CN111502586A - 储层改造系统及储层改造方法 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种储层改造系统和储层改造方法,属于油气田开发技术领域。在使用本申请提供的储层改造系统时,将储层改造系统放置在开采井中,并使得每个储层改造滑套对应一个储层段,多个封隔器将每个储层段与其他储层段隔开。之后通过油管组件向多个储层改造滑套中注入酸液,并且在注入酸液的过程中分批次投入多个可溶性暂堵球,使得每次投入的可溶性暂堵球能够暂堵当前时间从多个储层改造滑套中流出酸液量最大的储层改造滑套上的通孔。由于储层段的物性是有差异的,因此,当酸液进入到多个储层改造滑套之后,酸液首先进入到物性最好的储层段,对物性最好的储层段进行改造。之后继续投入可溶性暂堵球,使得对储层进行均匀改造。
Description
技术领域
本申请涉及油气田开发技术领域,特别涉及一种储层改造滑套及储层改造方法。
背景技术
在开采天然气的过程中,经常需要对储层进行改造,以使储层中的天然气能够流入到开采井的井筒中,以达到开采天然气的目的。在对储层改造的过程中,通常需要用到储层改造系统。其中,对储层进行改造是指对储层进行酸化压裂。
相关技术中,储层改造系统包括多个储层改造滑套、多个油管短节、坐封球座以及多个封隔器。多个储层改造滑套与多个油管短接交替连接,且交替连接之后的第一个部件是储层改造滑套,交替连接之后的最后一个部件是油管短节,并且油管短节与坐封球座连接。多个封隔器分别固定在多个油管短节上,以使每个储层改造滑套对应一个储层段。其中,每个储层改造滑套包括管套和阻挡管,管套上开有多个通槽,阻挡管位于管套中,将多个通槽阻挡,且阻挡管的内壁上设置有凸台,用于阻挡投入开采井中的钢球。在通过储层改造滑套对储层进行第一次改造时,储层改造系统放入到开采井中,之后通过投入不同直径的钢球,多个储层改造滑套依次被打开,使得多个储层改造滑套上的多个通槽依次能够让酸液流过,使得向开采井中注入的酸液便通过不同的储层改造滑套进入到不同的储层段中。
由于对储层进行第一次改造之后,储层中的多个储层段中均已经产生裂缝,并且多个储层改造滑上的多个通槽都没有被阻挡管遮挡,这使得在第二次改造储层时,向开采井中注入酸液之后,大部分酸液进入到储层中物性较好的储层段,而对于物性较差的储层段,酸液进入的较少,对储层改造不均匀,导致第二次对储层改造的效果较差,影响开采天然气的开采效率。其中,物性是指孔隙度和渗透率。并且,物性较好的储层段是指该储层段的孔隙度和渗透率较大。
申请内容
本申请提供了一种储层改造系统和储层改造方法,可以提高开采天然气的开采效率。所述技术方案如下:
一方面,提供了一种储层改造系统,所述储层改造系统包括多个储层改造滑套、油管组件、多个封隔器和多个可溶性暂堵球;
所述多个储层改造滑套依次连接,每个储层改造滑套的套壁上配置有多个通孔,所述多个储层改造滑套依次连接之后的第一个储层改造滑套与所述油管组件的一端连接,所述油管组件用于向所述多个储层改造滑套中注入酸液;
所述多个封隔器中分别固定在所述多个储层改造滑套每两个相邻的储层改造滑套之间的连接处、所述第一个储层改造滑套与所述油管组件之间的连接处以及所述多个储层改造滑套依次连接之后的最后一个储层改造滑套的一端,所述最后一个储层改造滑的一端是指未与所述多个储层改造滑套中其他储层改造滑套连接的一端,所述多个封隔器用于将每个储层段与其他储层段隔开;
所述多个可溶性暂堵球用于在通过所述油管组件向所述多个储层改造滑套中注入酸液的过程中,分批次投入所述多个可溶性暂堵球,每次投入的可溶性暂堵球用于暂堵当前时间从所述多个储层改造滑套中流出酸液量最大的储层改造滑套上的多个通孔。
可选地,每个储层改造滑套包括管套和筛网;
所述管套和所述筛网均为管式结构,在所述管套的第一端与第二端之间的管壁上开有多个条形通槽,所述筛网上开有多个筛孔;
所述筛网嵌套在所述管套的外壁上,所述多个条形通槽中每个条形通槽对应所述多个筛孔中的部分筛孔;
在所述油管组件中注入酸液时,所述酸液能够通过所述管套上的多个条形通槽以及每个条形通槽对应的多个筛孔中的部分筛孔流入到储层中。
可选地,所述筛网上的多个筛孔的总筛孔面积大于或等于所述管套沿径向方向的截面面积。
可选地,所述储层改造系统还包括泵注装置;
所述泵注装置与所述油管组件的另一端连接,所述泵注装置用于向所述油管组件中注入酸液和所述多个可溶性暂堵球。
可选地,所述储层改造系统还包括压差滑套、坐封球座;
所述压差滑套的一端与最后一个储层改造滑套的一端连接,所述压差滑套的另一端与所述坐封球座的一端连接。
可选地,所述储层改造系统还包括回压阀;
所述回压阀的一端与所述坐封球座的另一端与连接。
可选地,所述储层改造系统还包括引鞋;
所述引鞋与所述回压阀的另一端连接。
可选地,所述储层改造系统还包括多个油管短节;
所述多个油管短节中除第一油管短节之外的其他油管短节用于连接相邻的两个储层改造滑套,所述第一油管短节的一端与所述最后一个储层改造滑套的一端连接。
另一方面,提供了一种储层改造方法,应用于上述任一所述的储层改造系统中,所述储层改造方法包括:
确定需要将储层划分成多个储层段的数量;
根据所述多个储层段的数量,确定分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数;
根据所述分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数,控制所述泵注装置将所述多个可溶性暂堵球分批次泵入所述多个储层改造滑套,每次投入的可溶性暂堵球用于暂堵当前时间从所述多个储层改造滑套中流出酸液量最大的储层改造滑套上的多个通孔。
可选地,所述根据所述分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数,控制所述泵注装置将所述多个可溶性暂堵球分批次泵入所述多个储层改造滑套,包括:
根据所述分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数,确定每次投入可溶性暂堵球的酸液注入阈值条件,得到多个酸液注入阈值条件,所述多个酸液注入阈值条件中每个酸液注入阈值条件对应一次投球;
控制所述泵注装置注入酸液,如果当前时间注入的酸液总量达到第一次投球对应的酸液注入阈值条件,则控制所述泵注装置进行第一次投球操作;
在每次投入可溶性暂堵球之后,获取酸液的压力上升值,如果所述压力上升值超过第一压力阈值,且从上一次投球开始到当前时间之间注入的酸液总量达到本次投球对应的酸液注入阈值条件,则控制所述泵注装置进行本次投球操作。
可选地,所述控制所述泵注装置进行第一次投球操作,包括:
根据所述当前时间需要投入的可溶性暂堵球的数量,生成投球提示信息,用于指示用户按照所述当前时间需要投入的可溶性暂堵球的数量投入可溶性暂堵球。
可选地,所述根据所述分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数,控制所述泵注装置将所述多个可溶性暂堵球分批次泵入所述多个储层改造滑套之后,所述方法还包括:
关闭所述油管组件所在的开采井;
在关闭所述开采井之后,获取所述开采井中部署在所述油管组件外部的套管中的第一压力和第二压力,所述第一压力和所述第二压力是在关闭所述开采井之后的不同时间点采集的压力,且采集所述第一压力的时间点和采集所述第二压力的时间点之间的时长大于或等于所述多个可溶性暂堵球在酸液中溶解的时长;
