CN109958430A - 复杂致密气藏产能预测方法 - Google Patents

复杂致密气藏产能预测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109958430A
CN109958430A CN201910177705.3A CN201910177705A CN109958430A CN 109958430 A CN109958430 A CN 109958430A CN 201910177705 A CN201910177705 A CN 201910177705A CN 109958430 A CN109958430 A CN 109958430A
Authority
CN
China
Prior art keywords
gas
rock
layer coefficients
reservoir
layer
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.)
Withdrawn
Application number
CN201910177705.3A
Other languages
English (en)
Inventor
魏华彬
刘吉余
李恒双
朱焕来
任帅帅
王沛强
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.)
Northeast Petroleum University
Original Assignee
Northeast Petroleum University
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 Northeast Petroleum University filed Critical Northeast Petroleum University
Priority to CN201910177705.3A priority Critical patent/CN109958430A/zh
Publication of CN109958430A publication Critical patent/CN109958430A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

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
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/02Agriculture; Fishing; Forestry; Mining

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Economics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

本发明涉及的复杂致密气藏产能预测方法,它包括获取目标层的储层物性参数,储层物性参数包括有效厚度、有效孔隙度、渗透率、含气饱和度;将有效孔隙度与有效厚度结合;将含气饱和度与有效孔隙度结合;将试气井的日产气量与对应的似地层系数、Φ•Sg分别绘制拟合关系图;将各试气井段的岩性分为火山岩、碎屑岩两个系列,分别作出似地层系数、Φ•Sg与日产气量的关系图;从似地层系数与日产气量的关系图上,找出异常点;步骤七:剔除异常点后,根据试气井似地层系数与初期单井产能的关系曲线,分别对火山岩储层和碎屑岩储层回归出以下关系式。本发明利用似地层系数法进行产能预测,预测的产气量与实际的产气量符合程度较高。

