CN111915171B - 一种深度堵调效果综合评价方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及油气田开发中深度堵调技术领域,具体公开了一种深度堵调效果综合评价方法,该方法包括如下步骤:步骤1,统计深度堵调前后措施井组中各注水井与油井的生产日报资料,构建深度堵调效果综合评价指数;步骤2,进行深度堵调效果综合评价指数的时间序列分析,判断深度堵调效果综合评价指数变化趋势;步骤3,计算深度堵调效果综合评价指数的序列稳定性统计量,判断综合评价指数的时间序列稳定性。本发明综合考虑水井端与油井端的见效情况,构建了深度堵调效果综合评价指数,并通过深度堵调效果综合评价指数的时间序列分析,解决了深度堵调措施见效的动态、大延迟等问题,可以实现深度堵调效果的科学评价。

Description

一种深度堵调效果综合评价方法
技术领域
本发明涉及油气田开发技术领域,尤其涉及深度堵调技术领域。
背景技术
堵水调剖是当前老油田挖潜、保持稳产的重要工艺技术。深度堵调以深部液流转向为主要目的,同时具有动态调剖和驱油的协同作用,处理半径较大,但是深度堵调措施在地层深部生效时间难以把握,其效果评价是一个动态、大延迟的特性问题。
现有技术中,申请号201811477177.5的发明专利公开了一种分级调剖堵水效果的评价方法及装置,该方法根据反应温度、体系中水的矿化度和地层水中矿化度、高温以及机械剪切等对调剖剂凝胶性能的影响,对调剖堵水剂的凝胶性能进行初步的评价;申请号201711187575.9的发明专利公开了一种堵水剂在多孔介质中封堵调剖可视化评价方法,该方法采用可视化微观模型和图像色差处理技术表征堵水剂在岩心孔喉道中的封堵性能;申请号201611100300.2的发明专利公开了一种低渗透油藏调剖效果的动态评价方法,该方法将一个井组的整体调剖效果分成油井、水井、井组三个独立的方面去考虑,最终的调剖效果动态评价结果是同一井组内油井、水井、井组三方面评价结果的叠加;申请号201610973918.3的发明专利公开了一种适用于海上油田的调剖措施效果评价方法,该方法综合考虑海上油田调剖井组调剖前后动态开发指标、水驱特征曲线指标以及动态监测指标,对调剖井组调剖效果进行多层次模糊综合评判。
现有的堵水调剖效果评价体系多为油、水井单井点、井区/区块的单指标评价,如注水井压降曲线、霍尔曲线、指示曲线、吸水剖面,生产井产液剖面、示踪剂产出曲线,区块产油量、产液量、含水率等,在深度堵调效果评价应用中经常存在单指标评价结果不一致的情况,无法对深度堵调效果进行科学评价,也无法为深度堵调措施实施过程提供有效指导。
发明内容
为克服现有技术所存在的缺陷,本发明提供一种深度堵调效果综合评价方法,通过深度堵调效果综合评价指数的时间序列分析,实现深度堵调措施效果的综合评价。
为实现上述目的,本发明采用下述技术方案:一种深度堵调效果综合评价方法,包括以下步骤:
步骤1,统计深度堵调前后措施井组中各注水井与油井的生产日报资料,构建深度堵调效果综合评价指数;
步骤2,进行深度堵调效果综合评价指数的时间序列分析,判断深度堵调效果综合评价指数变化趋势;
步骤3,计算深度堵调效果综合评价指数的序列稳定性统计量,判断综合评价指数的时间序列稳定性。
优选的,所述步骤1的具体步骤如下:
步骤101,统计深度堵调前后措施井组中各注水井的日注水量与井口注水压力变化资料,以及各油井的日产油量变化资料;
步骤102,采用公式(1)计算深度堵调前后各注水井的视吸水指数:
公式(1)中:Iw为注水井的视吸水指数,t/(d·MPa);qi为注水井的日注入量,t/d;Pw为注水井的井口注水压力,MPa;
步骤103,采用公式(2)计算深度堵调效果综合评价指数:
公式(2)中:CI(t)为t时刻深度堵调效果综合评价指数值,t/d;Iw前为深度堵调前注水井的视吸水指数,t/(d·MPa);Iw后(t)为深度堵调后t时刻注水井的视吸水指数,t/(d·MPa);Qo后(t)为深度堵调后t时刻油井的日产油量,t/d。
优选的,所述步骤2的具体步骤如下:
步骤201,将深度堵调效果综合评价指数的时间序列划分为时间间隔值为τ的若干相邻子序列,采用公式(3)、(4)、(5)计算子序列的重标方差值:
公式(3)、(4)、(5)中:τ为时间间隔值;(V/S)τ为子序列的重标方差值,t/d;为子序列的均值,t/d;Sτ为子序列的标准差,t/d;
步骤202,给定系列不同的τ值,重复步骤201,对应得到不同的(V/S)τ值;
步骤203,绘制(lgτ,lg(V/S)τ)的散点图,采用直线方程(6)拟合散点图,得到Hurst指数:
lg(V/S)τ=2Hlgτ+lgK (6)
直线方程(6)中:H为Hurst指数,取值范围为0~1;K为常数;
步骤204,根据拟合得到的Hurst指数值,判断深度堵调效果综合评价指数变化趋势:如果H=0.5,深度堵调效果综合评价指数的时间序列值之间相互独立,呈随机性;如果0.5<H<1.0,深度堵调效果综合评价指数的时间序列状态具有长记忆性;如果0.0<H<0.5,深度堵调效果综合评价指数的时间序列状态存在反持续性。
优选的,所述步骤3的具体步骤如下:
步骤301,采用公式(7)计算深度堵调效果综合评价指数的时间序列稳定性统计量:
公式(7)中:Vτ为时间序列稳定性统计量;
步骤302,判断深度堵调效果综合评价指数的时间序列稳定性:如果H>0.5且Vτ呈增长趋势,或H<0.5且Vτ呈减小趋势,说明深度堵调效果综合评价指数的时间序列具有长期的稳定性;如果H>0.5且Vτ呈减小趋势,或H<0.5且Vτ呈增长趋势,说明深度堵调效果综合评价指数的时间序列不具有长期的稳定性。
本发明技术方案带来的有益效果在于:本发明综合考虑水井端与油井端的见效情况,构建了深度堵调效果综合评价指数,并通过深度堵调效果综合评价指数的时间序列分析,解决了深度堵调措施见效的动态、大延迟等问题,可以实现深度堵调效果的科学评价。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为一种深度堵调效果综合评价方法流程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。
如图1所示,一种深度堵调效果综合评价方法,包括如下步骤:
步骤1,统计深度堵调前后措施井组中各注水井与油井的生产日报资料,构建深度堵调效果综合评价指数。具体步骤如下:
步骤101,统计深度堵调前后措施井组中各注水井的日注水量与井口注水压力变化资料,以及各油井的日产油量变化资料;
步骤102,采用如下公式计算深度堵调前后各注水井的视吸水指数:
式中:Iw为注水井的视吸水指数,t/(d·MPa);qi为注水井的日注入量,t/d;Pw为注水井的井口注水压力,MPa;
步骤103,采用如下公式计算深度堵调效果综合评价指数:
式中:CI(t)为t时刻深度堵调效果综合评价指数值,t/d;Iw前为深度堵调前注水井的视吸水指数,t/(d·MPa);Iw后(t)为深度堵调后t时刻注水井的视吸水指数,t/(d·MPa);Qo后(t)为深度堵调后t时刻油井的日产油量,t/d。
步骤2,进行深度堵调效果综合评价指数的时间序列分析,判断深度堵调效果综合评价指数变化趋势。具体步骤如下:
步骤201,将深度堵调效果综合评价指数的时间序列划分为时间间隔值为τ的若干相邻子序列,采用如下公式计算子序列的重标方差值:
式中:τ为时间间隔值;(V/S)τ为子序列的重标方差值,t/d;为子序列的均值,t/d;Sτ为子序列的标准差,t/d;
步骤202,给定系列不同的τ值,重复步骤201,对应得到不同的(V/S)τ值;
步骤203,绘制(lgτ,lg(V/S)τ)的散点图,采用下述直线方程拟合散点图,得到Hurst指数:
lg(V/S)τ=2Hlgτ+lgK (6)
式中:H为Hurst指数,取值范围为0~1;K为常数;
步骤204,根据拟合得到的Hurst指数值,基于以下原则判断深度堵调效果综合评价指数变化趋势:①H=0.5:深度堵调效果综合评价指数的时间序列值之间相互独立,呈随机性;②0.5<H<1.0:深度堵调效果综合评价指数的时间序列状态具有长记忆性,即序列未来变化趋势与过去的相同;③0.0<H<0.5:深度堵调效果综合评价指数的时间序列状态存在反持续性,即序列未来变化趋势与过去的相反。
步骤3,计算深度堵调效果综合评价指数的序列稳定性统计量,判断综合评价指数的时间序列稳定性。具体步骤如下:
步骤301,采用如下公式计算深度堵调效果综合评价指数的时间序列稳定性统计量:
式中:Vτ为时间序列稳定性统计量;
步骤302,基于以下原则判断深度堵调效果综合评价指数的时间序列稳定性:H>0.5且Vτ呈增长趋势,或H<0.5且Vτ呈减小趋势,说明深度堵调效果综合评价指数的时间序列具有长期的稳定性,反之则不具有长期的稳定性。
以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。