如果所述第一压力和所述第二压力之间的差值小于第二压力阈值,则开启所述开采井,用于通过所述开采井开采所述储层中的天然气。
另一方面,提供了一种储层改造装置,应用于上述任一所述的储层改造系统中,所述装置包括:
第一确定模块,用于确定需要将储层划分成多个储层段的数量;
第二确定模块,用于根据所述多个储层段的数量,确定分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数;
控制模块,用于根据所述分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数,控制所述泵注装置将所述多个可溶性暂堵球分批次泵入所述多个储层改造滑套,每次投入的可溶性暂堵球用于暂堵当前时间从所述多个储层改造滑套中流出酸液量最大的储层改造滑套上的多个通孔。
可选地,所述控制模块包括:
确定单元,用于根据所述分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数,确定每次投入可溶性暂堵球的酸液注入阈值条件,得到多个酸液注入阈值条件,所述多个酸液注入阈值条件中每个酸液注入阈值条件对应一次投球;
第一控制单元,用于控制所述泵注装置注入酸液,如果当前时间注入的酸液总量达到第一次投球对应的酸液注入阈值条件,则控制所述泵注装置进行第一次投球操作;
第二控制单元,用于在每次投入可溶性暂堵球之后,获取酸液的压力上升值,如果所述压力上升值超过第一压力阈值,且从上一次投球开始到当前时间之间注入的酸液总量达到本次投球对应的酸液注入阈值条件,则控制所述泵注装置进行本次投球操作。
可选地,所述第一控制单元包括:
生成子单元,用于根据所述当前时间需要投入的可溶性暂堵球的数量,生成投球提示信息,用于指示用户按照所述当前时间需要投入的可溶性暂堵球的数量投入可溶性暂堵球。
可选地,所述装置还包括:
关闭模块,用于关闭所述油管组件所在的开采井;
获取模块,用于在关闭所述开采井之后,获取所述开采井中部署在所述油管组件外部的套管中的第一压力和第二压力,所述第一压力和所述第二压力是在关闭所述开采井之后的不同时间点采集的压力,且采集所述第一压力的时间点和采集所述第二压力的时间点之间的时长大于或等于所述多个可溶性暂堵球在酸液中溶解的时长;
开启模块,用于如果所述第一压力和所述第二压力之间的差值小于第二压力阈值,则开启所述开采井,用于通过所述开采井开采所述储层中的天然气。
另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有指令,所述指令被处理器执行时实现上述所述的任一项方法的步骤。
另一方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述所述的任一方法的步骤。
本申请提供的技术方案带来的有益效果至少可以包括:
在使用本申请实施例提供的储层改造系统时,将储层改造系统放置在开采井中,并使得每个储层改造滑套对应一个储层段,多个封隔器将每个储层段与其他储层段隔开。之后通过油管组件向多个储层改造滑套中注入酸液。由于储层段的物性是有差异的,因此,酸液进入到多个储层改造滑套之后,酸液首先进入到物性相对较好的储层段,对物性最好的储层段进行改造。当酸液进入到物性相对较好的储层段时,此时,多个储层改造滑套中该物性相对较好的储层段对应的储层改造滑套中流出的酸液量是最大的,在对该物性相对较好的储层段注入酸液改造之后,投入的可溶性暂堵球能够随着酸液流动到该储层改造滑套处,暂堵该储层改造滑套上的筛孔,当该储层改造滑套上的筛孔被暂堵之后,酸液便会进入物性相对较差的储层,此时,该物性相对较差的储层段对应的储层改造滑套中流出的酸液量是最大,并对该物性相对较差的储层段进行改造,之后投入的可溶性暂堵球便会随着酸液进入到该储层改造滑套中,将该储层改造滑套上的筛孔暂堵。即在注入酸液的过程中,分批次投入多个可溶性暂堵球,每次投入的可溶性暂堵球能够暂堵当前时间从多个储层改造滑套中流出酸液量最大的储层改造滑套上的通孔。多次投球之后,酸液便会对储层中的多个储层段均进行改造。也即是,在使用本申请实施例提供的储层改造系统时,对所有储层都能进行改造,达到对整个储层均匀改造的目的,从而使得储层中的天然气都能够被开采,提高了开采天然气的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的一种储层改造系统的结构示意图;
图2是本申请实施例提供的一种储层改造滑套的结构示意图;
图3是本申请实施例提供的一种筛网的结构示意图;
图4是本申请实施例提供的一种压差滑套的结构示意图;
图5是本申请实施例提供的一种储层改造方法的方法流程图;
图6是本申请实施例提供的一种储层改造装置的结构示意图;
图7是本申请实施例提供的一种终端的结构示意图。
附图标记:
1:储层改造滑套;2:油管组件;3:封隔器;4:可溶性暂堵球;5:泵注装置;6:压差滑套;7:坐封球座;8:回压阀;9:引鞋;10:油管短节;11:管套;12:筛网。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。
图1是本申请实施例提供的一种储层改造系统的结构示意图。如图1所示,该储层改造系统包括多个储层改造滑套1、油管组件2、多个封隔器3和多个可溶性暂堵球4。
多个储层改造滑套1依次连接,每个储层改造滑套1的套壁上配置有多个通孔,多个储层改造滑套1依次连接之后的第一个储层改造滑套1与油管组件2的一端连接,油管组件2用于向多个储层改造滑套中注入酸液。
多个封隔器3中分别固定在多个储层改造滑套1每两个相邻的储层改造滑套1之间的连接处、第一个储层改造滑套1与油管组件2之间的连接处以及多个储层改造滑套1依次连接之后的最后一个储层改造滑套1的一端,最后一个储层改造滑1的一端是指未与多个储层改造滑套1中其他储层改造滑套1连接的一端,多个封隔器3用于将每个储层段与其他储层段隔开。
多个可溶性暂堵球4用于在通过油管组件2向多个储层改造滑套1中注入酸液的过程中,分批次投入多个可溶性暂堵球4,每次投入的可溶性暂堵球4用于暂堵当前时间从多个储层改造滑套1中流出酸液量最大的储层改造滑套1上的多个通孔。
在使用本申请实施例提供的储层改造系统时,将储层改造系统放置在开采井中,并使得每个储层改造滑套对应一个储层段,多个封隔器将每个储层段与其他储层段隔开。之后通过油管组件向多个储层改造滑套中注入酸液。由于储层段的物性是有差异的,因此,酸液进入到多个储层改造滑套之后,酸液首先进入到物性相对较好的储层段,对物性最好的储层段进行改造。当酸液进入到物性相对较好的储层段时,此时,多个储层改造滑套中该物性相对较好的储层段对应的储层改造滑套中流出的酸液量是最大的,在对该物性相对较好的储层段注入酸液改造之后,投入的可溶性暂堵球能够随着酸液流动到该储层改造滑套处,暂堵该储层改造滑套上的筛孔,当该储层改造滑套上的筛孔被暂堵之后,酸液便会进入物性相对较差的储层,此时,该物性相对较差的储层段对应的储层改造滑套中流出的酸液量是最大,并对该物性相对较差的储层段进行改造,之后投入的可溶性暂堵球便会随着酸液进入到该储层改造滑套中,将该储层改造滑套上的筛孔暂堵。即在注入酸液的过程中,分批次投入多个可溶性暂堵球,每次投入的可溶性暂堵球能够暂堵当前时间从多个储层改造滑套中流出酸液量最大的储层改造滑套上的通孔。多次投球之后,酸液便会对储层中的多个储层段均进行改造。也即是,在使用本申请实施例提供的储层改造系统时,对所有储层都能进行改造,达到对整个储层均匀改造的目的,从而使得储层中的天然气都能够被开采,提高了开采天然气的效率。
