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() 一种基于反演计算的油藏流场模拟方法和装置制造方法及图纸_技高网

一种基于反演计算的油藏流场模拟方法和装置制造方法及图纸

技术编号:40089666 阅读:6 留言:0更新日期:2024-01-23 16:00
本发明专利技术涉及一种基于反演计算的油藏流场模拟方法,包括如下步骤:激发地震波,通过地震勘探法建立地貌模拟模型,并通过测井解释法采集各储层石油样品以及岩石层样品,岩石层样品用于检测岩石的声波阻抗,并将声波阻抗带入地貌模拟模型确认孔隙中的成分;在测井解释法钻取的探测井内投放油藏流场模拟装置,通过油藏流场模拟装置检测石油的压力和温度;检测各石油样品的黏度随温度的变化系数,并将变化系数与石油样品对应油藏流场模拟装置的压力和温度录入地貌模拟模型,计算出的液体黏度通过反演计算进行流场模拟。本发明专利技术能够综合地下温度、石油成分、地下压力和地下腔体结构等多方面对油藏流动进行反演计算模拟。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及反射地震勘探,具体涉及一种基于反演计算的油藏流场模拟方法和装置


技术介绍

1、反射地震勘探是利用地震反射波法来探查地下地质构造或岩性特征。具体做法是:测定有声波阻抗分界面上所反射回来的地震波同相轴的到达时间及波形的变化。根据反射同相轴的到达时间、振幅及波形,可以查明地下地层的变化,从而寻找和评价含油气圈闭。现有技术中,声波阻抗应用比较简单,正演出来的为自激自收地震剖面,反演利用的是零偏移距剖面,也称偏移剖面。这其中主要建立反射地震波振幅与岩石界面反射率(声波阻抗)之间的联系,没有涉及到岩石的储集特征,如孔隙度或所含流体。

2、为了解决上述问题,专利公开号cn104316959b公开了一种基于等效流体声波阻抗的流体识别方法,通过分析声波阻抗识别各储层内的液体成分,从而选择优质储层进行采集。但地下油藏也会流动,通常石油存储在地下孔隙中,但也存在类似与喀斯特类似的溶洞油藏,油藏会沿着地下溶洞而移动,从而改变开采点的采集量。且石油为烷烃混合物,不同地区的石油成分均不同,使不同石油的凝固点不同,因此石油流动受到地下温度、石油成分、地下压力和地下腔体结构等多方面影响,仅获取地下腔体和石油成分分布难以对石油流动进行模拟。

3、综上,急需一种基于反演计算的油藏流场模拟方法和装置。


技术实现思路

1、为了解决现有技术中获取的信息难以模拟油藏流动情况的问题,本专利技术的目的是提供基于反演计算的油藏流场模拟方法,能够综合地下温度、石油成分、地下压力和地下腔体结构等多方面对油藏流动进行反演计算模拟。

2、为实现上述目的,本专利技术采取以下技术方案:

3、第一方面,本专利技术提供一种基于反演计算的油藏流场模拟方法,包括如下步骤:

4、激发地震波,通过地震勘探法建立地貌模拟模型,并通过测井解释法采集各储层石油样品以及岩石层样品,岩石层样品用于检测岩石的声波阻抗,并将声波阻抗带入地貌模拟模型确认孔隙中的成分;

5、在测井解释法钻取的探测井内投放油藏流场模拟装置,通过所述油藏流场模拟装置检测石油的压力和温度;

6、检测各石油样品的黏度随温度的变化系数,并将变化系数与石油样品对应油藏流场模拟装置检测的石油压力和温度录入地貌模拟模型,根据地貌模拟模型、压力和由温度计算出的液体黏度通过反演计算进行流场模拟。

7、所述的基于反演计算的油藏流场模拟方法,优选地,包括机体、线缆、压力检测部和温度检测部,所述机体的一侧设有所述压力检测部,所述机体的另一侧设有温度检测部,所述机体上设有所述线缆。

8、所述的基于反演计算的油藏流场模拟方法,优选地,所述压力检测部包括第一气缸、第一推块、压力检测孔、压力检测槽、感应块和压力传感器,所述压力检测孔内设有所述第一气缸,所述第一气缸的活塞杆与所述第一推块连接,所述压力检测孔的侧壁上开设有所述压力检测槽,所述压力检测槽的底部设有所述压力传感器,所述压力检测槽内滑动设有所述感应块,所述感应块能够在所述压力检测槽内滑动,以实现所述感应块受压后能够与所述压力传感器接触。

9、所述的基于反演计算的油藏流场模拟方法,优选地,所述温度检测部包括第二气缸、第二推块、温度检测孔、温度检测槽、传热块、半导体制冷片和温度传感器,所述温度检测孔内设有所述第二气缸,所述第二气缸的活塞杆与所述第二推块连接,所述温度检测孔的侧壁上开设有所述温度检测槽,所述温度检测槽内设有传热块,所述温度检测槽的底部设有所述温度传感器,所述温度检测槽的侧壁上螺栓固定有所述半导体制冷片。

10、所述的基于反演计算的油藏流场模拟方法,优选地,所述第一推块和所述第二推块上设有弹性结构。

11、所述的基于反演计算的油藏流场模拟方法,优选地,每隔20min-30min通过所述线缆将所述油藏流场模拟装置取出降温。

12、第二方面,本专利技术提供一种油藏流场模拟装置,包括机体、压力检测部和温度检测部,所述机体的一侧设有所述压力检测部,所述机体的另一侧设有温度检测部。

13、所述的油藏流场模拟装置,优选地,所述压力检测部包括第一气缸、第一推块、压力检测孔、压力检测槽、感应块和压力传感器,所述压力检测孔内设有所述第一气缸,所述第一气缸的活塞杆与所述第一推块连接,所述压力检测孔的侧壁上开设有所述压力检测槽,所述压力检测槽的底部设有所述压力传感器,所述压力检测槽内滑动设有所述感应块,所述感应块能够在所述压力检测槽内滑动,以实现所述感应块受压后能够与所述压力传感器接触。

14、所述的油藏流场模拟装置,优选地,所述温度检测部包括第二气缸、第二推块、温度检测孔、温度检测槽、传热块、半导体制冷片和温度传感器,所述温度检测孔内设有所述第二气缸,所述第二气缸的活塞杆与所述第二推块连接,所述温度检测孔的侧壁上开设有所述温度检测槽,所述温度检测槽内设有传热块,所述温度检测槽的底部设有所述温度传感器,所述温度检测槽的侧壁上螺栓固定有所述半导体制冷片。

15、所述的油藏流场模拟装置,优选地,所述第一推块和所述第二推块上设有弹性结构。

16、本专利技术由于采取以上技术方案,其具有以下优点:

17、通过向钻探井内投放油藏流场模拟装置对井下取样地点进行检测,由于地下石油存在温度,高温容易使传感器快速老化甚至损坏,且石油内的杂质会对传感器造成磨损。因此机体由隔热材料制成,能够降低热量的传导速度,同时在机体上开设压力检测孔和温度检测孔,检测时石油会从压力检测孔和温度检测孔进入,并在检测完成后利用第一气缸和第二气缸将其推出,从而减少传感器与石油的接触时间。为进一步减少石油对传感器的影响,利用滑动连接有感应块将压力传导到感应块下侧的压力传感器上,进一步减少了温度的影响,同时减少了石油内的杂质对压力传感器的磨损,而在温度检测方面,利用传热块将石油的热量传递到温度检测上,减少了石油内的杂质对温度传感器的磨损。从而实现在井下环境进行检测。

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【技术保护点】

1.一种基于反演计算的油藏流场模拟方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的基于反演计算的油藏流场模拟方法,其特征在于,所述油藏流场模拟装置包括机体、线缆、压力检测部和温度检测部,所述机体的一侧设有所述压力检测部,所述机体的另一侧设有温度检测部,所述机体上设有所述线缆。

3.根据权利要求2所述的基于反演计算的油藏流场模拟方法,其特征在于,所述压力检测部包括第一气缸、第一推块、压力检测孔、压力检测槽、感应块和压力传感器,所述压力检测孔内设有所述第一气缸,所述第一气缸的活塞杆与所述第一推块连接,所述压力检测孔的侧壁上开设有所述压力检测槽,所述压力检测槽的底部设有所述压力传感器,所述压力检测槽内滑动设有所述感应块,所述感应块能够在所述压力检测槽内滑动,以实现所述感应块受压后能够与所述压力传感器接触。

4.根据权利要求3所述的基于反演计算的油藏流场模拟方法,其特征在于,所述温度检测部包括第二气缸、第二推块、温度检测孔、温度检测槽、传热块、半导体制冷片和温度传感器,所述温度检测孔内设有所述第二气缸,所述第二气缸的活塞杆与所述第二推块连接,所述温度检测孔的侧壁上开设有所述温度检测槽,所述温度检测槽内设有传热块,所述温度检测槽的底部设有所述温度传感器,所述温度检测槽的侧壁上螺栓固定有所述半导体制冷片。

5.根据权利要求4所述的基于反演计算的油藏流场模拟方法,其特征在于,所述第一推块和所述第二推块上设有弹性结构。

6.根据权利要求2至5中任一项所述的基于反演计算的油藏流场模拟方法,其特征在于,每隔20min-30min通过所述线缆将所述油藏流场模拟装置取出降温。

7.一种油藏流场模拟装置能够执行权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,包括机体、压力检测部和温度检测部,所述机体的一侧设有所述压力检测部,所述机体的另一侧设有温度检测部。

8.根据权利要求7所述的油藏流场模拟装置,其特征在于,所述压力检测部包括第一气缸、第一推块、压力检测孔、压力检测槽、感应块和压力传感器,所述压力检测孔内设有所述第一气缸,所述第一气缸的活塞杆与所述第一推块连接,所述压力检测孔的侧壁上开设有所述压力检测槽,所述压力检测槽的底部设有所述压力传感器,所述压力检测槽内滑动设有所述感应块,所述感应块能够在所述压力检测槽内滑动,以实现所述感应块受压后能够与所述压力传感器接触。

9.根据权利要求8所述的油藏流场模拟装置,其特征在于,所述温度检测部包括第二气缸、第二推块、温度检测孔、温度检测槽、传热块、半导体制冷片和温度传感器,所述温度检测孔内设有所述第二气缸,所述第二气缸的活塞杆与所述第二推块连接,所述温度检测孔的侧壁上开设有所述温度检测槽,所述温度检测槽内设有传热块,所述温度检测槽的底部设有所述温度传感器,所述温度检测槽的侧壁上螺栓固定有所述半导体制冷片。

10.根据权利要求9所述的油藏流场模拟装置,其特征在于,所述第一推块和所述第二推块上设有弹性结构。

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【技术特征摘要】

1.一种基于反演计算的油藏流场模拟方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的基于反演计算的油藏流场模拟方法,其特征在于,所述油藏流场模拟装置包括机体、线缆、压力检测部和温度检测部,所述机体的一侧设有所述压力检测部,所述机体的另一侧设有温度检测部,所述机体上设有所述线缆。

3.根据权利要求2所述的基于反演计算的油藏流场模拟方法,其特征在于,所述压力检测部包括第一气缸、第一推块、压力检测孔、压力检测槽、感应块和压力传感器,所述压力检测孔内设有所述第一气缸,所述第一气缸的活塞杆与所述第一推块连接,所述压力检测孔的侧壁上开设有所述压力检测槽,所述压力检测槽的底部设有所述压力传感器,所述压力检测槽内滑动设有所述感应块,所述感应块能够在所述压力检测槽内滑动,以实现所述感应块受压后能够与所述压力传感器接触。

4.根据权利要求3所述的基于反演计算的油藏流场模拟方法,其特征在于,所述温度检测部包括第二气缸、第二推块、温度检测孔、温度检测槽、传热块、半导体制冷片和温度传感器,所述温度检测孔内设有所述第二气缸,所述第二气缸的活塞杆与所述第二推块连接,所述温度检测孔的侧壁上开设有所述温度检测槽,所述温度检测槽内设有传热块,所述温度检测槽的底部设有所述温度传感器,所述温度检测槽的侧壁上螺栓固定有所述半导体制冷片。

5.根据权利要求4所述的基于反演计算的油藏流场模拟方法,其特征在于,所述第一推块和所述第二推块上设有弹性结构。

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【专利技术属性】
技术研发人员:周文胜刘晨屈亚光王德强刘媛李保振刘振坤崔永正
申请(专利权)人:中海石油中国有限公司
类型:发明
国别省市:

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