CN104405374B - 一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法 - Google Patents

一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104405374B
CN104405374B CN201410549776.9A CN201410549776A CN104405374B CN 104405374 B CN104405374 B CN 104405374B CN 201410549776 A CN201410549776 A CN 201410549776A CN 104405374 B CN104405374 B CN 104405374B
Authority
CN
China
Prior art keywords
reservoir
effective permeability
gas
oil
tight gas
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410549776.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104405374A (zh
Inventor
于孝玉
张英魁
李晓松
王志文
孙胜宇
陈振龙
张慧宇
徐洪明
张菊红
霍宏宇
周萍
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Petroleum and Natural Gas Co Ltd
Original Assignee
China Petroleum and Natural Gas Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Petroleum and Natural Gas Co Ltd filed Critical China Petroleum and Natural Gas Co Ltd
Priority to CN201410549776.9A priority Critical patent/CN104405374B/zh
Publication of CN104405374A publication Critical patent/CN104405374A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104405374B publication Critical patent/CN104405374B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

本发明公开了一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法,对一油气井进行压力恢复试井解释和生产动态分析解释,获取所述油气井的致密气藏储层的地层压力、所述致密气藏储层的第一有效渗透率和所述致密气藏储层的地层压剖面;对所述地层压力剖面和所述第一有效渗透率进行线性回归分析,获取压力与有效渗透率对应的回归模型;根据所述回归模型,确定所述致密气藏储层的第二有效渗透率;基于所述第二有效渗透率,测量出所述致密气藏储层应力敏感性。