Description

复杂致密气藏产能预测方法
技术领域:
本发明涉及的是对产能进行预测的方法,具体涉及的是复杂致密气藏产能预测方法。
背景技术:
产能是未动用储量评价的核心,产能预测是油田开发规划部署、开发方案设计、开发动态分析、油井配产及开发方案调整的重要内容。
地层压力的变化是影响气井产能的外在因素。构造部位的差异或施工过程中地层能量损失均会造成地层压力变化。从渗流基本理论出发,在生产初期,当不考虑井筒储集效应和表皮系数效应影响时,压力波传播到边界之前,分层产量贡献近似等于地层系数;当压力波到达边界之后,经过一段生产过渡期,逐渐过渡为按地层储量比进行分配,压力并不影响气藏多层合采时小层的产量分配。因此,不把地层压力作为产能预测的参数。
发明内容:
本发明的目的是提供复杂致密气藏产能预测方法,这种复杂致密气藏产能预测方法利用似地层系数法进行产能预测,预测的产气量与实际的产气量符合程度较高,可以应用该方法对日产气量进行有效预测。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:这种复杂致密气藏产能预测方法包括以下步骤:
步骤一:获取目标层的储层物性参数,储层物性参数包括有效厚度、有效孔隙度、渗透率、含气饱和度;
步骤二:将有效孔隙度与有效厚度结合,建立“似地层系数”进行产能预测,作为预测产能的一个参数标准;
似地层系数=Ф·h
式中:Φ——有效孔隙度,小数
h——地层有效厚度,m;
步骤三:将含气饱和度与有效孔隙度结合,采取乘积形式,即Φ·Sg,作为预测产能的另一个参数标准;
步骤四:将试气井的日产气量与对应的似地层系数、Φ·Sg分别绘制拟合关系图;
步骤五:将各试气井段的岩性分为火山岩、碎屑岩两个系列,分别作出似地层系数、Φ·Sg与日产气量的关系图;
步骤六:从似地层系数与日产气量的关系图上,找出碎屑岩的似地层系数与日产气量关系曲线或火山岩的似地层系数与日产气量关系曲线是否出现异常点;
步骤七:剔除异常点后,根据试气井似地层系数与初期单井产能的关系曲线,分别对火山岩储层和碎屑岩储层回归出以下关系式:
火山岩拟合关系式:
qg=19.952Φh+2.2929
R2=0.9963
碎屑岩拟合关系式:
qg=8.8658Φh-2.7078
R2=0.9904
利用火山岩拟合关系式和碎屑岩拟合关系式进行产能预测。
本发明具有以下有益效果:
1、本发明根据影响产能预测的内在因素,针对研究区火山岩和碎屑岩两种岩性的特点,提出两个组合参数来对产能进行预测,然后将这2种方法的预测结果进行对比分析,通过2口井验证其中的“似地层系数”法对产能预测具有较高的精度,误差仅为4.0%。该方法对于类型相同、地质条件相似的其它气藏的产能预测具有借鉴意义。
2、本发明分岩性建立的“似地层系数”与日产气量具有较好的关系,利用似地层系数法进行产能预测,预测的产气量与实际的产气量符合程度较高,可以应用该方法对日产气量进行有效预测。
四、附图说明:
图1试气井似地层系数与日产气关系图。
图2为试气井Φ·Sg与日产气关系图。
图3为试气井不同岩性下似地层系数与日产气关系图。
图4为试气井不同岩性下Φ·Sg与日产气关系图。
图5为异常点分析图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的说明:
这种复杂致密气藏产能预测方法包括以下步骤:
步骤一:获取目标层的储层物性参数,储层物性参数包括有效厚度、有效孔隙度、渗透率、含气饱和度。影响压裂气井产能的主要因素有气层的有效厚度、孔隙度、渗透率、含气饱和度等储层物性参数,属于产能预测的内在因素。随气层厚度的增大,垂直气井产能增加。储层物性整体较好时,储层孔喉较粗,孔隙度较大,分选好——极好,气层渗透率高,实施压裂作业易达到理想的效果,含气饱和度越高的情况下产水率越低,气井产能较高。
步骤二:有效孔隙度是反映油气的储存和连通性的重要指标,有效厚度是了解地层的能量和衡量产量状况的重要依据,依靠任一因素作为量化统计的参数建立产量关系式都具有局限性,因此,将有效孔隙度与有效厚度结合,建立“似地层系数”进行产能预测,作为预测产能的一个参数标准,
似地层系数=Ф·h
式中:Φ——有效孔隙度,小数
h——地层有效厚度,m;
步骤三:孔隙度、渗透率、含气饱和度之中,含气饱和度是油气储藏与产出的基础。单一的含气饱和度数值难以与试气产量建立量化统计相关关系,一方面是由于岩心资料和测井资料难以求准气层原始含气饱和度,另一方面是由于试气作业不可能只以含气饱和度为准确量化的依据来选择试气层,因此,将含气饱和度与有效孔隙度结合,采取乘积形式,即Φ·Sg,作为预测产能的另一个参数标准。
步骤四:将试气井的日产气量与对应的似地层系数、Φ·Sg分别绘制拟合关系图,对英台地区进行预测,从图1,图2中可以看出,散点分布在从右上角到左下角的区域,似地层系数和Φ·Sg均与日产气呈现正相关性,即随似地层系数、Φ·Sg增大,日产气量增多。
步骤五:将各试气井段的岩性分为火山岩、碎屑岩两个系列,分别作出似地层系数、Φ·Sg与日产气量的关系图,从图3、图4可以看出,Φ·Sg与岩性对应的日产气量相关性较差,而似地层系数能够较为清晰的反映不同岩性下日产气量规律,即划分岩性后似地层系数与日产气量具有更好的相关性。
步骤六:从似地层系数与日产气量的关系图上,找出碎屑岩的似地层系数与日产气量关系曲线或火山岩的似地层系数与日产气量关系曲线是否出现异常点。碎屑岩的似地层系数与日产气量相关性较好,而火山岩的似地层系数与日产气量关系曲线出现两个异常点:龙深302(1)、龙深206,可以分别从压裂工艺、储层物性及岩性方面进行异常原因分析(图5)。
表1异常点分析数据表
储层物性和岩性是影响储层产气效果的内在原因,压裂施工参数的合理配置是外在因素,加砂强度越大,通常压后产能强度越大。龙深206井异常高值即是由大量加砂所造成的。龙深302井的第一段试气段,有效厚度较大,因此似地层系数值偏大,而每米加砂量较少,火山岩较薄,故呈现异常低值。
步骤七:剔除异常点后,根据试气井似地层系数与初期单井产能的关系曲线,分别对火山岩储层和碎屑岩储层回归出以下关系式:
火山岩拟合关系式:
qg=19.952Φh+2.2929
R2=0.9963
碎屑岩拟合关系式:
qg=8.8658Φh-2.7078
R2=0.9904
利用火山岩拟合关系式和碎屑岩拟合关系式进行产能预测。
本发明产能预测验证:
用该地区2口试气井2013年11月的平均日产气量数据验证以上单井产能经验公式,预测相对误差最大为5.3%,平均相对误差仅为4.0%,说明该方法对产能预测具有较高的精度。

Claims (1)

1.一种复杂致密气藏产能预测方法,其特征在于包括以下步骤:
步骤一:获取目标层的储层物性参数,储层物性参数包括有效厚度、有效孔隙度、渗透率、含气饱和度;
步骤二:将有效孔隙度与有效厚度结合,建立“似地层系数”进行产能预测,作为预测产能的一个参数标准;
似地层系数=Ф•h
式中:Φ——有效孔隙度,小数
h——地层有效厚度,m;
步骤三: 将含气饱和度与有效孔隙度结合,采取乘积形式,Φ•Sg,作为预测产能的另一个参数标准;
步骤四:将试气井的日产气量与对应的似地层系数、Φ•Sg分别绘制拟合关系图;
步骤五:将各试气井段的岩性分为火山岩、碎屑岩两个系列,分别作出似地层系数、Φ•Sg与日产气量的关系图;
步骤六:从似地层系数与日产气量的关系图上,找出碎屑岩的似地层系数与日产气量关系曲线或火山岩的似地层系数与日产气量关系曲线是否出现异常点;
步骤七:剔除异常点后,根据试气井似地层系数与初期单井产能的关系曲线,分别对火山岩储层和碎屑岩储层回归出以下关系式:
火山岩拟合关系式:
qg=19.952Φh+2.2929
R2=0.9963
碎屑岩拟合关系式:
qg=8.8658Φh-2.7078
R2=0.9904
利用火山岩拟合关系式和碎屑岩拟合关系式进行产能预测。
CN201910177705.3A 2019-03-10 2019-03-10 复杂致密气藏产能预测方法 Withdrawn CN109958430A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910177705.3A CN109958430A (zh) 2019-03-10 2019-03-10 复杂致密气藏产能预测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910177705.3A CN109958430A (zh) 2019-03-10 2019-03-10 复杂致密气藏产能预测方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109958430A true CN109958430A (zh) 2019-07-02

Family

ID=67024176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910177705.3A Withdrawn CN109958430A (zh) 2019-03-10 2019-03-10 复杂致密气藏产能预测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109958430A (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111523696A (zh) * 2020-02-28 2020-08-11 中国石油天然气股份有限公司 多层合采致密砂岩气藏的一种快速产能预测方法
CN111810141A (zh) * 2020-07-30 2020-10-23 中国石油天然气股份有限公司 一种合采气井最终累计采气量预测方法
CN111810140A (zh) * 2020-07-30 2020-10-23 中国石油天然气股份有限公司 一种单采气井的最终累计采气量预测方法
CN111827993A (zh) * 2020-07-30 2020-10-27 中国石油天然气股份有限公司 一种合采气井无阻流量预测方法
CN112360449A (zh) * 2020-12-11 2021-02-12 西南石油大学 一种应用于低渗透气藏和气井的可采气量预测方法
CN112392477A (zh) * 2020-12-04 2021-02-23 中国石油天然气股份有限公司 一种单井潜力快速预测方法
CN112541607A (zh) * 2019-09-23 2021-03-23 中国石油天然气股份有限公司 火山岩油藏产能预测方法及装置
CN113627700A (zh) * 2020-05-07 2021-11-09 中国石油化工股份有限公司 一种气井生产效果的评价方法及装置
CN116402225A (zh) * 2023-04-13 2023-07-07 西南石油大学 一种致密砂岩气藏产气量预测方法
CN112541607B (zh) * 2019-09-23 2024-05-28 中国石油天然气股份有限公司 火山岩油藏产能预测方法及装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103198363A (zh) * 2013-03-19 2013-07-10 中国石油天然气股份有限公司 一种基于ct孔隙分析的储层产气量预测方法及装置
CN103413030A (zh) * 2013-07-24 2013-11-27 中国石油天然气股份有限公司 一种缝洞型碳酸盐岩气藏动态分析方法及系统
CN103556990A (zh) * 2013-10-30 2014-02-05 大庆市永晨石油科技有限公司 一种采油井产能跟踪与评价方法
CN104899411A (zh) * 2015-03-27 2015-09-09 中国石油化工股份有限公司 一种储层产能预测模型建立方法和系统
CN105930932A (zh) * 2016-04-25 2016-09-07 中石化石油工程技术服务有限公司 基于含气指数的页岩气层标准化无阻流量的获取方法
CN107975369A (zh) * 2017-10-25 2018-05-01 中国石油天然气股份有限公司 一种碳酸盐岩气藏有效渗透率预测方法
CN108561128A (zh) * 2018-04-08 2018-09-21 东北石油大学 一种用于识别在水动力影响下倾斜油水界面位置的方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103198363A (zh) * 2013-03-19 2013-07-10 中国石油天然气股份有限公司 一种基于ct孔隙分析的储层产气量预测方法及装置
CN103413030A (zh) * 2013-07-24 2013-11-27 中国石油天然气股份有限公司 一种缝洞型碳酸盐岩气藏动态分析方法及系统
CN103556990A (zh) * 2013-10-30 2014-02-05 大庆市永晨石油科技有限公司 一种采油井产能跟踪与评价方法
CN104899411A (zh) * 2015-03-27 2015-09-09 中国石油化工股份有限公司 一种储层产能预测模型建立方法和系统
CN105930932A (zh) * 2016-04-25 2016-09-07 中石化石油工程技术服务有限公司 基于含气指数的页岩气层标准化无阻流量的获取方法
CN107975369A (zh) * 2017-10-25 2018-05-01 中国石油天然气股份有限公司 一种碳酸盐岩气藏有效渗透率预测方法
CN108561128A (zh) * 2018-04-08 2018-09-21 东北石油大学 一种用于识别在水动力影响下倾斜油水界面位置的方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LIU JIYU等: "Productivity Prediction Approach of Complex Tight Gas Reservoir in Yingtai Area", 《ADVANCES IN PETROLEUM EXPLORATION AND DEVELOPMENT》 *
刘吉余等: "类比法计算天然气可采储量", 《当代化工》 *