在一些实施例中,如图2所示,储层改造滑套1可以包括管套11和筛网12。管套11和筛网12均为管式结构,在管套11的第一端与第二端之间的管壁上开有多个条形通槽。如图3所示,筛网12上开有多个筛孔。筛网12嵌套在管套11的外壁上,多个条形通槽中每个条形通槽对应多个筛孔中的部分筛孔。在油管组件2中注入酸液时,酸液能够通过管套11上的多个条形通槽以及每个条形通槽对应的多个筛孔中的部分筛孔流入到储层中。
由于储层改造滑套1包括管套11和筛网12,并且筛网12上开有多个筛孔,而管套11上并未开有多个筛孔,管套11上开有多个条形通槽,因此,可以确保管套11的强度足够大,可以使得酸液在管套11中流动时,管套11不至于由于强度不够而被破坏。
另外,由于酸液流入到储层改造滑套1中之后,酸液从储层改造滑套中的管套11上的多个条形通槽以及每个条形通槽对应多个筛孔中的部分筛孔流入到储层中,也即是,酸液从管套11中通过多个筛孔从储层改造滑套1流出。为了使得管套11中的酸液在通过多个筛孔从储层改造滑套1中流出时比较顺畅,在一些实施例中,筛网12上的多个筛孔的总筛孔面积大于或等于管套11沿径向方向的截面面积。
当筛网12上的多个筛孔的总筛孔面积大于或等于管套11沿径向方向的截面面积时,管套11沿径向方向的截面面积相当于酸液流入管套中的面积,多个筛孔的总面积相当于酸液流出储层改造滑套1的流出面积,此时,酸液的流出面积大于或等于酸液的流入面积,可以确保酸液在从储层改造滑套1中流出时,酸液流动的比较顺畅。
例如,储层改造滑套上多个筛孔中每个筛孔的孔眼半径为r,管套的内半径为R。则Ak=nπr2≥As=πR2,其中,n为筛孔的数量,Ak为多个筛孔的总面积,As为管套沿径向方向的截面面积。
另外,在一些实施例中,储层改造滑套1为管式结构,且储层改造滑套1的套壁上开有多个筛孔,此时,在使用储层改造滑套1时,酸液从储层改造滑套1上的多个筛孔流出。
另外,在使用本申请实施例提供的储层改造系统时,为了便于向油管组件中泵入酸液,在一些实施例中,如图1所示,储层改造系统还可以包括泵注装置5。泵注装置5与油管组件2的另一端连接,泵注装置5用于向油管组件2中注入酸液和多个可溶性暂堵球4。
当储层改造系统中包括泵注装置时,可以通过泵注装置将酸液注入到油管组件2中,之后酸液顺着油管组件流动到储层改造滑套中,并从储层改造滑套中流出,流入到储层中。另外,当将可溶性暂堵球放置在酸液中时,泵注装置可以将携带有可溶性暂堵球的酸液注入到油管组件中,使得该可溶性暂堵球能够随着酸液顺着油管组件流动到储层改造滑套中,将储层改造滑套上的多个筛孔暂堵。
另外,在使用本申请实施例提供的储层改造系统时,在将储层中需要改造的多个储层段中都注入了酸液之后,为了便于将已经注入到储层中的酸液排出到地面,在一些实施例中,如图1所示,储层改造系统还可以包括压差滑套6、坐封球座7。压差滑套6的一端与最后一个储层改造滑套1的一端连接,压差滑套6的另一端与坐封球座的一端连接。
如图4所示,压差滑套的套壁上开有多个条形通槽。并且压差滑套中配置有阻挡管,阻挡管的内壁上配置有凸台。并且阻挡管将压差滑套的套壁上的多个条形通槽遮挡。在使用本申请实施例提供的储层改造系统时,在多个储层段中都注入了酸液之后,可以通过向油管组件中投入钢球,钢球沿着油管组件与多个储层改造滑套运动之后,运动到压差滑套中,并被压差滑套中的阻挡管阻挡。之后通过向钢球施加压力,钢球受到压力之后,钢球便推动阻挡管运动,在阻挡管运动之后,阻挡管不再遮挡压差滑套上多个条形通槽,使得油管组件以及多个储层改造滑套通过压差滑套上未被遮挡的多个条形通槽与储层连通,已经进入储层中的酸液便可以从储层中反排出来,并流入到多个储层改造滑套中,沿着油管组件流到地面。
需要说明的是,坐封球座是便于让多个封隔器打开。当储层改造系统中包括坐封球座时,每个储层改造滑套还可以包括内管,内管位于管套中,且内管将储层改造滑套上的多个条形通槽遮挡。当使用储层改造系统时,将储层改造系统置于开采井中,之后向储层改造系统中投入钢球,钢球经过多个储层改造滑套之后,最终落在坐封球座上。之后向储层改造系统中施加压力,由于坐封球座被钢球封堵,并且每个储层改造滑套均未打开,此时,多个储层改造滑套上、多个油管短节上均受到压力,使得多个封隔器也受到压力。多个封隔器受到压力之后便被打开,将每个储层与其他储层段隔开。
另外,在使用本申请实施例提供的储层改造系统时,为了防止地层中的流体进入到储层改造系统中,在一些实施例中,如图1所示,储层改造系统还可以包括回压阀8。回压阀8的一端与坐封球座7的另一端与连接。
需要说明的是,回压阀为单向阀,即地层中的流体不能通过回压阀流入到储层改造系统中,但储层改造系统中的流体可以通过回压阀流入到地层中。
另外,在使用本申请实施例提供的储层改造系统时,为了便于将储层改造系统放置在开采井中,在一些实施例中,如图1所示,储层改造系统还可以包括引鞋9。引鞋9与回压阀8的另一端连接。
另外,在一些实施例中,如图1所示,储层改造系统还可以包括多个油管短节10。多个油管短节10中除第一油管短节10之外的其他油管短节10用于连接相邻的两个储层改造滑套1,第一油管短节10的一端与最后一个储层改造滑套1的一端连接。也即是,在本申请提供的储层改造系统中,多个储层改造滑套是通过除第一油管短节10之外的其他油管短节连接。
需要说明的是,在本申请实施例提供的储层改造系统中,油管组件可以由多个油管依次连接而成。多个油管依次连接的连接方式可以为螺纹连接。
下面结合图1对申请实施提供的储层改造系统的使用过程进行解释说明:
在使用本申请实施例提供的储层改造系统对储层进行改造时,可以对储层进行第一改造,也可以在对储层进行第一次改造之后,对储层进行第二次改造。根据储层改造滑套的不同,使用储层改造系统的方法也不同。
(1)在对储层进行第一次改造,且储层改造滑套包括管套和筛网。此时,在对储层进行第一次改造的过程中,将储层改造系统放置在开采井中,并使得多个储层改造滑套中每个储层改造滑套对应一个储层段。之后通过泵注装置向多个油管中注入酸液,酸液沿着多个油管流入到多个储层改造滑套中。由于每个储层段的物性不同,因此,酸液流入到储层改造滑套中之后,酸液首先会流入物性最好的储层段。对物性最好的储层段进行改造。之后将多个可溶性暂堵球中部分可溶性暂堵球放入到酸液中,通过泵注装置将携带部分可溶性暂堵球的酸液泵入到多个储层改造滑套中。由于酸液会向物性最好的储层段流动,因此,酸液会携带部分可溶性暂堵球流向物性最好的储层段对应的储层改造滑套中,部分可溶性暂堵球便可以将物性最好的储层段对应的储层改造滑套上的多个筛孔暂堵。之后继续向多个储层改造滑套中注入酸液,酸液便会进入到物性相对较差的储层段中,之后向酸液中再次加入部分可溶性暂堵球,该部分可溶性暂堵球便会向物性相对较差的储层段对应的储层改造滑套上的多个筛孔暂堵。持续执行上述的操作,酸液便能够进入到储层中需要改造的多个储层段中每个储层段,使得储层中需要改造的多个储层段中每个储层段都被改造,实现对储层的均匀改造。
当对储层进行第二次改造时,使用方法可以参考对储层第一次改造的方法。在此不再赘述。
(2)当对储层进行第一次改造,且储层改造滑套包括内管、管套和筛网,即在现有的储层改造滑套上直接加上筛网。内管位于管套中,管套上开有多个条形通槽,筛网嵌套在管套的外壁上,每个条形通槽与筛网上的部分筛孔连通,内管将储层改造滑套中的多个条形通槽阻挡,使得流入管套中的流体不能通过多个条形通槽以及与每个条形通槽连通的部分筛孔流出,此时,储层改造滑套处于关闭状态。另外,在本申请实施例提供的储层改造系统中的多个储层改造滑套中,每个储层改造滑套中的内管上的凸台的内径不同。