Description

一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法
技术领域
本发明涉及油气开采领域,具体涉及一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法。
背景技术
现有的在油田开采过程中,地层压力逐渐下降,作用在岩石颗粒上的有效应力增加,这种效应使岩石发生形变,产生应力敏感,使得岩石的渗透率减小,从而影响到流体的流动及产能,给高效、合理地开发带来许多困难和问题,为此,现有技术通常是提取油气井中的低渗透致密岩心,测量所述低渗透致密岩心的有效渗透率,再基于所述低渗透致密岩心的有效渗透率,获取所述油气井的致密气藏储层应力敏感性。
但是,现有技术中需要提取所述油气井中的低渗透致密岩心,而提取岩心的成本较高,而且提取的岩心与所油气井的致密气藏储层中的其它岩心有时会存在较大差异,使得通过提取岩心,再对岩心进行分析而获取的所述油气井的致密气藏储层应力敏感性的准确性也不高。
发明内容
本发明提供了一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法,能够使得测量而得到的致密气藏储层应力敏感性的精确度得以提高,且能够有效降低成本。
本申请实施例提供了一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法,包括:
对一油气井进行压力恢复试井解释和生产动态分析解释,获取所述油气井的致密气藏储层的地层压力、所述致密气藏储层的第一有效渗透率和所述致密气藏储层的地层压剖面;
对所述地层压力剖面和所述第一有效渗透率进行线性回归分析,获取压力与有效渗透率对应的回归模型;
根据所述回归模型,确定所述致密气藏储层的第二有效渗透率;
基于所述第二有效渗透率,测量出所述致密气藏储层应力敏感性。
可选的,所述获取所述致密气藏储层的第一有效渗透率,具体包括:
基于所述油气井的产气量、径向流动直线段的斜率公式和平面径向流产量公式,获取所述致密气藏储层的第一有效渗透率。
可选的,所述基于所述油气井的产气量、径向流动直线段的斜率公式和平面径向流产量公式,获取所述致密气藏储层的第一有效渗透率,具体为:
将所述产气量代入所述斜率公式和所述平面径向流产量公式中,反求平均值,其中,所述平均值为所述第一有效渗透率。
可选的,所述回归模型,具体为:K(i)=0.0018pR(i)-0.0161,其中,K(i)表示气井有效渗透率;pR(i)表示气井地层压力。
可选的,在所述根据所述回归模型,确定所述致密气藏储层的第二有效渗透率之后,所述方法还包括:
获取所述第二有效渗透率与所述第一有效渗透率的第一平均相对误差值;
在所述第一平均相对误差值大于一预设阈值时,对所述回归模型进行修正,以使得基于修正后的所述回归模型,获取的所述第二有效渗透率与所述第一有效渗透率的第二平均相对误差值不大于所述预设阈值。
本发明的有益效果如下:
基于上述技术方案,本发明实施例中是对一油气井进行压力恢复试井解释和生产动态分析解释,获取所述油气井的致密气藏储层的地层压力、地层压剖面和所述第一有效渗透率;对所述地层压力和所述第一有效渗透率进行线性回归分析,获取压力与有效渗透率对应的回归模型;根据所述回归模型,确定所述致密气藏储层的第二有效渗透率;基于所述第二有效渗透率,测量出所述致密气藏储层应力敏感性,如此,使得本申请无需提取岩心,能够使得成本得以降低,进一步的,由于所述回归模型是基于所述地层压力和所述第一有效渗透率来确定的,使得所述回归模型能够与所述致密气藏储层更匹配,进而使得通过所述回归模型获得的所述第二有效渗透率更准确,而所述致密气藏储层应力敏感性是基于所述有效渗透率来测量的,若所述有效渗透率越准确,则使得所述致密气藏储层应力敏感性也越准确,如此,使得本发明获取的所述致密气藏储层应力敏感性的精确度也更高。
附图说明
图1为本发明实施例中致密气藏储层应力敏感性的测量方法的流程图;
图2为本发明实施例中第一有效渗透率与地层压力的对应结构图。
具体实施方式
本发明提供了一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法,能够使得测量而得到的致密气藏储层应力敏感性的精确度得以提高,且能够有效降低成本。
下面结合附图对本发明优选的实施方式进行详细说明。
如图1所示,本发明实施例提供了一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法,所述方法包括:
步骤101:对一油气井进行压力恢复试井解释和生产动态分析解释,获取所述油气井的致密气藏储层的地层压力、所述致密气藏储层的第一有效渗透率和所述致密气藏储层的地层压剖面;
步骤102:对所述地层压力和所述第一有效渗透率进行线性回归分析,获取压力与有效渗透率对应的回归模型;
步骤103:根据所述回归模型,确定所述致密气藏储层的第二有效渗透率;
步骤104:基于所述第二有效渗透率,测量出所述致密气藏储层应力敏感性。
其中,在步骤101中,所述试井解释就是根据油气井的历史数据,包括产气量和压力变化等,结合其它资料,来判断油气藏类型、油气井类型和井底完善程度,并计算气层及油气井的特性参数,如渗透率、储量、地层压力等,以及判断测试井附近的边界情况、井间连通情况等,在对所述油气井进行压力恢复试井解释和生产动态分析解释之后,根据试井解释获取的所述油气井的特性参数,获取所述油气井的致密气藏储层的地层压力和地层压力剖面。
具体来讲,在根据所述根据试井解释获取的所述油气井的特性参数之后,可以通过生产分析方法来分析所述油气井的特性参数,获取所述地层压力,在通过所述生产分析方法来分析所述油气井的特性参数时,可以采用Topaze软件分析所述油气井的特性参数,拟合出所述油气井的地层压力剖面,下面具体介绍下试井解释的具体实施步骤。
具体的,首先对油气井的压力恢复曲线进行处理,根据处理结果,然后用径向流动阶段的点进行线性回归画出直线段,得到斜率,再根据直线斜率求地层参数,所述地层参数包括流动系数、地层系数、有效渗透率和表皮系数,其中,可以由压力恢复曲线进行常规试井解释确定地层参数的公式;再对历史数据进行生产动态分析解释,处理得出绘制所述油气井的压力剖面,
流动系数对应的公式为: 公式(1)
地层系数对应的公式为: 公式(2)
