一种考虑不同隔板分布的气水两相微观流动模拟模型构建方法技术

技术编号:39819910 阅读:27 留言:0更新日期:2023-12-22 19:39
本发明专利技术公开了一种考虑不同隔板分布的气水两相微观流动模拟模型构建方法,基于真实岩心二维薄片的孔隙几何形态,结合气藏开发过程中半渗透隔板

【技术实现步骤摘要】
一种考虑不同隔板分布的气水两相微观流动模拟模型构建方法


[0001]本专利技术涉及油气田开发
,尤其涉及一种考虑不同隔板分布的气水两相微观流动模拟模型构建方法


技术介绍

[0002]碳酸盐岩储层微观几何结构表征与气水两相流动模拟是碳酸盐岩勘探开发过程中的基础性工作,对储层评价和气藏治水工作具有重要意义

在碳酸盐岩气藏的开发过程中,底水的侵入是影响区块产能和采收率的重要因素

然而,碳酸盐岩储层微观孔隙结构复杂,同时存在孔



缝等流体赋存空间和流动通道,导致气水两相的空间分布难以被精确捕获

随着高分辨率扫描成像和玻璃刻蚀实验技术的发展,通过扫描方法获取碳酸盐岩微观孔隙结构参数并采用孔隙分割刻蚀方法来重建微观几何模型逐渐成为重要的研究方向

[0003]随着我国碳酸盐岩气藏勘探开发的深入,研究区储层非均质性逐渐增大,隔板发育的储层比例逐年增加

受扫描图像精度和孔隙连通性的限制,常规的图像分割方法本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种考虑不同隔板分布的气水两相微观流动模拟模型构建方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1
:选取真实碳酸盐岩储层二维扫描薄片,抽提出该薄片中的孔隙边界,将上述孔隙边界复刻到大小为
20
×
20mm
的二维正方形矩阵空间
P1中,得到无隔板孔隙几何模型图像
M1;
S2
:构建一个大小为
20
×
20mm
的二维正方形矩阵
P2,图像中像素值为0表示空白区域,像素值为1表示孔隙边界,在上述二维正方形矩阵
P2中叠加所述步骤
S1
中无隔板孔隙几何模型图像
M1,将上述矩阵
P2中心处大小为
A
×
1mm
的横向长方形区域内所有像素值设置为0;
S3
:在所述步骤
S2
中的长方形区域上下边界处分别添加宽为
amm
的半渗透隔板边界通道,在上述边界通道之间添加3组宽为
amm
的“X”型倾斜通道,得到包含半渗透隔板的几何模型图像
M2;
S4
:构建一个大小为
20
×
20mm
的二维正方形矩阵
P3,在上述二维正方形矩阵
P3中叠加所述步骤
S1
中无隔板孔隙几何模型图像
M1,将上述矩阵
P3中心处大小为
B
×
1mm
的横向长方形区域内所有像素值设置为0;
S5
:在所述步骤
S4
中的长方形外边界处添加线段连接因像素值改变而开放的孔隙边界,直到模型内部孔隙全部闭合,得到包含半封闭隔板的几何模型图像
M3;
S6
:通过玻璃刻蚀实验分别制作基于所述步骤
S3
中包含半渗透隔板的几何模型图像
M2的半渗透隔板模型
T2和基于所述步骤
S5
中包含半封闭隔板的几何模型图像
M2的半封闭隔板模型
T3,先对模型饱和气,再开展水驱气实验,在驱替过程中用高分辨率相机记录出口见水时刻的气水两相分布,利用图像统计方法计算上述时刻的封闭气体积分数
Q1;
S7
:对所述步骤
S3
中包含半渗透隔板的几何模型图像
M2和所述步骤
S5
中包含半封闭隔板的几何模型图像
M3进行离散化,并基于有限体积法构建气水两相流动数学模型,设置和实验中相同的模拟参数进行求解,同时记录出口见水时刻的封闭气体积分数
Q2;
S8
:对比所述步骤
S6
和所述步骤
S7
中封闭气的体积分数
Q1和
Q2,如果
Q1和
Q2的差值大于

【专利技术属性】
技术研发人员:赵玉龙周厚杰张烈辉张涛黄仕林张明迪祝浪涛唐慧莹张芮菡郭晶晶田野刘香禺
申请(专利权)人:西南石油大学
类型:发明
国别省市:

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