流能力取值范围,并对所述裂缝导流能力取值范围进行随机取样,得到多个裂缝导流能力值;将多个所述裂缝导流能力值按照从小到大顺序进行排序,并按照所述裂缝导流能力值的排序顺序,依次计算裂缝导流能力值对应的增产量变化值,且当所述增产量变化值小于设定阈值时,停止计算,然后将小于设定阈值的增产量变化值对应的裂缝导流能力值确定为基础数值模拟模型所需要的合理裂缝导流能力;所述增产量变化值是第一生产动态值与第二生产动态值的差值;所述第一生产动态值是根据第一裂缝导流能力值对所述基础数值模拟模型进行数值模拟后得到的生产动态值,所述第二生产动态值是根据第二裂缝导流能力值对所述基础数值模拟模型进行数值模拟后得到的生产动态值;所述裂缝导流能力值的排序顺序中,所述第一裂缝导流能力值位于所述第二裂缝导流能力值之后。
[0008]第三方面,本专利技术提供了一种电子设备,包括存储器及处理器,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序以使所述电子设备执行根据第一方面所述的一种水力压裂裂缝合理导流能力确定方法。
[0009]第四方面,本专利技术提供了一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现第一方面所述的一种水力压裂裂缝合理导流能力确定方法。
[0010]根据本专利技术提供的具体实施例,本专利技术公开了以下技术效果:
[0011]相比较于现有方法,本专利技术通过多次数值模拟建立不同储层类型、不同井型的水力压裂裂缝合理导流能力确定图版,利用建立的图版可以快速确定目标压裂井所需要的合理裂缝导流能力,无需重复进行实验或模拟优化,大大节省了计算资源与计算时间,提高了压裂方案设计效率。同时,建立的图版能够更加直观地展示不同因素对合理裂缝导流能力的影响,方便进行生产开发决策与优化。
附图说明
[0012]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种水力压裂裂缝合理导流能力确定方法,其特征在于,包括:获取目标区块的地质与工程参数,确定影响所述目标区块的合理裂缝导流能力的关键因素;若目标区块内的目标井型为直井,则所述关键因素为裂缝半长、储层渗透率和粘度;若目标区块内的目标井型为水平井,则所述关键因素为裂缝间距、裂缝半长、储层渗透率和粘度;根据所述地质与工程参数以及所述关键因素,构建所述目标区块的单井数值模拟模型;确定每个所述关键因素的取值范围,并对每个所述关键因素的取值范围进行随机取样,得到每个所述关键因素对应的多个取样值;对不同所述关键因素对应的多个取样值进行组合,得到多个取样值组合,并根据每个取样值组合对应修改所述单井数值模拟模型中的参数,形成不同取样值组合下的基础数值模拟模型;所述基础数值模拟模型为采用取样值组合对所述单井数值模拟模型中的参数进行修改后得到的模型;对每个基础数值模拟模型均执行第一操作,得到每个所述基础数值模拟模型对应的合理裂缝导流能力;根据每个所述基础数值模拟模型对应的合理裂缝导流能力,确定所述目标区块在不同取样值组合下对应的合理裂缝导流能力;其中,所述第一操作包括如下步骤:确定裂缝导流能力取值范围,并对所述裂缝导流能力取值范围进行随机取样,得到多个裂缝导流能力值;将多个所述裂缝导流能力值按照从小到大顺序进行排序,并按照所述裂缝导流能力值的排序顺序,依次计算裂缝导流能力值对应的增产量变化值,且当所述增产量变化值小于设定阈值时,停止计算,然后将小于设定阈值的增产量变化值对应的裂缝导流能力值确定为基础数值模拟模型所需要的合理裂缝导流能力;所述增产量变化值是第一生产动态值与第二生产动态值的差值;所述第一生产动态值是根据第一裂缝导流能力值对所述基础数值模拟模型进行数值模拟后得到的生产动态值,所述第二生产动态值是根据第二裂缝导流能力值对所述基础数值模拟模型进行数值模拟后得到的生产动态值;所述裂缝导流能力值的排序顺序中,所述第一裂缝导流能力值位于所述第二裂缝导流能力值之后。2.根据权利要求1所述的一种水力压裂裂缝合理导流能力确定方法,其特征在于,所述根据每个所述基础数值模拟模型对应的合理裂缝导流能力,确定所述目标区块在不同取样值组合下对应的合理裂缝导流能力,具体包括:当目标区块内的目标井型为直井或者水平井时,根据每个所述基础数值模拟模型对应的合理裂缝导流能力,绘制目标井型在不同取样值组合下的合理裂缝导流能力图版;根据所述合理裂缝导流能力图版,确定所述目标区块在不同取样值组合下对应的合理裂缝导流能力。3.根据权利要求1所述的一种水力压裂裂缝合理导流能力确定方法,其特征在于,所述根据每个所述基础数值模拟模型对应的合理裂缝导流能力,确定所述目标区块在不同取样值组合下对应的合理裂缝导流能力,具体包括:当目标区块内的目标井型为水平井时,根据每个所述基础数值模拟模型对应的合理裂

【专利技术属性】
技术研发人员:王森秦朝旭冯其红秦勇徐世乾秦林舒成龙吴渊博
申请(专利权)人:中国石油大学华东
类型:发明
国别省市:

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