有效渗透率对应的公式为: 公式(3)
表皮系数对应的公式为:
公式(4)。
在具体实施过程中,在对所述油气井进行压力恢复试井解释时,具体可以通过公式(3),获取所述第一有效渗透率。
例如,以A油气井为例,根据A油气井的历史开采数据,对A油气井进行压力恢复试井解释,获取A油气井的解释结果,即A油气井的特性参数为:pR=29.09MPa、K=0.0462mD、S=1.97、C=0.0225m3/MPa,其中,pR表征解释压力,K表示有效渗透率,S表示表皮系数,c表示井筒储集系数,然后通过Topaze软件分析A油气井的特性参数,拟合出A油气井的地层压力剖面。
具体来讲,还可以根据所述油气井的产气量、径向流动直线段的斜率公式和平面径向流产量公式,获取所述第一有效渗透率。
具体的,可以将所述产气量代入所述斜率公式和所述平面径向流产量公式中,反求平均值,其中,所述平均值为所述第一有效渗透率。
例如,在对A油气井进行压力恢复试井解释时,获取到有效渗透率为0.0462mD,可以0.0462为计算标准,将A油气井的产气量通过径向流动直线段的斜率公式和平面径向流产量公式反求的平均值,二者平均计算获得所述第一有效渗透率为0.04642mD,与试井解释的有效渗透率相对误差0.48%,使得通过发求平均值方法也可以获取所述第一有效渗透率,且通过发求平均值方法所述第一有效渗透率与通过所述试井解释方法获取的所述第一有效渗透率的误差很小,使得通过上述两种方法获取的所述第一有效渗透率的精确度都得以提高。
接下来执行步骤102,在该步骤中,对所述地层压力剖面和所述第一有效渗透率进行线性回归分析,获取压力与有效渗透率对应的回归模型。
在具体实施过程中,根据试井解释和动态分析时获取的所述油气井的压力曲线,以所述曲线中的某一个地层压力作为分界点;选择小于该地层压力的所述地层压力及其对应的所述第一有效渗透率进行线性回归分析,得出所述回归模型;同样也可以选择大于该地层压力的所述地层压力及其对应的所述第一有效渗透率进行线性回归分析,得出所述回归模型。
例如,参见图2,由于图2中A点的地层压力在26.80Mpa时有效渗透率达到最高值为0.0599mD,如此,可以以26.80Mpa有一个分界点,地层压力在26.80Mpa~31.05Mpa区间有效渗透率以斜率-0.0067变小,地层压力在18.14Mpa~26.80Mpa区间有效渗透率以斜率0.0018增加,所以该井地层压力26.80Mpa是一个分界点;又因井采用衰竭式开采,所以选择小于26.80Mpa的地层压力及其对应的有效渗透率进行线性回归分析,可以得到所述回归模型,具体为:
K(i)=0.0018pR(i)-0.0161 公式(5)
其中,K(i)表示有第二效渗透率;pR(i)表示油气井的地层压力,R=0.7451,其中,R表示相关系数,当R值越接近1时,表示线性关系越密切。
当然,还可以选择大于26.80Mpa的地层压力及其对应的有效渗透率进行线性回归分析,可以得到所述回归模型,具体为:
K(i)=0.0067pR(i)+0.2374 公式(6)
其中,R=0.788。
接下来执行步骤103,在该步骤中,根据所述回归模型,确定所述致密气藏储层的第二有效渗透率。
在具体实施过程中,将所述地层压力代入所述回归模型中,计算出所述第二有效渗透率。
具体来讲,参见图2,将图2中的所有地层压力在26.80Mpa以下的分布点对应的地层压力代入公式(5)中,获取所述第二有效渗透率,具体如小表1所示。
表1
在另一实施例中,在所述根据所述回归模型,确定所述致密气藏储层的第二有效渗透率之后,所述方法还包括:获取所述第二有效渗透率与所述第一有效渗透率的第一平均相对误差值;在所述第一平均相对误差值大于一预设阈值时,对所述回归模型进行修正,以使得基于修正后的所述回归模型,获取的所述第二有效渗透率与所述第一有效渗透率的第二平均相对误差值不大于所述预设阈值,以使得通过所述回归模型获取的所述第二有效渗透率更精确。当然,在所述第一平均相对误差值不大于所述预设阈值时,则执行步骤104。
在具体实施过程中,所述预设阈值为不大于15%的值,例如可以为10%,12%等,若所述第一平均相对误差值为10%,且所述预设阈值为12%,由于10%<12%,则执行步骤104;若所述预设阈值为9%,由于10%>9%,则对所述回归模型进行修正,使得基于修正后的所述回归模型,获得的所述第二平均误差值不大于9%。
例如,参见表1,根据表1中数据可计算出所述第一平均相对误差为8.74%,若所述预设阈值为9%,由于8.74%<9%,则执行步骤104。
接下来执行步骤104,在该步骤中,基于所述第二有效渗透率,测量出所述致密气藏储层应力敏感性。
在具体实施过程中,根据所述第二有效渗透率和所述地层压力,获取所述地层压力与所述第二有效渗透率的对应关系,基于所述对应关系,测量出所述致密气藏储层应力敏感性。可以得到所述回归模型,具体为:
pR(i)=555.5556K(i)-8.9444 公式(7)
其中,pR(i)表示油气井的地层压力应力敏感性,K(i)表示有第二效渗透率;
当然,还可以选择大于26.80Mpa的地层压力及其对应的有效渗透率进行线性回归分析,可以得到所述回归模型,具体为:
pR(i)=149.2537K(i)-35.4328 公式(8)
利用所述回归模型公式(7)和公式(8)可测量出所述致密气藏储层应力敏感性。
本发明的有益效果如下:
本发明实施例中是对一油气井进行压力恢复试井解释,获取所述油气井的致密气藏储层的地层压力和所述第一有效渗透率;对所述地层压力和所述第一有效渗透率进行线性回归分析,获取压力与有效渗透率对应的回归模型;根据所述回归模型,确定所述致密气藏储层的第二有效渗透率;基于所述第二有效渗透率,测量出所述致密气藏储层应力敏感性,如此,使得本申请无需提取岩心,能够使得成本得以降低,进一步的,由于所述回归模型是基于所述地层压力和所述第一有效渗透率来确定的,使得所述回归模型能够与所述致密气藏储层更匹配,进而使得通过所述回归模型获得的所述第二有效渗透率更准确,而所述致密气藏储层应力敏感性是基于所述有效渗透率来测量的,若所述有效渗透率越准确,则使得所述致密气藏储层应力敏感性也越准确,如此,使得本发明获取的所述致密气藏储层应力敏感性的精确度也更高。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (4)

