CN104500016B - 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 - Google Patents

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 Download PDF

Info

Publication number
CN104500016B
CN104500016B CN201410652853.3A CN201410652853A CN104500016B CN 104500016 B CN104500016 B CN 104500016B CN 201410652853 A CN201410652853 A CN 201410652853A CN 104500016 B CN104500016 B CN 104500016B
Authority
CN
China
Prior art keywords
pressure
zero dimension
data
pressure drop
reservoir
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.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201410652853.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104500016A (zh
Inventor
李成勇
伊向艺
张燃
曹海涛
罗毅
周珺
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.)
Sichuan Aotao Petroleum Technology Co ltd
Original Assignee
Chengdu Univeristy of Technology
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 Chengdu Univeristy of Technology filed Critical Chengdu Univeristy of Technology
Priority to CN201410652853.3A priority Critical patent/CN104500016B/zh
Publication of CN104500016A publication Critical patent/CN104500016A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104500016B publication Critical patent/CN104500016B/zh
Expired - Fee Related 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
    • 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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures

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)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

本发明公开了一种利用页岩气藏压裂施工停泵段压降数据分析储层物性的新方法,从压裂施工曲线上准确读取压裂过程中的油压、排量随施工时间的变化数据并剔除波动幅度大于1%的异常数据;定义无因次压力,将压降段时间转换为无因次形式;计算理论无因次压力值,无因次压力数据与理论无因次压力值进行对比,如误差超过1%,则利用试凑法重新调整储层物性渗透率、无因次储容系数、单井控制半径、无因次解析参数系数,直到满足计算精度为止。本发明的有益效果是利用页岩气藏压裂施工压降段数据分析储层物性结果准确,并提高了压裂施工数据的资料利用率。

