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() 一种气藏原始地质储量的计算方法及系统技术方案_技高网

一种气藏原始地质储量的计算方法及系统技术方案

技术编号:40845065 阅读:7 留言:0更新日期:2024-04-01 15:13
本发明专利技术公开了一种气藏原始地质储量的计算方法及系统,包括以下步骤:计算井口试油期间的日产气量和日产液量,基于日产液量计算井内液量的反排率;基于井内液量的返排率判断清井过程是否结束;当清井过程结束且气井稳产一段时间之后,测量井内当前的地层压力,并计算稳产期间井口的日产气量;基于当前的地层压力计算当前压力下的地质储量;基于试油期间井口的日产气量、稳产期间井口的日产气量和得到的地质储量计算出原始地质储量。本发明专利技术可以在气藏生产早期计算出真实的原始地质储量和真实的地层压力,最终得到的数据的精确度更高,对后期动储量的评价和气井生产管理的研究都提供了精确的数据支撑。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于天然气开发,涉及一种气藏原始地质储量的计算方法及系统


技术介绍

1、准确评价气藏的原始地质储量,是气藏开发方案编制的基础。目前库车山前发现的一系列气藏均属于超深高压裂缝性致密砂岩气藏,由于气藏埋藏深度大、物性差,基质孔隙度、渗透率低,因此普遍需要在试油阶段进行加砂压裂等储层改造方式来改善渗流能力,提高单井产能,这也导致在试油过程中,下入压力计测压时,往往由于压裂液等未返排干净,在井筒内因重力分异形成液柱,使得测得的实测压力偏高,从而导致在地质储量计算时得到的结果较原始地质储量偏高,影响后期动储量评价,对气藏的开发管理研究极为不利。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于解决现有技术中因压裂液等未返排干净,在井筒内因重力分异形成液柱,导致气藏实测地层压力偏大,导致原始地质储量计算结果偏高,造成早期单位压降产量偏低、动储量计算偏低,影响后期动储量评价的问题,提供一种气藏原始地质储量的计算方法及系统,可以在气藏生产早期计算出真实的原始地质储量,便于后期计算出真实的动储量,同时计算出真实的原始地层压力,对后期生产管理研究提供真实的数据支撑。

2、为达到上述目的,本专利技术采用以下技术方案予以实现:

3、一种气藏原始地质储量的计算方法,包括以下步骤:

4、s1:计算井口试油期间的日产气量和日产液量,基于日产液量计算井内液量的反排率,并绘制气井单井采气曲线;

5、s2:基于井内液量的返排率和气井单井采气曲线判断清井过程是否结束;</p>

6、s3:当清井过程结束且气井稳产一段时间之后,测量井内当前的地层压力,并计算稳产期间井口的日产气量;

7、s4:基于当前的地层压力计算当前压力下的地质储量;

8、s5:基于试油期间井口的日产气量、稳产期间井口的日产气量和s4得到的地质储量计算出原始地质储量。

9、本专利技术的进一步改进在于:

10、所述步骤s1中,所述井内液量反排率的计算方法为:

11、将试油期间的日产液量相加求和,得到试油期间的累计出液量;

12、计算累计出液量与挤入地层总液量的比值f,f即为返排率。

13、所述步骤s2包括以下步骤:

14、当反排率大于100%,且气井单井采气曲线中日产气量曲线保持不变,油压曲线不再上升时,表示清井过程结束。

15、所述步骤s3中,气井稳产的一段时间为15-30天。

16、所述步骤s4包括以下步骤:

17、所述当前压力下地质储量的计算方法为:

18、gc=0.01×ag×h×φ×sg/bg                   (1)

19、其中,ag表示含油面积;h表示有效厚度;φ表示有效孔隙度;sg表示含油饱和度;bg表示体积系数。

20、所述体积系数bg的计算方法为:

21、bg=(psc×zg×t)/(pg×tsc),                   (2)

22、其中,zg表示偏差系数;psc表示地面标准压力,t表示地层温度;tsc表示地面标准温度;pg表示当前测的地层压力。

23、所述s5包括以下步骤:

24、将步骤s4获取的当前压力下的地质储量与累计采气量相加得到原始地质储量;

25、所述累计采气量为试油期间日产气量和稳产期间日产气量之和。

26、还包括以下步骤:

27、基于步骤s5得到的原始地质储量,结合物质平衡法计算出动储量;

28、所述物质平衡法为:

29、(pg/zg)=(pi/zi)×(1-gp/gi)                  (3)

30、其中,pg/zg表示目前视地层压力;pi/zi表示原始视地层压力;gp表示累计采气量;gi表示原始地质储量。

31、一种气藏原始地质储量的计算系统,包括井内液量反排率计算模块、清井判断模块、地层压力测量模块、地质储量计算模块和原始地质储量计算模块;

32、井内液量反排率计算模块,用于计算井口试油期间的日产气量和日产液量,基于日产液量计算井内液量的反排率,并绘制气井单井采气曲线;

33、清井判断模块,用于基于井内液量的返排率和气井单井采气曲线判断清井过程是否结束;

34、地层压力测量模块,用于当清井过程结束且气井稳产一段时间之后,测量井内当前的地层压力,并计算稳产期间井口的日产气量;

35、地质储量计算模块,用于当前的地层压力计算当前压力下的地质储量;

36、原始地质储量计算模块,用于基于试油期间井口的日产气量、稳产期间井口的日产气量和地质储量计算模块得到的地质储量计算出原始地质储量。

37、一种气藏原始地质储量的计算系统,所述井内液量反排率计算模块具体用于:

38、将试油期间的日产液量相加求和,得到试油期间的累计出液量;

39、计算累计出液量与挤入地层总液量的比值f,f即为返排率。

40、与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:

41、本专利技术公开了一种气藏原始地质储量的计算方法,在试油期间计算井内液量的返排率,确保井内清井结束,并在清井结束后稳产一段时间后测量当前地压,避免井筒内形成液柱,导致实测的地层压力偏高,影响后期地质储量的计算结果,在气井稳产一段时间后便可通过试油期间的产气量和稳产期间的产气量计算出原始地质储量,本专利技术公开的方法可以在气藏生产早期计算出真实的原始地质储量和真实的地层压力,数据的精确度更高,对后期动储量的评价和气井生产管理的研究都提供了精确的数据支撑。

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【技术保护点】

1.一种气藏原始地质储量的计算方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种气藏原始地质储量的计算方法,其特征在于,所述步骤S1中,所述井内液量反排率的计算方法为:

3.根据权利要求1所述的一种气藏原始地质储量的计算方法,其特征在于,所述步骤S2包括以下步骤:

4.根据权利要求1所述的一种气藏原始地质储量的计算方法,其特征在于,所述步骤S3中,气井稳产的一段时间为15-30天。

5.根据权利要求1所述的一种气藏原始地质储量的计算方法,其特征在于,所述步骤S4包括以下步骤:

6.根据权利要求5所述的一种气藏原始地质储量的计算方法,其特征在于,所述体积系数Bg的计算方法为:

7.根据权利要求1所述的一种气藏原始地质储量的计算方法,其特征在于,所述S5包括以下步骤:

8.根据权利要求1所述的一种气藏原始地质储量的计算方法,其特征在于,还包括以下步骤:

9.根据权利要求1所述的一种气藏原始地质储量的计算系统,其特征在于,包括井内液量反排率计算模块、清井判断模块、地层压力测量模块、地质储量计算模块和原始地质储量计算模块;

10.根据权利要求1所述的一种气藏原始地质储量的计算系统,其特征在于,所述井内液量反排率计算模块具体用于:

...

【技术特征摘要】

1.一种气藏原始地质储量的计算方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种气藏原始地质储量的计算方法,其特征在于,所述步骤s1中,所述井内液量反排率的计算方法为:

3.根据权利要求1所述的一种气藏原始地质储量的计算方法,其特征在于,所述步骤s2包括以下步骤:

4.根据权利要求1所述的一种气藏原始地质储量的计算方法,其特征在于,所述步骤s3中,气井稳产的一段时间为15-30天。

5.根据权利要求1所述的一种气藏原始地质储量的计算方法,其特征在于,所述步骤s4包括以下步骤:

6.根据权利要求5所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵力彬梁骁唐雁刚张永灵何元元聂海峰杨家义魏鹏赵翔
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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