在对储层进行第一次改造的过程中,将储层改造系统放置在开采井中,并使得每个储层改造滑套对应一个储层段。并且,按照从开采井的井口到井底的方向,多个储层改造换套中的内管的上的凸台内径依次减小,即最靠近井底的储层改造滑套中的内管上的凸台的内径最小,最靠近井口的储层改造滑套中的内管上的凸台的内径最大。之后从井口向储层改造系统中分次投入钢球,且钢球的直径依次增大,使得依次被储层改造滑套中的内管阻挡,之后依次向投入的钢球施加压力,使得钢球推动内管运动,将储层改造滑套依次被打开。即在第一次投入钢球之后,钢球被最靠近井底的储层改造滑套中的内管阻挡,之后向该钢球施加压力,使得内管不再遮挡管套上的多个条形通槽。之后向多个油管中注入酸液,酸液便通过最靠近井底的储层改造滑套上的多个条形通槽与筛网流入到该储层改造滑套对应的储层段中。之后依次投入钢球,每次投入一个钢球之后,便将一个储层改造滑套打开,使得注入多个油管中的酸液进入到此次投球被打开的储层改造滑套对应的储层段内。直到所有的储层改造滑套都被打开,每个储层改造滑套对应的储层段都被改造。
当对储层进行第二次改造时,此时多个储层改造滑套都已经被打开,不能按照第一次对储层改造的使用方法来使用储层改造系统,需要使用新的使用方法。具体的可以将储层改造系统放置在开采井中,并使得多个储层改造滑套中每个储层改造滑套对应一个储层段。之后通过泵注装置向多个油管中注入酸液,酸液沿着多个油管流入到多个储层改造滑套中。由于每个储层段的物性不同,因此,酸液流入到储层改造滑套中之后,酸液首先会流入物性最好的储层段。对物性最好的储层段进行改造。之后将多个可溶性暂堵球中部分可溶性暂堵球放入到酸液中,通过泵注装置将携带部分可溶性暂堵球的酸液泵入到多个储层改造滑套中。由于酸液会向物性最好的储层段流动,因此,酸液会携带部分可溶性暂堵球流向物性最好的储层段对应的储层改造滑套中,部分可溶性暂堵球便可以将物性最好的储层段对应的储层改造滑套上的多个筛孔暂堵。之后继续向多个储层改造滑套中注入酸液,酸液便会进入到物性相对较差的储层段中,之后向酸液中再次加入部分可溶性暂堵球,该部分可溶性暂堵球便会向物性相对较差的储层段对应的储层改造滑套上的多个筛孔暂堵。持续执行上述的操作,酸液便能够进入到储层中需要改造的多个储层段中每个储层段,使得储层中需要改造的多个储层段中每个储层段都被改造,实现对储层的均匀改造。
在使用本申请实施例提供的储层改造系统时,将储层改造系统放置在开采井中,并使得每个储层改造滑套对应一个储层段,多个封隔器将每个储层段与其他储层段隔开。之后通过油管组件向多个储层改造滑套中注入酸液。由于储层段的物性是有差异的,因此,酸液进入到多个储层改造滑套之后,酸液首先进入到物性相对较好的储层段,对物性最好的储层段进行改造。当酸液进入到物性相对较好的储层段时,此时,多个储层改造滑套中该物性相对较好的储层段对应的储层改造滑套中流出的酸液量是最大的,在对该物性相对较好的储层段注入酸液改造之后,投入的可溶性暂堵球能够随着酸液流动到该储层改造滑套处,暂堵该储层改造滑套上的筛孔,当该储层改造滑套上的筛孔被暂堵之后,酸液便会进入物性相对较差的储层,此时,该物性相对较差的储层段对应的储层改造滑套中流出的酸液量是最大,并对该物性相对较差的储层段进行改造,之后投入的可溶性暂堵球便会随着酸液进入到该储层改造滑套中,将该储层改造滑套上的筛孔暂堵。即在注入酸液的过程中,分批次投入多个可溶性暂堵球,每次投入的可溶性暂堵球能够暂堵当前时间从多个储层改造滑套中流出酸液量最大的储层改造滑套上的通孔。多次投球之后,酸液便会对储层中的多个储层段均进行改造。也即是,在使用本申请实施例提供的储层改造系统时,对所有储层都能进行改造,达到对整个储层均匀改造的目的,从而使得储层中的天然气都能够被开采,提高了开采天然气的效率。
图5是本申请实施例提供的一种储层改造方法的方法流程图。如图5所示,该储层改造方法包括如下步骤:
步骤501:确定需要将储层划分成多个储层段的数量。
在对储层进行改造之前,可以按照储层的物性将储层划分为多个储层段。每个储层段中均可以为需要改造的储层段。在将储层划分为多个储层段之后,多个储层段的数量便可以确定。
例如,储层被划分为储层段A、储层段B、储层段C、储层段D和储层段E。则可以确定多个储层段的数量为5。
步骤502:根据多个储层段的数量,确定分批次投入多个可溶性暂堵球的次数。
由于每个储层段都需要进行改造,并且是通过投可溶性暂堵球来暂堵储层改造滑套上的筛孔的,以使酸液进入到其他储层改造滑套对应的储层段中来实现储层均匀改造的。因此,在多个储层段的数量确定之后,便可以确定分批次投入多个可溶性暂堵球的次数。具体的,投入多个可溶性暂堵球的次数可以比多个储层段的数量少一个。
例如,多个储层段的数量是5,则可以确定分批次投入多个可溶性暂堵球的次数为4。
步骤503:根据分批次投入多个可溶性暂堵球的次数,控制泵注装置将多个可溶性暂堵球分批次泵入多个储层改造滑套,每次投入的可溶性暂堵球用于暂堵当前时间从多个储层改造滑套中流出酸液量最大的储层改造滑套上的多个通孔。
在一些实施例,上述步骤503的实现方式可以为:根据分批次投入多个可溶性暂堵球的次数,确定每次投入可溶性暂堵球的酸液注入阈值条件,得到多个酸液注入阈值条件,多个酸液注入阈值条件中每个酸液注入阈值条件对应一次投球。控制泵注装置注入酸液,如果当前时间注入的酸液总量达到第一次投球对应的酸液注入阈值条件,则控制泵注装置进行第一次投球操作。在每次投入可溶性暂堵球之后,获取酸液的压力上升值,如果压力上升值超过第一压力阈值,且从上一次投球开始到当前时间之间注入的酸液总量达到本次投球对应的酸液注入阈值条件,则控制泵注装置进行本次投球操作。需要说明的是,酸液压力上升值也即是泵注装置的压力上升值。
由于多个储层段的物性不同,因此,需要在每个储层段中注入的酸液的酸液量也是不同,以确保酸液能够将储层段改造。另外,可以根据不同的储层段对应的储层改造滑套的数量确定分批次投入多个可溶性暂堵球的次数在确定了分批次投入多个可溶性暂堵球的次数之后,针对每个储层改造滑套对应的储层段,确定不同的酸液注入阈值条件。需要说明的是酸液注入阈值条件可以为酸液量。
另外,在第一次注入多个可溶性暂堵球中的部分可溶性暂堵球时,可以将该部分可溶性暂堵球放置在地面的酸液中,之后通过泵注装置将携带该部分的可溶性暂堵球的酸液注入到多个储层改造滑套中,该部分可溶性暂堵球便会被酸液携带流入到物性最好的储层段对应的储层改造滑套处,将该储层改造滑套上的多个筛孔暂堵。当该储层改造滑套上的多个筛孔被该部分可溶性暂堵球暂堵之后,泵注装置的泵压便会上升,且上升值超过第一压力阈值。施工人员可以在地面处根据泵注装置的泵压上升情况,确定物性最好的储层段对应的储层改造滑套上的多个筛孔是否被可溶性暂堵球暂堵。需要说明的是,第一压力阈值可以是施工人员预先设定的。
另外,当泵压上升且上升值超过第一压力阈值之后,便可以开始计量继续向多个储层改造滑套中注入的酸液的酸液量。此时,本次注入的酸液量达到酸液量阈值条件时,可以再次向多个储层改造滑套中注入多个可溶性暂堵球中部分可溶性暂堵球。当注入某一储层段的酸液量达到酸液量阈值时,表明注入该储层段的酸液量是足够的,能够对该储层段进行改造。