Description

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
技术领域
本发明属于页岩气藏压后效果评价领域,涉及压降数据分析方法,尤其是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。
背景技术
压裂施工过程是一个典型的注入压降过程,压裂液返排过程中的压降段数据基本能反映地层和改造的信息,但受压力资料录取精度和认识的局限性限制,人们往往忽略了压裂施工过程中的停泵压降曲线在储层物性认识中的作用。压裂过程中的停泵压力是停泵瞬间的井口压力,此时井筒摩阻已经消除,它比井底压力只差静液柱压力,是停泵后测定压力降落曲线的起始点;停泵后压力值的高低、压降的快慢、双对数曲线形态反映了储层渗流模式和渗流能力的差异,这种差异与储层发育状况、增产改造成功与否有着十分密切的联系。
通过对停泵压降曲线进行精细分析可有效判断人工裂缝沟通储层的情况,从而准确评价储层改造效果。本发明的目的在于克服现有技术的不足之处,因此建立了“施工数据提取-压降段数据提取-井底压力折算-渗流模式识别-参数解释与校正-压后效果评估”的储层物性分析方法,大大提高了压裂施工数据的资料利用率。
发明内容
本发明的目的在于提供一种利用页岩气藏压裂施工停泵段压降数据分析储层物性的新方法,解决了现有的方法分析储层物性不够准确的问题。
本发明所采用的技术方案是按照以下步骤进行:
步骤1:从压裂施工曲线上准确读取压裂过程中的油压、排量随施工时间的变化数据,利用小波变换方法对油压、排量、时间数据进行去噪处理,并剔除波动幅度大于1%的异常数据;
步骤2:选取压力曲线开始下降前的第一个数据Pwf1,据停泵后压降曲线变化斜率的第一个拐点值为Pwf2,第二个拐点值为Pwf3,应的施工时间点为tp,裂过程中井筒中的摩阻为Pwfr=Pwf1-Pwf2,裂过程中维持裂缝延伸的净压力为Pnet=Pwf2-Pwf3,取第二个拐点至井口压力计撤除时之间的数据为压降段数据,记为Pwf(i),对应的施工时间记为t(i),其中i为序列数;
步骤3:定义无因次压力PD(i),据公式 将压降段数据转换成实测无因次压力数据,同时根据以压降段开始段数据对应的无因次时 间压降开始点所对象的无因次时间以施工时间定义的无因次时间将压 降段的时间数组分别按上述三种无因次形式转换为数组形式;
式中:K——页岩储层渗透率,mD;h——页岩储层总的有效厚度,m;q——压裂过程中平均施工排量,m3/d;μ——压裂液初始粘度,m3/d;B——压裂液体积系数,无因次;φ——页岩储层孔隙度,小数;Ct——页岩储层综合压缩系数,MPa-1;rw——井眼半径,m;
步骤4:将以压降段开始段数据对应的无因次时间ΔtD(i)、压降开始点所对象的无因次时间tDp、施工时间定义的无因次时间tD(i)带入页岩气藏压裂水平井渗流数学公式,作为PD(tD(t(i)))的理论值,根据公式PDr(i)=PD(ΔtD(i))+PD(tDp)-PD(tD(i)),计算理论无因次压力值PDr(i),将无因次压力数据与理论无因次压力值进行对比,如误差超过1%,则利用不断假设的试凑法重新调整储层物性渗透率、无因次储容系数、单井控制半径、无因次解析参数系数,直到满足计算精度为止。
本发明的有益效果是利用页岩气藏压裂施工压降段数据分析储层物性结果准确,并提高了压裂施工数据的资料利用率。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明进行详细说明。
本发明按照以下步骤进行:
①:从压裂施工曲线上准确读取压裂过程中的油压、排量随施工时间的变化数据,利用小波变换方法对油压(单位MPa)、排量(m3/min)、时间(小时)数据进行去噪处理,并剔除波动幅度大于1%的异常数据,并将上述数据重新定义为油压(单位MPa)、时间(小时)、排量(m3/min)数组,且数据之间序号一一对应。
②:选取压力曲线开始下降前的第一个数据Pwf1,根据停泵后压降曲线变化斜率的第一个拐点值为Pwf2,第二个拐点值为Pwf3,对应的施工时间点为tp。压裂过程中井筒中的摩阻为Pwfr=Pwf1-Pwf2,压裂过程中维持裂缝延伸的净压力为Pnet=Pwf2-Pwf3,提取第二个拐点至井口压力计撤除时之间的数据为压降段数据,记为Pwf(i),对应的施工时间记为t(i),其中i为序列数。
③:定义无因次压力PD(i),根据公式将 压降段数据转换成实测无因次压力数据,同时根据以压降段开始段数据对应的无因次时间压降开始点所对象的无因次时间以施工时间定义的无因次时间将压降段时间转换为无因次形式。
(式中K——页岩储层渗透率,mD;h——页岩储层总的有效厚度,m;q——压裂过程中平均施工排量,m3/d;μ——压裂液初始粘度,m3/d;B——压裂液体积系数,无因次;φ——页岩储层孔隙度,小数;Ct——页岩储层综合压缩系数,MPa-1;rw——井眼半径,m。)④:页岩气藏压裂水平井渗流数学模型:
式中:
其中:ω是无因次储容系数,无因次;τ为无因次解析常数,p为压力,MPa;pL为朗格缪而压力,MPa;pic为临界压力,MPa。
根据区块物性的常规取值范围,假设储层物性参数的初始取值,分别计算PD(ΔtD(i)),PD(tDp),PD(tD(i))的理论值,根据公式PDr(i)=PD(ΔtD(i))+PD(tDp)-PD(tD(i)),计算理论无因次压力值PDr(i),通过实测无因次压力数据与理论无因次压力值进行对比,如误差超过1%,则利用试凑法重新调整储层物性渗透率、无因次储容系数、单井控制半径、无因次解析参数系数,直到满足计算精度为止,则此时的储层物性参数为实际解释值。
根据分析获得的储层物性参数、渗流模式与实际的地质、工程、人为控制因素进行分析,改进压裂施工关键参数。
以上所述仅是对本发明的较佳实施方式而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施方式所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。

Claims (1)

1.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,其特征在于按照以下步骤进行:
步骤1:从压裂施工曲线上准确读取压裂过程中的油压、排量随施工时间的变化数据,利用小波变换方法对油压、排量、时间数据进行去噪处理,并剔除波动幅度大于1%的异常数据;
步骤2:选取压力曲线开始下降前的第一个数据Pwf1,根据停泵后压降曲线变化斜率的第一个拐点值为Pwf2,第二个拐点值为Pwf3,对应的施工时间为tp,压裂过程中井筒中的摩阻为Pwfr=Pwf1-Pwf2,压裂过程中维持裂缝延伸的净压力为Pnet=Pwf2-Pwf3,提取第二个拐点至井口压力计撤除时之间的数据为压降段数据,记为Pwf(i);对应的施工时间记为t(i),其中i为序列数;
步骤3,定义无因次压力PD(i),根据公式将压降段数据转换成实测无因次压力数据,同时根据以压降段开始段数据对应的无因次时间压降开始点所对象的无因次时间以施工时间定义的无因次时间将压降段的时间数组分别按照上述三种无因次形式转换为数组形式;
式中K——页岩储层渗透率,mD;h——页岩储层总的有效厚度,m;q——压裂过程中平均施工排量,m3/d;μ——压裂液初始粘度,m3/d;B——压裂液体积系数,无因次;φ——页岩储层孔隙度,小数;Ct——页岩储层综合压缩系数,MPa-1;rw——井眼半径,m;
步骤4,根据页岩气藏压裂水平井渗流数学模型:
式中:
—拉式空间无因次压力;
Ki2—二阶贝塞尔函数;Ki1—一阶贝塞尔函数;u为时间在拉普拉斯空间中的变量;
其中,
n—常数(1,2,3……);—无因次z坐标;ZwD—水平井中心无因次z坐标;LD—水平井无因次长度;ω—储容比;—无因次解析常数;pL—朗格缪尔压力,MPa;VL—郎格缪尔极限吸附量,cm3/g;pic—临界压力,MPa;qD—无因次产量;p—系统压力,MPa;
将以压降段开始段数据对应的无因次时间ΔtD(i),压降开始点所对象的无因次时间tDp,施工时间定义的无因次时间t(i)带入页岩气藏压裂水平渗流数学公式,作为PD(tD(t(i)))的理论值,根据公式PDr(i)=PD(ΔtD(i))+PD(tDp)-PD(tD(i)),计算理论无因次压力值PDr(i),将无因此压力数据与理论无因次压力值进行对比,如误差超过1%,则利用不断假设的试凑法重新调整储层物性渗透率、无因次储容系数、单井控制半径、无因次解析参数系数,直到满足计算精度为止。
CN201410652853.3A 2014-11-17 2014-11-17 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 Expired - Fee Related CN104500016B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410652853.3A CN104500016B (zh) 2014-11-17 2014-11-17 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

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410652853.3A CN104500016B (zh) 2014-11-17 2014-11-17 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

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104500016A CN104500016A (zh) 2015-04-08
CN104500016B true CN104500016B (zh) 2019-08-20

Family

ID=52941455

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410652853.3A Expired - Fee Related CN104500016B (zh) 2014-11-17 2014-11-17 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