1.一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法,其特征在于,包括:
对一油气井进行压力恢复试井解释和生产动态分析解释,获取所述油气井的致密气藏储层的地层压力、所述致密气藏储层的第一有效渗透率和所述致密气藏储层的地层压力剖面;
对所述地层压力剖面和所述第一有效渗透率进行线性回归分析,获取压力与有效渗透率对应的回归模型;
根据所述回归模型,确定所述致密气藏储层的第二有效渗透率;
获取所述第二有效渗透率与所述第一有效渗透率的第一平均相对误差值;
在所述第一平均相对误差值大于一预设阈值时,对所述回归模型进行修正,以使得基于修正后的所述回归模型,获取的所述第二有效渗透率与所述第一有效渗透率的第二平均相对误差值不大于所述预设阈值;
基于所述第二有效渗透率,测量出所述致密气藏储层应力敏感性。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述致密气藏储层的第一有效渗透率,具体包括:
基于所述油气井的产气量、径向流动直线段的斜率公式和平面径向流产量公式,获取所述第一有效渗透率。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述油气井的产气量、径向流动直线段的斜率公式和平面径向流产量公式,获取所述致密气藏储层的第一有效渗透率,具体为:
将所述产气量代入所述斜率公式和所述平面径向流产量公式中,反求平均值,其中,所述平均值为所述第一有效渗透率。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述回归模型,具体为:K(i)=0.0018pR(i)-0.0161,其中,K(i)表示油气井有效渗透率;pR(i)表示油气井地层压力。
CN201410549776.9A 2014-10-16 2014-10-16 一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法 Active CN104405374B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410549776.9A CN104405374B (zh) 2014-10-16 2014-10-16 一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410549776.9A CN104405374B (zh) 2014-10-16 2014-10-16 一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104405374A CN104405374A (zh) 2015-03-11
CN104405374B true CN104405374B (zh) 2017-12-05