由此可知,在每次获取到酸液的压力上升值,如果压力上升值超过第一压力阈值,表明该次投入的可溶性暂堵球已经将需要该次投入的可溶性暂堵球暂堵的储层改造滑套上的多个筛孔暂堵了。并且从上一次投球开始到当前时间之间注入的酸液总量达到本次投球对应的酸液注入阈值条件,表明本次注入的酸液已经大部分进入到对需要本次注入的酸液进行改造的储层段中,无需再对该储层段进行改造了,因此,可以控制泵注装置进行本次投球操作,使得本次投入的可溶性暂堵球将需要本次注入的酸液进行改造的储层段对应的储层改造滑套暂堵,以使酸液进入到另一个储层段中,对另一个储层段进行改造。
另外,在控制泵注装置进行第一次投球操作时,可以根据当前时间需要投入的可溶性暂堵球的数量,生成投球提示信息,用于指示用户按照当前时间需要投入的可溶性暂堵球的数量投入可溶性暂堵球。
当生成投球提示信息之后,用户便可以根据该投球提示信息确定需要对多个储层改造滑套中注入可溶性暂堵球。
当然,在控制泵注装置进行第一次投球操作时,用户,即施工人员也可以自己确定已经注入到多个储层改造滑套中的酸液量,之后按照已经注入的酸液量确定需要将可溶性暂堵球注入到多个储层改造滑套中。
需要说明的是,除第一次进行投球操作外,之后每次控制泵注装置进行投球操作的实现方式均可以参考控制泵装装置进行第一次投球操作的实现方式。
另外,在分批次注入多个可溶性暂堵球时,每次注入可溶性暂堵球的数量可以比该次注入的可溶性暂堵球能够暂堵的储层改造滑套上的多个筛孔的筛孔数量多,可以确保该次注入的可溶性暂堵球能够暂堵的储层改造滑套上的多个筛孔全部被暂堵,使得酸液不会从该储层改造滑套流出到储层段中。另外,多个可溶性暂堵球中每个可溶性暂堵球的直径大于储层改造滑套上筛孔的孔径。
例如,每次注入可溶性暂堵球的数量比该次注入的可溶性暂堵球能够暂堵的储层改造滑套上的多个筛孔的筛孔数量多5%-10%。
另外,使用本申请实施例提供的储层改造方法对储层进行改造时,在多个储层段中每个储层段都注入了酸液之后,为了能够便于将已经注入酸液中多个储层段中的天然气开采出来,在对储层进行了均匀改造之后,该储层改造方法还可以包括关闭油管组件所在的开采井。在关闭开采井之后,获取开采井中部署在油管组件外部的套管中的第一压力和第二压力,第一压力和第二压力是在关闭开采井之后的不同时间点采集的压力,且采集第一压力的时间点和采集第二压力的时间点之间的时长大于或等于多个可溶性暂堵球在酸液中溶解的时长。如果第一压力和第二压力之间的差值小于第二压力阈值,则开启开采井,用于通过开采井开采储层中的天然气。
由于已经将多个可溶性暂堵球分批泵入到多个储层改造滑套中,表明每个储层改造滑套对应的储层段中已经注入了酸液。由于酸液需要一定的时间才能将储层改造,并且为了防止酸液从储层中反排,从开采井中流出,因此,可以在将多个可溶性暂堵球分批次泵入多个储层改造滑套之后关闭油管组件所在开采井。
另外,第一压力可以是在关闭油管组件所在的开采井之后便测得的套管中的压力。第二压力可以是间隔一定时长之后测得的套管中的压力。该一定时长大于或等于多个可溶性暂堵球在酸液中溶解的时长。当在测量第二压力之后,如果第一压力与第二压力之间的差值小于第二压力阈值,表明套管中未发生泄漏,也即是注入到储层中的酸液未进入到套管中,注入到储层中的酸液全部进入到储层中,或者未进入储层中的酸液留在油管组件中。
也即是,如果第一压力与第二压力之间的差值小于第二压力阈值,可以表明该开采井的井筒是正常的,未出现异常情况。
另外,在确定开开采井的井筒是正常的之后,可以开启开采井。在开启开采井之后,可以向开采井中投入钢球,使得钢球将压差滑套打开,之后储层中的酸液便可以通过开采井排出到地面,使得储层中没有酸液,之后储层中的天然气便可以通过开采井进行开采。
下面结合实例对本申请实施例提供的储层改造方法进行验证:
川渝地区某气井完钻井深6180m,初测产量为102×104m3/d,投产产量30×104m3/d,6个月后,产量递减为15×104m3/d,产量递减明显。利用本申请实施例提供的储层改造系统对该井中的储层进行改造。
具体的,储层改造系统中包括5个127mm改进滑套、6个144mm裸眼封隔器和1个144mm压差滑套、1个114.3mm坐封球座、1个回压阀和1个引鞋组成。并且该井中的储层中共有5个储层段需要进行第二次改造,这5个储层段的深度为分别为:5367~5500m、5500~5690m、,5690~5820m、5820~5985m和5985~6165m,累计需要改造的5个储层段的总长度为798m。另外,根据该5个储层段,确定需要酸液总量为1200m3。并且,该5个储层段中每个储层段需要的酸液量分别为200m3、220m3、230m3、270m3和280m3。
另外,每个储层改造滑套沿径向方向的截面面积为2289mm2,每个储层改造滑套上的筛网上筛孔的直径为8mm。每个筛孔的面积为50mm2。另外,筛孔上的筛孔数量为50。此时,筛网上的多个筛孔的总面积为2500mm2。
由于该储层中有5段储层需要进行改造,因此,确定分批次投入多个可溶性暂堵球的次数为4。之后通过泵注装置向开采井中注入200m3酸液。并且,在注入这200m3酸液的过程中,可以控制泵注装置的泵压为80MPa,排量为4m3/min。当将这200m3酸液全部注入到开采井中之后,该200m3酸液对该开采井中5个储层段中物性最好的储层段进行改造。之后可以降低泵注装置的泵压和排量,使得泵注装置的泵压为60MPa,排量为2m3/min。将多个可溶性暂堵球中60个可溶性暂堵球放置在地面的酸液中,通过控制泵注装置,使得泵注装置按照泵压为60MPa,排量为2m3/min将60个可溶性暂堵球注入到开采井中。
之后可以获取泵注装置的压力,当泵注装置的压力有明显上升趋势,且大于第一压力阈值时,表明该60个可溶性暂堵球将物性最好的储层段对应的储层改造滑套上的多个筛孔暂堵。
另外,在泵注装置的压力有明显的上升趋势时,开始重新计量通过泵注装置注入到开采井中的酸液量。当注入的酸液量达到220m3时,第二次通过泵注装置将60个可溶性暂堵球注入到开采井中。之后重复第一次注入60个可溶性暂堵球的注入过程,直到向开开采井中投入了4次可溶性暂堵球,并将1200m3的酸液全部注入到开采井中。
最后将开采井关闭,并在关闭开采井之后便测量开采井中套管的第一压力,并经过预设时长之后,测量套管的第二压力。当第一压力与第二压力之间的差值小于第二压力阈值,表明该开采井的井筒无异常。此时,将储层改造系统中的压差滑套打开,使得储层中的酸液反排到地面。之后便可以通过开采井开采储层中的天然气。经测量,在将储层中的酸液反排到地面之后,该开采井的测试产量为95×104m3/d。表明,此次对该开采井中的储层改造的改造效果明显。
在使用本申请实施例提供的储层改造方法对储层进行改造时,在确定了需要将储层划分成多个储层段的数量,便根据多个储层段的数量,确定分批次投入多个可溶性暂堵球的次数。之后根据分批次投入多个可溶性暂堵球的次数,控制泵注装置将多个可溶性暂堵球分批次泵入多个储层改造滑套。由于每次投入的可溶性暂堵球用于暂堵当前时间从多个储层改造滑套中流出酸液量最大的储层改造滑套上的多个通孔,因此,每次投入的可溶性暂堵球能够暂堵当前时间未被暂堵的多个改造滑套中对应的物性最好的储层段的储层改造滑套,使得酸液能够进入物性相对较差的储层段,直至整个储层中需要被改造的多个储层段中都有足够的酸液进入,对该多个储层段进行改造,使得对储层能够均匀改造,提高了开采天然气的开采效率。
图6是本申请实施例提供的一种储层改造装置的结构示意图。如图6所示,该储层改造装置600包括:
第一确定模块601,用于确定需要将储层划分成多个储层段的数量。
第二确定模块602,用于根据多个储层段的数量,确定分批次投入多个可溶性暂堵球的次数。
控制模块603,用于根据分批次投入多个可溶性暂堵球的次数,控制泵注装置将多个可溶性暂堵球分批次泵入多个储层改造滑套,每次投入的可溶性暂堵球用于暂堵当前时间从多个储层改造滑套中流出酸液量最大的储层改造滑套上的多个通孔。
可选地,控制模块603包括:
确定单元,用于根据分批次投入多个可溶性暂堵球的次数,确定每次投入可溶性暂堵球的酸液注入阈值条件,得到多个酸液注入阈值条件,多个酸液注入阈值条件中每个酸液注入阈值条件对应一次投球。
第一控制单元,用于控制泵注装置注入酸液,如果当前时间注入的酸液总量达到第一次投球对应的酸液注入阈值条件,则控制泵注装置进行第一次投球操作。
第二控制单元,用于在每次投入可溶性暂堵球之后,获取酸液的压力上升值,如果压力上升值超过第一压力阈值,且从上一次投球开始到当前时间之间注入的酸液总量达到本次投球对应的酸液注入阈值条件,则控制泵注装置进行本次投球操作。
可选地,第一控制单元包括:
生成子单元,用于根据当前时间需要投入的可溶性暂堵球的数量,生成投球提示信息,用于指示用户按照当前时间需要投入的可溶性暂堵球的数量投入可溶性暂堵球。
可选地,该储层改造装置600还包括:
关闭模块,用于关闭油管组件所在的开采井;
获取模块,用于在关闭开采井之后,获取开采井中部署在油管组件外部的套管中的第一压力和第二压力,第一压力和第二压力是在关闭开采井之后的不同时间点采集的压力,且采集第一压力的时间点和采集第二压力的时间点之间的时长大于或等于多个可溶性暂堵球在酸液中溶解的时长;
开启模块,用于如果第一压力和第二压力之间的差值小于第二压力阈值,则开启开采井,用于通过开采井开采储层中的天然气。
在使用本申请实施例提供的储层改造方法对储层进行改造时,在确定了需要将储层划分成多个储层段的数量,便根据多个储层段的数量,确定分批次投入多个可溶性暂堵球的次数。之后根据分批次投入多个可溶性暂堵球的次数,控制泵注装置将多个可溶性暂堵球分批次泵入多个储层改造滑套。由于每次投入的可溶性暂堵球用于暂堵当前时间从多个储层改造滑套中流出酸液量最大的储层改造滑套上的多个通孔,因此,每次投入的可溶性暂堵球能够暂堵当前时间未被暂堵的多个改造滑套中对应的物性最好的储层段的储层改造滑套,使得酸液能够进入物性相对较差的储层段,直至整个储层中需要被改造的多个储层段中都有足够的酸液进入,对该多个储层段进行改造,使得对储层能够均匀改造,提高了开采天然气的开采效率。
需要说明的是:上述实施例提供的储层改造装置在改造储层时,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将设备的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,上述实施例提供的储层改造装置与储层改造方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
图7示出了本申请一个示例性实施例提供的终端700的结构的示意图。该终端700可以是:智能手机、平板电脑、MP3播放器(Moving Picture Experts Group Audio LayerIII,动态影像专家压缩标准音频层面3)、MP4(Moving Picture Experts Group AudioLayer IV,动态影像专家压缩标准音频层面4)播放器、笔记本电脑或台式电脑。终端700还可能被称为用户设备、便携式终端、膝上型终端、台式终端等其他名称。
通常,终端700包括有:处理器701和存储器702。
处理器701可以包括一个或多个处理核心,比如4核心处理器、8核心处理器等。处理器701可以采用DSP(Digital Signal Processing,数字信号处理)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)、PLA(Programmable Logic Array,可编程逻辑阵列)中的至少一种硬件形式来实现。处理器701也可以包括主处理器和协处理器,主处理器是用于对在唤醒状态下的数据进行处理的处理器,也称CPU(Central ProcessingUnit,中央处理器);协处理器是用于对在待机状态下的数据进行处理的低功耗处理器。在一些实施例中,处理器701可以在集成有GPU(Graphics Processing Unit,图像处理器),GPU用于负责显示屏所需要显示的内容的渲染和绘制。一些实施例中,处理器701还可以包括AI(Artificial Intelligence,人工智能)处理器,该AI处理器用于处理有关机器学习的计算操作。
存储器702可以包括一个或多个计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是非暂态的。存储器702还可包括高速随机存取存储器,以及非易失性存储器,比如一个或多个磁盘存储设备、闪存存储设备。在一些实施例中,存储器702中的非暂态的计算机可读存储介质用于存储至少一个指令,该至少一个指令用于被处理器701所执行以实现本申请中方法实施例提供的储层改造方法。
在一些实施例中,终端700还可选包括有:外围设备接口703和至少一个外围设备。处理器701、存储器702和外围设备接口703之间可以通过总线或信号线相连。各个外围设备可以通过总线、信号线或电路板与外围设备接口703相连。具体地,外围设备包括:射频电路704、触摸显示屏705、摄像头组件706、音频电路707、定位组件708和电源709中的至少一种。
外围设备接口703可被用于将I/O(Input/Output,输入/输出)相关的至少一个外围设备连接到处理器701和存储器702。在一些实施例中,处理器701、存储器702和外围设备接口703被集成在同一芯片或电路板上;在一些其他实施例中,处理器701、存储器702和外围设备接口703中的任意一个或两个可以在单独的芯片或电路板上实现,本实施例对此不加以限定。
射频电路704用于接收和发射RF(Radio Frequency,射频)信号,也称电磁信号。射频电路704通过电磁信号与通信网络以及其他通信设备进行通信。射频电路704将电信号转换为电磁信号进行发送,或者,将接收到的电磁信号转换为电信号。可选地,射频电路704包括:天线系统、RF收发器、一个或多个放大器、调谐器、振荡器、数字信号处理器、编解码芯片组、用户身份模块卡等等。射频电路704可以通过至少一种无线通信协议来与其它终端进行通信。该无线通信协议包括但不限于:城域网、各代移动通信网络(2G、3G、4G及5G)、无线局域网和/或WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)网络。在一些实施例中,射频电路704还可以包括NFC(Near Field Communication,近距离无线通信)有关的电路,本申请对此不加以限定。
显示屏705用于显示UI(User Interface,用户界面)。该UI可以包括图形、文本、图标、视频及其它们的任意组合。当显示屏705是触摸显示屏时,显示屏705还具有采集在显示屏705的表面或表面上方的触摸信号的能力。该触摸信号可以作为控制信号输入至处理器701进行处理。此时,显示屏705还可以用于提供虚拟按钮和/或虚拟键盘,也称软按钮和/或软键盘。在一些实施例中,显示屏705可以为一个,设置终端700的前面板;在另一些实施例中,显示屏705可以为至少两个,分别设置在终端700的不同表面或呈折叠设计;在再一些实施例中,显示屏705可以是柔性显示屏,设置在终端700的弯曲表面上或折叠面上。甚至,显示屏705还可以设置成非矩形的不规则图形,也即异形屏。显示屏705可以采用LCD(LiquidCrystal Display,液晶显示屏)、OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)等材质制备。
摄像头组件706用于采集图像或视频。可选地,摄像头组件706包括前置摄像头和后置摄像头。通常,前置摄像头设置在终端的前面板,后置摄像头设置在终端的背面。在一些实施例中,后置摄像头为至少两个,分别为主摄像头、景深摄像头、广角摄像头、长焦摄像头中的任意一种,以实现主摄像头和景深摄像头融合实现背景虚化功能、主摄像头和广角摄像头融合实现全景拍摄以及VR(Virtual Reality,虚拟现实)拍摄功能或者其它融合拍摄功能。在一些实施例中,摄像头组件706还可以包括闪光灯。闪光灯可以是单色温闪光灯,也可以是双色温闪光灯。双色温闪光灯是指暖光闪光灯和冷光闪光灯的组合,可以用于不同色温下的光线补偿。
音频电路707可以包括麦克风和扬声器。麦克风用于采集用户及环境的声波,并将声波转换为电信号输入至处理器701进行处理,或者输入至射频电路704以实现语音通信。出于立体声采集或降噪的目的,麦克风可以为多个,分别设置在终端700的不同部位。麦克风还可以是阵列麦克风或全向采集型麦克风。扬声器则用于将来自处理器701或射频电路704的电信号转换为声波。扬声器可以是传统的薄膜扬声器,也可以是压电陶瓷扬声器。当扬声器是压电陶瓷扬声器时,不仅可以将电信号转换为人类可听见的声波,也可以将电信号转换为人类听不见的声波以进行测距等用途。在一些实施例中,音频电路707还可以包括耳机插孔。
定位组件708用于定位终端700的当前地理位置,以实现导航或LBS(LocationBased Service,基于位置的服务)。定位组件708可以是基于美国的GPS(GlobalPositioning System,全球定位系统)、中国的北斗系统、俄罗斯的格雷纳斯系统或欧盟的伽利略系统的定位组件。
电源709用于为终端700中的各个组件进行供电。电源709可以是交流电、直流电、一次性电池或可充电电池。当电源709包括可充电电池时,该可充电电池可以支持有线充电或无线充电。该可充电电池还可以用于支持快充技术。
在一些实施例中,终端700还包括有一个或多个传感器710。该一个或多个传感器710包括但不限于:加速度传感器711、陀螺仪传感器712、压力传感器713、指纹传感器714、光学传感器715以及接近传感器716。
加速度传感器711可以检测以终端700建立的坐标系的三个坐标轴上的加速度大小。比如,加速度传感器711可以用于检测重力加速度在三个坐标轴上的分量。处理器701可以根据加速度传感器711采集的重力加速度信号,控制触摸显示屏705以横向视图或纵向视图进行用户界面的显示。加速度传感器711还可以用于游戏或者用户的运动数据的采集。
陀螺仪传感器712可以检测终端700的机体方向及转动角度,陀螺仪传感器712可以与加速度传感器711协同采集用户对终端700的3D动作。处理器701根据陀螺仪传感器712采集的数据,可以实现如下功能:动作感应(比如根据用户的倾斜操作来改变UI)、拍摄时的图像稳定、游戏控制以及惯性导航。
压力传感器713可以设置在终端700的侧边框和/或触摸显示屏705的下层。当压力传感器713设置在终端700的侧边框时,可以检测用户对终端700的握持信号,由处理器701根据压力传感器713采集的握持信号进行左右手识别或快捷操作。当压力传感器713设置在触摸显示屏705的下层时,由处理器701根据用户对触摸显示屏705的压力操作,实现对UI界面上的可操作性控件进行控制。可操作性控件包括按钮控件、滚动条控件、图标控件、菜单控件中的至少一种。
指纹传感器714用于采集用户的指纹,由处理器701根据指纹传感器714采集到的指纹识别用户的身份,或者,由指纹传感器714根据采集到的指纹识别用户的身份。在识别出用户的身份为可信身份时,由处理器701授权该用户执行相关的敏感操作,该敏感操作包括解锁屏幕、查看加密信息、下载软件、支付及更改设置等。指纹传感器714可以被设置终端700的正面、背面或侧面。当终端700上设置有物理按键或厂商Logo时,指纹传感器714可以与物理按键或厂商Logo集成在一起。
光学传感器715用于采集环境光强度。在一个实施例中,处理器701可以根据光学传感器715采集的环境光强度,控制触摸显示屏705的显示亮度。具体地,当环境光强度较高时,调高触摸显示屏705的显示亮度;当环境光强度较低时,调低触摸显示屏705的显示亮度。在另一个实施例中,处理器701还可以根据光学传感器715采集的环境光强度,动态调整摄像头组件706的拍摄参数。
接近传感器716,也称距离传感器,通常设置在终端700的前面板。接近传感器716用于采集用户与终端700的正面之间的距离。在一个实施例中,当接近传感器716检测到用户与终端700的正面之间的距离逐渐变小时,由处理器701控制触摸显示屏705从亮屏状态切换为息屏状态;当接近传感器716检测到用户与终端700的正面之间的距离逐渐变大时,由处理器701控制触摸显示屏705从息屏状态切换为亮屏状态。
本领域技术人员可以理解,图7中示出的结构并不构成对终端700的限定,可以包括比图示更多或更少的组件,或者组合某些组件,或者采用不同的组件布置。
本申请实施例还提供了一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由终端的处理器执行时,使得终端能够执行上述图5所示实施例提供的储层改造方法。
本申请实施例还提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述图5所示实施例提供的储层改造方法。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
综上所述,仅为本申请的较佳实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (18)
1.一种储层改造系统,其特征在于,所述储层改造系统包括多个储层改造滑套(1)、油管组件(2)、多个封隔器(3)和多个可溶性暂堵球(4);
所述多个储层改造滑套(1)依次连接,每个储层改造滑套(1)的套壁上配置有多个通孔,所述多个储层改造滑套(1)依次连接之后的第一个储层改造滑套(1)与所述油管组件(2)的一端连接,所述油管组件(2)用于向所述多个储层改造滑套中注入酸液;
所述多个封隔器(3)中分别固定在所述多个储层改造滑套(1)每两个相邻的储层改造滑套(1)之间的连接处、所述第一个储层改造滑套(1)与所述油管组件(2)之间的连接处以及所述多个储层改造滑套(1)依次连接之后的最后一个储层改造滑套(1)的一端,所述最后一个储层改造滑(1)的一端是指未与所述多个储层改造滑套(1)中其他储层改造滑套(1)连接的一端,所述多个封隔器(3)用于将每个储层段与其他储层段隔开;
所述多个可溶性暂堵球(4)用于在通过所述油管组件(2)向所述多个储层改造滑套(1)中注入酸液的过程中,分批次投入所述多个可溶性暂堵球(4),每次投入的可溶性暂堵球(4)用于暂堵当前时间从所述多个储层改造滑套(1)中流出酸液量最大的储层改造滑套(1)上的多个通孔。
2.如权利要求1所述的储层改造系统,其特征在于,每个储层改造滑套(1)包括管套(11)和筛网(12);
