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() 疏松砂岩气藏水侵带的识别与预测方法技术_技高网

疏松砂岩气藏水侵带的识别与预测方法技术

技术编号:44491490 阅读:6 留言:0更新日期:2025-03-04 17:56
本发明专利技术公开了疏松砂岩气藏水侵带的识别与预测方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,建立储层地质模型,定位水侵优势带;步骤2,分析水井水源,结合水侵优势带诊断水侵层位;步骤3,以诊断出的水侵层位为基础建立渗流模型,之后复核水侵带,预测水侵带扩展动态。本发明专利技术旨在准确识别气藏中的水侵带,从而提高该类气藏开发的成功率和产量。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于天然气开发,具体涉及疏松砂岩气藏水侵带的识别与预测方法


技术介绍

1、疏松砂岩气藏是一种重要的非常规天然气资源,也是我国油气资源的重要组成部分。水侵疏松砂岩气藏的开采将伴随着边水沿水侵带向气藏内部的渗入和积聚,导致气藏压力的下降和气体渗透性的降低,进而显著影响气体的采收和产量。水侵问题一直是制约该类气藏有效开发的难点。水侵带的位置和范围对于气藏开发的合理布局和采收率的影响非常大,因此,疏松砂岩气藏水侵带的定位、识别、预测是勘探开发中的重要技术难题。

2、现代石油工业已经开发出了多种技术来识别水侵疏松砂岩气藏中的水侵带。其中,最常用的技术包括物理勘探、地质勘探和数值模拟等技术。

3、(1)物理勘探方法。物理勘探方法包括地震勘探和测井技术。地震勘探通过地震波在地下岩层中传播的速度和振幅来确定地下构造和矿藏类型。在水侵疏松砂岩气藏中,地震勘探技术可以通过分析地震波在水侵带中的反射和折射情况,来确定水侵带的存在和位置;测井技术通过分析井孔中的地层信息来判断井壁周围岩石的物理性质,确定地下构造和矿藏类型。在水侵疏松砂岩气藏中,测井技术可以通过测量电阻率、自然伽马辐射、中子、密度等参数,来判断水侵带的存在和位置。

4、(2)地质勘探方法:地质勘探方法包括岩心分析、地质剖面和地质模型等技术。岩心分析通过对岩心样品进行物理、化学和微观结构等方面的测试,来确定地下岩层的物性和矿藏类型。在水侵疏松砂岩气藏中,岩心分析技术可以通过分析矿物成分、孔隙结构和岩石力学性质等方面的信息,来判断水侵带的存在和位置;地质剖面技术通过绘制垂直于地表的地质剖面图来识别水侵带的位置和范围。地质模型技术通过采集地质数据,并运用计算机模拟的方法建立三维地质模型,从而预测水侵带的位置和范围。

5、(3)数值模拟方法。数值模拟方法通过数学模型模拟地下气体和水的运移过程,预测水侵带的位置和范围。数值模拟方法需要准确地描述地下介质的物理性质和流体运移规律,因此需要大量的物理实验和地质勘探数据作为输入。同时,数值模拟方法还需要高性能计算机进行计算,因此具有计算复杂度高、计算成本高等特点。

6、以上这些方法虽然能够在一定程度上识别水侵带,但仍存在一些局限性。例如,岩心分析仅能获得局部的信息,无法获取全局的信息;测井分析对岩石物性的解释存在误差,数值模拟方法的反演结果受地质模型的影响较大。因此,为了提高水侵带识别的准确性和精度,需要结合多种技术手段进行研究。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供疏松砂岩气藏水侵带的识别与预测方法,旨在准确识别气藏中的水侵带,从而提高该类气藏开发的成功率和产量。

2、为了达到上述目的,本专利技术所采用的技术方案是:疏松砂岩气藏水侵带的识别与预测方法,具体按照以下步骤实施:

3、步骤1,建立储层地质模型,定位水侵优势带;

4、步骤2,分析水井水源,结合水侵优势带诊断水侵层位;

5、步骤3,以诊断出的水侵层位为基础建立渗流模型,之后复核水侵带,预测水侵带扩展动态。

6、作为本专利技术的一种优选的技术方案,在所述步骤1中,建立储层地质模型具体按照以下步骤实施:

7、步骤1.1,分析地震解释成果,获得整体地质结构和岩层物性信息,判断是否存在断层;

8、步骤1.2,若步骤1.1判断存在断层,则分析测井解释成果,并结合井眼轨迹,获得岩石物性和地层构造特征的空间分布;

9、步骤1.3,根据步骤1.2获得的岩石物性和地层构造特征的空间分布,基于小层和平面网格方案,利用平面散点插值算法,建立三维定量地质模型。

10、作为本专利技术的一种优选的技术方案,在所述步骤1中,定位水侵优势带具体为:

11、步骤1.4,绘制水相渗透率分布场,即水侵优势带背景图,水侵优势带位于水相高渗区。

12、作为本专利技术的一种优选的技术方案,在所述步骤2中,分析水井水源,结合水侵优势带诊断水侵层位,具体按照以下步骤实施:

13、步骤2.1,基于水侵过程及形态,判断气井出水的水源类型;

14、步骤2.2,识别气井的主要水源;

15、步骤2.3,针对边水水侵井,结合近井水侵优势带范围,落实水侵层位;

16、步骤2.4,针对水侵井的出水层位,统计其水侵优势带范围内水相渗透率的平均值kwa;

17、步骤2.5,结合出水时间、井位、层位,勾绘小层整体水侵形态。

18、作为本专利技术的一种优选的技术方案,在所述步骤3中,以诊断出的水侵层位为基础建立渗流模型,之后复核水侵带,预测水侵带扩展动态,具体按照以下步骤实施:

19、步骤3.1,在步骤2.3落实的水侵层位的基础上,并入流体模型、井模型和生产历史数据,建立渗流模型;

20、步骤3.2,针对水侵疏松砂岩气藏的特殊渗流机理,对渗流模型进行调整;

21、步骤3.3,使用步骤3.2调整后的渗流模型重点针对边水水侵井进行出水历史拟合;

22、步骤3.4,根据拟合的结果分析没有水侵井控制区域内的水侵带扩展历史过程及目前分布情况;

23、步骤3.5,根据步骤3.4得到的结果预测水侵带的未来扩展过程,并分析剩余气富集区,为挖潜提供地质依据;

24、步骤3.6,以稳气控水为目标,制定调整、挖潜措施,通过生产指标的对比优化方案。

25、本专利技术的有益效果是:本专利技术的疏松砂岩气藏水侵带的识别与预测方法,首先基于静态资料识别水侵优势带,聚焦了水侵带的分布范围,提高了水侵带的识别精度和工作效率;其次,充分利用了数值模拟方法的技术优势,着眼于整体水侵气藏,弥补了基于有限井点诊断水侵带的片面性,使得该方法不仅能够模拟水侵优势带内的水侵过程,也能模拟非水侵优势带内的水侵过程;并且,数值模拟的历史拟合过程对基于地质认识建立的水侵优势带分布和气藏工程分析得到的水源均起到了检验的作用。地质-工程-数模三者的结合,理论计算与矿场监测的相互验证,为水侵疏松砂岩气藏的水侵带识别和预测提供了可靠的依据。本专利技术经过严密的矿场实施验证,结果准确可靠。

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【技术保护点】

1.疏松砂岩气藏水侵带的识别与预测方法,其特征在于,具体按照以下步骤实施:

2.根据权利要求1所述的疏松砂岩气藏水侵带的识别与预测方法,其特征在于,在所述步骤1中,建立储层地质模型具体按照以下步骤实施:

3.根据权利要求2所述的疏松砂岩气藏水侵带的识别与预测方法,其特征在于,在所述步骤1中,定位水侵优势带具体为:

4.根据权利要求3所述疏松砂岩气藏水侵带的识别与预测方法,其特征在于,在所述步骤2中,分析水井水源,结合水侵优势带诊断水侵层位,具体按照以下步骤实施:

5.根据权利要求4所述的疏松砂岩气藏水侵带的识别与预测方法,其特征在于,在所述步骤3中,以诊断出的水侵层位为基础建立渗流模型,之后复核水侵带,预测水侵带扩展动态,具体按照以下步骤实施:

【技术特征摘要】

1.疏松砂岩气藏水侵带的识别与预测方法,其特征在于,具体按照以下步骤实施:

2.根据权利要求1所述的疏松砂岩气藏水侵带的识别与预测方法,其特征在于,在所述步骤1中,建立储层地质模型具体按照以下步骤实施:

3.根据权利要求2所述的疏松砂岩气藏水侵带的识别与预测方法,其特征在于,在所述步骤1中,定位水侵优势带具体为:

【专利技术属性】
技术研发人员:刘俊丰陈汾君柴小颖王刚项燚伟杨会洁邓成刚程鑫熊宇王微
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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