Family

ID=52643030

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410549776.9A Active CN104405374B (zh) 2014-10-16 2014-10-16 一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104405374B (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105067794A (zh) * 2015-07-24 2015-11-18 成都理工大学 测试页岩储层水敏感性、盐敏感性及碱敏感性的方法
WO2017024533A1 (zh) * 2015-08-11 2017-02-16 深圳朝伟达科技有限公司 一种评价致密气藏储层应力敏感性方法
CN105334293B (zh) * 2015-10-19 2017-03-29 中国石油天然气股份有限公司 多重介质中致密气的流态识别方法及其装置
CN107884261A (zh) * 2016-09-29 2018-04-06 中国石油化工股份有限公司 一种页岩储层的强度敏感性评价方法
CN107132170B (zh) * 2017-04-10 2019-09-06 中国石油天然气股份有限公司 一种储层应力敏感性的确定方法和装置
CN109033541B (zh) * 2018-07-02 2020-07-28 中国地质大学(北京) 一种基于eur的压后页岩气藏非均质性评价方法
CN110470581B (zh) * 2019-08-02 2021-05-11 中国石油大学(北京) 确定储层应力敏感程度的方法、装置及存储介质

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5621170A (en) * 1993-10-20 1997-04-15 Gas Research Institute Method for testing gas wells in low pressured gas formations
CN101560879A (zh) * 2008-04-15 2009-10-21 中国石油大学(北京) 用于低渗透气藏的试井分析控制系统及方法
CN103528934A (zh) * 2013-10-29 2014-01-22 中国石油大学(北京) 一种测量超低渗岩石渗透率应力敏感性的互相关技术
CN103645125A (zh) * 2013-10-28 2014-03-19 北京大学 一种致密油储层渗流能力的评价方法和系统
CN103698216A (zh) * 2014-01-02 2014-04-02 西南石油大学 一种毛管压力的应力敏感性测试装置及方法
CN103926267A (zh) * 2014-04-28 2014-07-16 西安石油大学 一种定量评价应力敏感过程中孔喉变化程度的方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5621170A (en) * 1993-10-20 1997-04-15 Gas Research Institute Method for testing gas wells in low pressured gas formations
CN101560879A (zh) * 2008-04-15 2009-10-21 中国石油大学(北京) 用于低渗透气藏的试井分析控制系统及方法
CN103645125A (zh) * 2013-10-28 2014-03-19 北京大学 一种致密油储层渗流能力的评价方法和系统
CN103528934A (zh) * 2013-10-29 2014-01-22 中国石油大学(北京) 一种测量超低渗岩石渗透率应力敏感性的互相关技术
CN103698216A (zh) * 2014-01-02 2014-04-02 西南石油大学 一种毛管压力的应力敏感性测试装置及方法
CN103926267A (zh) * 2014-04-28 2014-07-16 西安石油大学 一种定量评价应力敏感过程中孔喉变化程度的方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
储层应力敏感性评价模型及其影响因素;杨棽垚 等;《中国西部科技》;20140630;第13卷(第6期);第27-29页 *
煤层气排采时渗透率动态特征研究;蔡振华;《河南理工大学学报(自然科学版)》;20140430;第33卷(第2期);第149-152页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN104405374A (zh) 2015-03-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104405374B (zh) 一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法
CN104504457B (zh) 产水气井产能预测方法
CN105893679B (zh) 低产水平井续流修正试井解释方法
CN106501144B (zh) 一种基于核磁共振双截止值的致密砂岩渗透率计算方法
CN103912269B (zh) 页岩气储层地层破裂压力梯度录井确定方法
CN104500016B (zh) 利用页岩气藏压裂施工压降段数据分析储层物性的新方法
WO2009134835A3 (en) Method of miscible injection testing of oil wells and system thereof
CN102748007B (zh) 一种试井分析方法及装置
CN113338904B (zh) 一种海上油井产能评价方法
CN108133087A (zh) 一种气-水两相渗流应力敏感储层原始渗透率反演方法
RU2476670C1 (ru) Способ определения фильтрационных свойств совместно работающих пластов (варианты)
CN101216564A (zh) 基于小信号提取技术的早期试井分析方法
CN106897531A (zh) 一种低渗透石灰岩储层渗透率的定量评价方法
CN106771071B (zh) 一种基于油水相渗的密闭取心饱和度校正方法
Zeinabady et al. Estimating reservoir permeability and fracture surface area using the flowback DFIT (DFIT-FBA)
CN102562051B (zh) 处理气测图版原始数据的方法
CN109113705B (zh) 一种煤矿井下煤层水力压裂影响区渗透率分布确定方法
CN106404600B (zh) 判别粘弹性颗粒驱油剂在多孔介质中渗流行为的方法
CN112699554B (zh) 一种基于压裂示踪约束的致密油藏水平井压后分段试井分析方法
CN103334740B (zh) 考虑启动压力梯度的确定泄油前缘的方法
CN108132204A (zh) 一种变应力场中非常规储层气-水相渗曲线计算方法
CN103590813B (zh) 两层合采气井动态储量的测试方法、测试管柱及测试装置
CN106837318B (zh) 岩层稠油含量获取方法和装置
CN103926420B (zh) 一种压裂液滤失速度的预测方法
Yang et al. Real time calculation of fluid level using dynamometer card of sucker rod pump well

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant