CN106354969A - 压裂裂缝长度计算方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了压裂裂缝长度计算方法,对目标油藏进行精细油藏描述;利用俞启泰交会法计算出目标油藏的经济合理实用井网密度,进而计算出注采井井距d;建立压裂裂缝注采井网概念模型;利用油藏数值模拟方法优化、计算出压裂裂缝井网注采井距与压裂裂缝长度之间的最佳比值r;根据压裂裂缝长度计算公式为:,计算出压裂裂缝长度L。本发明原理明确,可操作性强、有效实用,应用简便,为开展低渗透(致密)油气藏直井(水平井)压裂裂缝长度地质设计研究提供了一种科学合理的确定方法。同时,也可为低渗透(致密)油气藏直井(水平井)开发的压裂裂缝长度计算提供了新方法,推广应用前景广阔,经济社会效益显著。
Description
技术领域
本发明涉及低渗透(致密)油气藏开发技术领域,具体是压裂裂缝长度计算方法。
背景技术
对于低渗透(致密)油气藏开发来说,压裂改造是其生产井求产或获得较高产能的主要技术措施。要想获得更好的开发效果,压裂规模(压裂裂缝长度、压裂裂缝间距、压裂裂缝导流能力)设计就显得尤为重要了。这就是说,压裂裂缝长度优化设计或计算是影响低渗透(致密)油气藏压裂生产井产能的重要因素之一。目前,压裂裂缝长度一般采用以下方法来计算:(1)建立目标油藏概念模型,利用油藏数值模拟方法优化求取;(2)通过与相邻区块或类似油藏进行类比,取值;(3)首先,通过驱替实验,求取目标油藏极限泄油半径;然后,通过求取经济极限井网,进而得到极限注采井距,最后,计算经济极限注采井距与2倍的极限泄油半径差值,即为压裂裂缝长度。可以看出,上述方法要么极其繁琐,要么仅从技术角度考虑,要么仅经验判断,因而不能较好的推广应用,不能较好的指导矿场实践。为了方便、快捷的计算低渗透(致密)油气藏压裂裂缝长度,本发明从经济技术角度入手,提出了综合运用俞启泰交会法、油藏数值模拟方法来计算低渗透(致密)油气藏压裂裂缝长度的方法。
发明内容
本发明的目的在于提供可操作性强、有效实用、应用简便的压裂裂缝长度计算方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
压裂裂缝长度计算方法,包括以下步骤:
(1)对目标油藏进行精细油藏描述;
(2)在步骤(1)的基础上,利用俞启泰交会法计算出目标油藏的经济合理实用井网密度Sr,进而计算出注采井井距d;
(3)在步骤(1)的基础上,建立压裂裂缝注采井网概念模型;
(4)基于步骤(3)建立的压裂裂缝注采井网概念模型,利用油藏数值模拟方法优化、计算出压裂裂缝井网注采井距与压裂裂缝长度之间的最佳比值r;
(5)利用步骤(2)、步骤(4)中获得的目标油藏的注采井井距d、压裂裂缝井网注采井距与压裂裂缝长度之间的最佳比值r,根据压裂裂缝长度计算公式为: ,计算出压裂裂缝长度L。
作为本发明进一步的方案:经济合理实用注采井网密度就是根据所研究油田的地质特点,在经济最佳井网密度Sb和经济极限井网密度Sm之间选择一种实用的井网密度。
作为本发明进一步的方案:经济合理实用注采井网密度Sr计算公式:。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明的压裂裂缝长度计算方法,原理明确,可操作性强、有效实用,应用简便,为开展低渗透(致密)油气藏直井(水平井)压裂裂缝长度地质设计研究提供了一种科学合理的确定方法。只要能获得目标油藏的经济合理实用注采井距、压裂裂缝井网注采井距与压裂裂缝长度之间的最佳比值即可简单、快捷的计算出压裂裂缝长度,同时,也可为低渗透(致密)油气藏直井(水平井)开发的压裂裂缝长度计算提供了新方法,具有重要的矿场实践意义。由此可见,本发明推广应用前景广阔,经济社会效益显著。
附图说明
图1是本发明流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
本发明实施例中,如图1所示,本发明的压裂裂缝长度计算方法,其步骤如下:
在步骤101,对目标油藏进行精细油藏描述,该步骤的目的是力图全面、准确的认识油藏的储层地质特征,为计算经济合理实用注采井网密度、建立目标油藏压裂裂缝注采井网概念模型提供地质参数。流程进入步骤102。
在步骤102,基于目标油藏精细油藏描述的成果,利用中国石油勘探开发研究院开发所俞启泰教授提出的经济最佳井网摸底和经济极限井网密度计算方法求取目标油藏的经济合理实用井网密度,进而计算出目标油藏的注采井井距()。在一具体实施例中,经济合理实用注采井网密度(Sr)计算公式为:。流程进入到步骤103。
在步骤103,利用步骤101中得到的精细油藏描述的成果,建立起压裂裂缝注采井网概念模型。流程进入步骤104。
在步骤104,利用步骤103中得到的压裂裂缝注采井网概念模型,运用油藏数值模拟手段求取压裂裂缝井网注采井距与压裂裂缝长度之间的最佳比值()。
在步骤105,利用步骤102、步骤104中分别得到注采井井距、压裂裂缝井网注采井距与压裂裂缝长度之间的最佳比值,计算压裂裂缝长度()。在一具体实施例中,压裂裂缝长度计算公式为:。流程结束。
本发明利用油藏注采井距、注采井距与压裂裂缝长度之间的最佳比值来计算压裂裂缝长度,提供了低渗透(致密)油气藏压裂裂缝长度计算方法,解决了低渗透(致密)油气藏压裂裂缝长度计算繁琐、不合理等问题。该方法不仅实现了低渗透(致密)油气藏直井(水平井)开发的压裂裂缝长度确定工作科学、合理的目的,而且还可以为低渗透(致密)油气藏直井(水平井)开发的压裂裂缝长度计算提供了新方法,具有重要的实践意义。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (3)
1.压裂裂缝长度计算方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)对目标油藏进行精细油藏描述;
(2)在步骤(1)的基础上,利用俞启泰交会法计算出目标油藏的经济合理实用井网密度Sr,进而计算出注采井井距d;
(3)在步骤(1)的基础上,建立压裂裂缝注采井网概念模型;
(4)基于步骤(3)建立的压裂裂缝注采井网概念模型,利用油藏数值模拟方法优化、计算出压裂裂缝井网注采井距与压裂裂缝长度之间的最佳比值r;
(5)利用步骤(2)、步骤(4)中获得的目标油藏的注采井井距d、压裂裂缝井网注采井距与压裂裂缝长度之间的最佳比值r,根据压裂裂缝长度计算公式为: ,计算出压裂裂缝长度L。
2.根据权利要求1所述的压裂裂缝长度计算方法,其特征在于,经济合理实用注采井网密度Sr就是根据所研究油田的地质特点,在经济最佳井网密度Sb和经济极限井网密度Sm之间选择一种实用的井网密度。
3.根据权利要求1所述的压裂裂缝长度计算方法,其特征在于,经济合理实用注采井网密度Sr计算公式:。
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