所述管套(11)和所述筛网(12)均为管式结构,在所述管套(11)的第一端与第二端之间的管壁上开有多个条形通槽,所述筛网(12)上开有多个筛孔;
所述筛网(12)嵌套在所述管套(11)的外壁上,所述多个条形通槽中每个条形通槽对应所述多个筛孔中的部分筛孔;
在所述油管组件(2)中注入酸液时,所述酸液能够通过所述管套(11)上的多个条形通槽以及每个条形通槽对应的多个筛孔中的部分筛孔流入到储层中。
3.如权利要求2所述的储层改造系统,其特征在于,所述筛网(12)上的多个筛孔的总筛孔面积大于或等于所述管套(11)沿径向方向的截面面积。
4.如权利要求1至3任一所述的储层改造系统,其特征在于,所述储层改造系统还包括泵注装置(5);
所述泵注装置(5)与所述油管组件(2)的另一端连接,所述泵注装置(5)用于向所述油管组件(2)中注入酸液和所述多个可溶性暂堵球(4)。
5.如权利要求1至3任一所述的储层改造系统,其特征在于,所述储层改造系统还包括压差滑套(6)、坐封球座(7);
所述压差滑套(6)的一端与最后一个储层改造滑套(1)的一端连接,所述压差滑套(6)的另一端与所述坐封球座的一端连接。
6.如权利要求5所述的储层改造系统,其特征在于,所述储层改造系统还包括回压阀(8);
所述回压阀(8)的一端与所述坐封球座(7)的另一端与连接。
7.如权利要求6所述的储层改造系统,其特征在于,所述储层改造系统还包括引鞋(9);
所述引鞋(9)与所述回压阀(8)的另一端连接。
8.如权利要求5所述的储层改造系统,其特征在于,所述储层改造系统还包括多个油管短节(10);
所述多个油管短节(10)中除第一油管短节(10)之外的其他油管短节(10)用于连接相邻的两个储层改造滑套(1),所述第一油管短节(10)的一端与所述最后一个储层改造滑套(1)的一端连接。
9.一种储层改造方法,其特征在于,应用于权利要求1至8中任一所述的储层改造系统中,所述储层改造方法包括:
确定需要将储层划分成多个储层段的数量;
根据所述多个储层段的数量,确定分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数;
根据所述分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数,控制泵注装置将所述多个可溶性暂堵球分批次泵入所述多个储层改造滑套,每次投入的可溶性暂堵球用于暂堵当前时间从所述多个储层改造滑套中流出酸液量最大的储层改造滑套上的多个通孔。
10.如权利要求9所述的储层改造方法,其特征在于,所述根据所述分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数,控制所述泵注装置将所述多个可溶性暂堵球分批次泵入所述多个储层改造滑套,包括:
根据所述分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数,确定每次投入可溶性暂堵球的酸液注入阈值条件,得到多个酸液注入阈值条件,所述多个酸液注入阈值条件中每个酸液注入阈值条件对应一次投球;
控制所述泵注装置注入酸液,如果当前时间注入的酸液总量达到第一次投球对应的酸液注入阈值条件,则控制所述泵注装置进行第一次投球操作;
在每次投入可溶性暂堵球之后,获取酸液的压力上升值,如果所述压力上升值超过第一压力阈值,且从上一次投球开始到当前时间之间注入的酸液总量达到本次投球对应的酸液注入阈值条件,则控制所述泵注装置进行本次投球操作。
11.如权利要求10所述的储层改造方法,其特征在于,所述控制所述泵注装置进行第一次投球操作,包括:
根据所述当前时间需要投入的可溶性暂堵球的数量,生成投球提示信息,用于指示用户按照所述当前时间需要投入的可溶性暂堵球的数量投入可溶性暂堵球。
12.如权利要求9所述的储层改造方法,其特征在于,所述根据所述分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数,控制所述泵注装置将所述多个可溶性暂堵球分批次泵入所述多个储层改造滑套之后,所述方法还包括:
关闭所述油管组件所在的开采井;
在关闭所述开采井之后,获取所述开采井中部署在所述油管组件外部的套管中的第一压力和第二压力,所述第一压力和所述第二压力是在关闭所述开采井之后的不同时间点采集的压力,且采集所述第一压力的时间点和采集所述第二压力的时间点之间的时长大于或等于所述多个可溶性暂堵球在酸液中溶解的时长;
如果所述第一压力和所述第二压力之间的差值小于第二压力阈值,则开启所述开采井,用于通过所述开采井开采所述储层中的天然气。
13.一种储层改造装置,其特征在于,应用于权利要求1至8中任一所述的储层改造系统中,所述储层改造装置包括:
第一确定模块,用于确定需要将储层划分成多个储层段的数量;
第二确定模块,用于根据所述多个储层段的数量,确定分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数;
控制模块,用于根据所述分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数,控制所述泵注装置将所述多个可溶性暂堵球分批次泵入所述多个储层改造滑套,每次投入的可溶性暂堵球用于暂堵当前时间从所述多个储层改造滑套中流出酸液量最大的储层改造滑套上的多个通孔。
14.如权利要求13所述的储层改造装置,其特征在于,所述控制模块包括:
确定单元,用于根据所述分批次投入所述多个可溶性暂堵球的次数,确定每次投入可溶性暂堵球的酸液注入阈值条件,得到多个酸液注入阈值条件,所述多个酸液注入阈值条件中每个酸液注入阈值条件对应一次投球;
第一控制单元,用于控制所述泵注装置注入酸液,如果当前时间注入的酸液总量达到第一次投球对应的酸液注入阈值条件,则控制所述泵注装置进行第一次投球操作;
第二控制单元,用于在每次投入可溶性暂堵球之后,获取酸液的压力上升值,如果所述压力上升值超过第一压力阈值,且从上一次投球开始到当前时间之间注入的酸液总量达到本次投球对应的酸液注入阈值条件,则控制所述泵注装置进行本次投球操作。
15.如权利要求14所述的储层改造装置,其特征在于,所述第一控制单元包括:
生成子单元,用于根据所述当前时间需要投入的可溶性暂堵球的数量,生成投球提示信息,用于指示用户按照所述当前时间需要投入的可溶性暂堵球的数量投入可溶性暂堵球。
16.如权利要求9所述的储层改造装置,其特征在于,所述装置还包括:
关闭模块,用于关闭所述油管组件所在的开采井;
获取模块,用于在关闭所述开采井之后,获取所述开采井中部署在所述油管组件外部的套管中的第一压力和第二压力,所述第一压力和所述第二压力是在关闭所述开采井之后的不同时间点采集的压力,且采集所述第一压力的时间点和采集所述第二压力的时间点之间的时长大于或等于所述多个可溶性暂堵球在酸液中溶解的时长;
开启模块,用于如果所述第一压力和所述第二压力之间的差值小于第二压力阈值,则开启所述开采井,用于通过所述开采井开采所述储层中的天然气。
17.一种储层改造装置,其特征在于,所述储层改造装置包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行权利要求9至权利要求12所述的任一项方法的步骤。
18.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有指令,所述指令被处理器执行时实现权利要求9至权利要求12所述的任一项方法的步骤。
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