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104500016B (zh)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104975852B (zh) * 2015-06-25 2016-06-08 中国石油大学(北京) 多段压裂水平井产油气位置的诊断方法及其系统
CN105298479B (zh) * 2015-09-09 2018-01-05 中国石油大学(北京) 压裂直井产油(气)位置的诊断方法及其系统
CN105569641B (zh) * 2015-12-17 2021-09-28 西南石油大学 一种改善近井压降的水平井瞬态压力快速计算模型建立方法
CN105678082B (zh) * 2016-01-12 2020-06-02 西南石油大学 一种识别油气井酸压沟通储层类型的双压降法
CN107476790B (zh) * 2016-06-07 2019-12-13 中国石油化工股份有限公司 一种提高页岩气裂缝改造体积的限压不限排量的压裂方法
CN111271054B (zh) * 2018-12-05 2023-09-26 中国石油天然气股份有限公司 裂缝型碳酸盐岩储层压裂效果的评估分析方法及装置
CN109653720A (zh) * 2018-12-20 2019-04-19 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 一种水平井压裂施工压力叠合分析方法
CN112145167B (zh) * 2020-11-10 2022-02-22 西南石油大学 一种基于施工数据的压裂动态井底压力计算方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103257089A (zh) * 2013-04-08 2013-08-21 中国石油天然气股份有限公司 压力脉冲测量装置及利用其测量基质和裂缝渗透率的方法
CN103291265A (zh) * 2013-06-24 2013-09-11 西南石油大学 注水井调剖充分程度判别方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103257089A (zh) * 2013-04-08 2013-08-21 中国石油天然气股份有限公司 压力脉冲测量装置及利用其测量基质和裂缝渗透率的方法
CN103291265A (zh) * 2013-06-24 2013-09-11 西南石油大学 注水井调剖充分程度判别方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
小型压裂测试分析方法在页岩气开发中的应用;曾博;《科学技术与工程》;20140331;第14卷(第8期);第151-155页

Also Published As

Publication number Publication date
CN104500016A (zh) 2015-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
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
CN109653740B (zh) 一种碳酸盐岩酸压自支撑裂缝渗透率预测方法
CN103912269B (zh) 页岩气储层地层破裂压力梯度录井确定方法
CN107066769B (zh) 适用于超深层裂缝型碳酸盐岩储层的高效酸化设计方法
CN103590824A (zh) 经过多段压裂改造后的致密气藏水平井的产能计算方法
CN106677750A (zh) 碳酸盐岩油藏溶洞‑裂缝储集体注水指示曲线解释模型
CN108133086A (zh) 一种应力敏感储层中产水压裂气井裂缝半长反演方法
CN104405374B (zh) 一种致密气藏储层应力敏感性的测量方法
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
CN107679338B (zh) 基于返排数据的储层压裂效果评价方法及评价系统
CN111950112B (zh) 一种适用于底部封闭的碳酸盐岩储层动态分析方法
CN106483250A (zh) 一种支撑剂的导流能力的评价方法
CN109918769B (zh) 利用瞬时方程计算缝洞型油藏非稳态水侵水侵量的方法
CN105678082B (zh) 一种识别油气井酸压沟通储层类型的双压降法
CN108664679A (zh) 一种油气井生产数据分析方法
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
CN111577264A (zh) 裂缝孔隙型油藏水平井产能预测方法及装置
CN111734394A (zh) 一种确定致密油藏压裂井不定常流井底压力的方法
CN111950111B (zh) 一种适用于底部开放的碳酸盐岩储层动态分析方法
CN103334740B (zh) 考虑启动压力梯度的确定泄油前缘的方法
EA201700545A1 (ru) Способ определения параметров трещины гидроразрыва пласта в скважине
CN114575831A (zh) 超前补能开发方式下体积压裂水平井产能预测方法及装置
CN111305806B (zh) 自支撑裂缝导流能力的分析方法及装置
CN104712299B (zh) 适合气井控水增气压裂的设计方法
CN114169204B (zh) 一种用于海上油气田开发生产的防砂时机确定方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210402

Address after: 616-9, 6th floor, Yifu Building, Science Park, Southwest Petroleum University, 8 Xindu Avenue, Xindu District, Chengdu, Sichuan 610500

Patentee after: Sichuan Aotao Petroleum Technology Co.,Ltd.

Address before: Three road 610059 Sichuan city of Chengdu province Chenghua District Erxian Qiaodong No. 1

Patentee before: Chengdu University of Technology

Patentee before: Li Chengyong

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20190820

Termination date: 20211117