System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种常压页岩气产能预测方法技术_技高网

一种常压页岩气产能预测方法技术

技术编号:39936562 阅读:7 留言:0更新日期:2024-01-08 22:13
一种常压页岩气产能预测方法,包括以下步骤:步骤(1)根据目的层微注压降测试结果,获得目的层压力系数;步骤(2)根据地震数据及地表数据获得目的层埋藏深度;步骤(3)通过公式(1)计算地层品质因子;步骤(4)根据压裂改造施工参数及改造段长确定加砂强度、注液强度;步骤(5)根据压裂改造施工参数确定排量;步骤(6)利用公式(2)计算改造强度因子;步骤(7)根据开发方案及地质设计参数,确定常压页岩气水平井水平段长度;步骤(8)利用公式(3)确定常压页岩气水平井初产。本发明专利技术针对海相向斜型常压页岩气藏,目的层为奥陶系五峰组至志留系龙马溪组一段下部。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于石油及天然气勘探,具体涉及一种基于地层品质因子、改造强度因子及水平段长度的常压页岩气产能预测方法


技术介绍

1、页岩气作为清洁化石能源之一,自2008年以来,中国通过十余年页岩气勘探开发攻关,已实现埋深3800m以浅海相页岩气的效益开发,2021年全国页岩气产量超过200亿方。随着页岩气勘探开发规模的不断增大,需要开展页岩气水平井产量预测,提高勘探成功率和开发效益水平具有重要意义,而目前现有的页岩气产量预测方法或技术尚不成熟。

2、页岩气由于其自身低孔低渗特点,一般需要大规模的体积改造才能实现有效产气,并且产气规律与常规油气藏差别较大,众多学者对产气规律做了大量研究,提出多种递减模型,综合考虑裂缝参数、吸附解吸、扩散、应力敏感性、滑脱效应等因素。但是对页岩气井初产预测研究的较少,大多停留在定性阶段,明确了压力系数、甜点段穿行率、水平段长度、压裂工程参数等多种因素对水平井产能有影响。部分学者采用线性回归、神经网络等计算方法对压力系数与水平井初产、改造规模与水平井初产等对应关系进行了初步拟合。以上研究工作对于页岩气水平井产量预测仍显不足,不能全面的展开常压页岩气产能评价,或者得到的计算公式仅针对于某个局限的构造单元,边界条件限制较多,参数获取不易,不能及时、有效的开展页岩气产能评价,为效益开发提供指导。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种常压页岩气产能预测方法,解决储层资源品质较低,实现大规模开发具有较大经济风险的问题。

2、为解决上述技术问题,本专利技术采用如下技术方案:一种常压页岩气产能预测方法,包括以下步骤:

3、(1)地层压力系数确定;

4、(2)埋深确定;

5、(3)地层品质因子计算;

6、(4)压裂改造强度确定;

7、(5)压裂施工排量确定;

8、(6)改造强度因子计算;

9、(7)水平段长度获取;

10、(8)水平井产能计算。

11、步骤(1)具体为:根据目的层微注压降测试结果,获得目的地层压力系数。

12、步骤(2)具体为:根据地震数据及地表数据获得目的地层埋藏深度。

13、步骤(3)通过公式(1)计算地层品质因子,公式(1)为:α=2.15*γ3+2.65*h/1000,式中α为地层品质因子,γ为地层压力系数,h为目的层埋深,单位为m。

14、步骤(4)具体为:根据压裂改造工程参数,计算求取改造总加砂量及总注入液量,根据改造段长求取每米加砂强度及每米注液强度。

15、步骤(5)具体为:根据压裂施工分点参数,求取施工平均排量。

16、步骤(6)利用公式(2)计算改造强度因子,公式(2)为:β=-75.6+4.69*g1+1.84*g2+1.85*g3,式中β为改造强度因子,g1为加砂强度,单位为m3/m,g2为注液强度,单位为m3/m,g3为排量,单位为m3/min。

17、根据开发方案及地质设计参数,确定常压页岩气水平井水平段长度。

18、利用公式(3)确定常压页岩气水平井初产,公式(3)为:q=(1.0121*(α*(ln(β)+1)*l))0.6465,式中q为水平井产能,单位为104m3,α为地层品质因子,β为改造强度因子,l为水平段长度,单位为km。

19、采用上述技术方案,本专利技术具有以下有益效果:

20、1)基于表征原生页岩品质参数的地层品质因子和可反映后期人工压裂改造程度的改造强度因子进行页岩气水平井产量预测。

21、2)根据地层压力系数、埋藏深度、改造强度、排量、水平段长度利用公式计算常压页岩气水平产能。

22、3)本专利技术通过能够表征原始页岩品质、压裂改造效果及最终测试成果的地层品质因子、改造强度因子及水平段长度,来实现对常压页岩气出产的预测。

23、4)本专利技术通过对水平段整体贡献产气量、改造强度对常压页岩气初期产能进行预测,受单段地质差异影响较小。

24、5)本专利技术通过获取地层品质因子、改造强度因子、水平段长度,可以快速的对常压页岩气测试产量进行预测

25、6)本专利技术通过前期研究成果优选了能够影响页岩气产能的主要地质因素——地层压力系数、埋藏深度,以及主要工程因素——压裂改造强度,通过回归分析,能够快速地得到地层压力系数、改造强度与测试初期产量的关系式,可以在压裂前预测单井产量。

26、7)本专利技术针对海相向斜型常压页岩气藏,目的层为奥陶系五峰组至志留系龙马溪组一段下部。本专利技术适用于埋深3800m以浅的常压页岩气水平井在水力加砂压裂改造后,水平井产量的确定。

27、综上所述,本专利技术通过利用表征原生页岩品质参数的地层压力系数和可反映后期人工压裂改造程度的改造强度参数进行页岩气水平井产量预测,可广泛应用于四川盆地外常压页岩气勘探开发领域。我国常压页岩气资源总量大,但资源丰度较低、钻采成本较高,因此专利技术一种简洁、有效、可快速评价页岩气水平井产量的预测方法,将提高探评井、开发井井成功率、间接降低成本,对我国常压页岩气的效益开发具有重要意义。

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【技术保护点】

1.一种常压页岩气产能预测方法,其特征在于:包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种常压页岩气产能预测方法,其特征在于:步骤(1)具体为:根据目的层微注压降测试结果,获得目的地层压力系数。

3.根据权利要求1所述的一种常压页岩气产能预测方法,其特征在于:步骤(2)具体为:根据地震数据及地表数据获得目的地层埋藏深度。

4.根据权利要求3所述的一种常压页岩气产能预测方法,其特征在于:步骤(3)通过公式(1)计算地层品质因子,公式(1)为:α=2.15*γ3+2.65*H/1000,式中α为地层品质因子,γ为地层压力系数,H为目的层埋深,单位为m。

5.根据权利要求4所述的一种常压页岩气产能预测方法,其特征在于:步骤(4)具体为:根据压裂改造工程参数,计算求取改造总加砂量及总注入液量,根据改造段长求取每米加砂强度及每米注液强度。

6.根据权利要求5所述的一种常压页岩气产能预测方法,其特征在于:步骤(5)具体为:根据压裂施工分点参数,求取施工平均排量。

7.根据权利要求6所述的一种常压页岩气产能预测方法,其特征在于:步骤(6)利用公式(2)计算改造强度因子,公式(2)为:β=-75.6+4.69*g1+1.84*g2+1.85*g3,式中β为改造强度因子,g1为加砂强度,单位为m3/m,g2为注液强度,单位为m3/m,g3为排量,单位为m3/min。

8.根据权利要求7所述的一种常压页岩气产能预测方法,其特征在于:步骤(7)具体为:根据开发方案及地质设计参数,确定常压页岩气水平井水平段长度。

9.根据权利要求8所述的一种常压页岩气产能预测方法,其特征在于:步骤(8)具体为:利用公式(3)确定常压页岩气水平井初产,公式(3)为:Q=(1.0121*(α*(ln(β)+1)*L))0.6465,式中Q为水平井产能,单位为104m3,α为地层品质因子,β为改造强度因子,L为水平段长度,单位为km。

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【技术特征摘要】

1.一种常压页岩气产能预测方法,其特征在于:包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种常压页岩气产能预测方法,其特征在于:步骤(1)具体为:根据目的层微注压降测试结果,获得目的地层压力系数。

3.根据权利要求1所述的一种常压页岩气产能预测方法,其特征在于:步骤(2)具体为:根据地震数据及地表数据获得目的地层埋藏深度。

4.根据权利要求3所述的一种常压页岩气产能预测方法,其特征在于:步骤(3)通过公式(1)计算地层品质因子,公式(1)为:α=2.15*γ3+2.65*h/1000,式中α为地层品质因子,γ为地层压力系数,h为目的层埋深,单位为m。

5.根据权利要求4所述的一种常压页岩气产能预测方法,其特征在于:步骤(4)具体为:根据压裂改造工程参数,计算求取改造总加砂量及总注入液量,根据改造段长求取每米加砂强度及每米注液强度。

6.根据权利要求5所述的一种常压页岩气产能预测方法,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:高玉巧刘明张培先孙斌何贵松高全芳马军
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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