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112541607A (zh) * 2019-09-23 2021-03-23 中国石油天然气股份有限公司 火山岩油藏产能预测方法及装置
CN112541607B (zh) * 2019-09-23 2024-05-28 中国石油天然气股份有限公司 火山岩油藏产能预测方法及装置
CN111523696A (zh) * 2020-02-28 2020-08-11 中国石油天然气股份有限公司 多层合采致密砂岩气藏的一种快速产能预测方法
CN113627700B (zh) * 2020-05-07 2024-04-26 中国石油化工股份有限公司 一种气井生产效果的评价方法及装置
CN113627700A (zh) * 2020-05-07 2021-11-09 中国石油化工股份有限公司 一种气井生产效果的评价方法及装置
CN111827993A (zh) * 2020-07-30 2020-10-27 中国石油天然气股份有限公司 一种合采气井无阻流量预测方法
CN111810140A (zh) * 2020-07-30 2020-10-23 中国石油天然气股份有限公司 一种单采气井的最终累计采气量预测方法
CN111810141A (zh) * 2020-07-30 2020-10-23 中国石油天然气股份有限公司 一种合采气井最终累计采气量预测方法
CN112392477A (zh) * 2020-12-04 2021-02-23 中国石油天然气股份有限公司 一种单井潜力快速预测方法
CN112392477B (zh) * 2020-12-04 2023-08-22 中国石油天然气股份有限公司 一种单井潜力快速预测方法
CN112360449A (zh) * 2020-12-11 2021-02-12 西南石油大学 一种应用于低渗透气藏和气井的可采气量预测方法
CN116402225A (zh) * 2023-04-13 2023-07-07 西南石油大学 一种致密砂岩气藏产气量预测方法
CN116402225B (zh) * 2023-04-13 2024-05-14 西南石油大学 一种致密砂岩气藏产气量预测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109958430A (zh) 复杂致密气藏产能预测方法
CN105735960B (zh) 一种低渗透油气藏水平井分段多簇压裂簇间距优化方法
CN104965979B (zh) 一种致密砂岩有效储层识别方法
CN102041995B (zh) 复杂油藏水淹状况监测系统
CN104453876B (zh) 致密油气储层水平井油气产量的预测方法及预测装置
WO2020244044A1 (zh) 一种测井提取静态品质系数的断层封闭性评价方法
CN102707333A (zh) 页岩气资源量/储量的测量方法
CN106150477A (zh) 一种确定单井控制储量的方法
CN111425193B (zh) 一种基于聚类分析测井岩石物理相划分的储层可压性评价方法
CN110162922A (zh) 一种水驱油藏优势渗流通道的综合识别方法
CN106569288B (zh) 基于储层裂缝有效性聚类分析的裂缝性储层质量评价方法
CN111027818B (zh) 一种页岩油分类评价方法
CN103590827A (zh) 基于储层分类的致密碎屑岩天然气井产能预测方法
CN105931125B (zh) 一种致密油分段多簇体积压裂水平井产量预测方法
CN104252007A (zh) 一种相容性岩石物理建模方法
Zhang et al. An evaluation method of volume fracturing effects for vertical wells in low permeability reservoirs
CN105930932A (zh) 基于含气指数的页岩气层标准化无阻流量的获取方法
CN114427432B (zh) 一种气藏剩余气开发潜力确定方法
CN110159251A (zh) 一种试验预测页岩水力压裂效果的方法
CN103485770A (zh) 一种基于人工神经网络求取含油饱和度的方法及系统
CN112196513A (zh) 基于水平井轨迹评价的龙马溪组页岩气井产能预测方法
CN112381259A (zh) 一种致密砾岩储层的产能动态预测计算方法
CN106869915A (zh) 一种水平井井间隔夹层预测方法及装置
CN103698494B (zh) 一种确定岩性圈闭含油气饱和度的方法及装置
CN105888656B (zh) 一种定量评价天然微裂缝发育致密储层覆压下液测渗透率的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WW01 Invention patent application withdrawn after publication
WW01 Invention patent application withdrawn after publication

Application publication date: 20190702