Claims (1)

1.一种深度堵调效果综合评价方法,其特征在于,其包括如下步骤:
步骤1,统计深度堵调前后措施井组中各注水井与油井的生产日报资料,构建深度堵调效果综合评价指数;
步骤2,进行深度堵调效果综合评价指数的时间序列分析,判断深度堵调效果综合评价指数变化趋势;
步骤3,计算深度堵调效果综合评价指数的序列稳定性统计量,判断综合评价指数的时间序列稳定性;
所述步骤1的具体步骤如下:
步骤101,统计深度堵调前后措施井组中各注水井的日注水量与井口注水压力变化资料,以及各油井的日产油量变化资料;
步骤102,采用公式(1)计算深度堵调前后各注水井的视吸水指数:
公式(1)中:Iw为注水井的视吸水指数,t/(d·MPa);qi为注水井的日注入量,t/d;Pw为注水井的井口注水压力,MPa;
步骤103,采用公式(2)计算深度堵调效果综合评价指数:
公式(2)中:CI(t)为t时刻深度堵调效果综合评价指数值,t/d;Iw前为深度堵调前注水井的视吸水指数,t/(d·MPa);Iw后(t)为深度堵调后t时刻注水井的视吸水指数,t/(d·MPa);Qo后(t)为深度堵调后t时刻油井的日产油量,t/d;
所述步骤2的具体步骤如下:
步骤201,将深度堵调效果综合评价指数的时间序列划分为时间间隔值为τ的若干相邻子序列,采用公式(3)、(4)、(5)计算子序列的重标方差值:
公式(3)、(4)、(5)中:τ为时间间隔值;(V/S)τ为子序列的重标方差值,t/d;为子序列的均值,t/d;Sτ为子序列的标准差,t/d;
步骤202,给定系列不同的τ值,重复步骤201,对应得到不同的(V/S)τ值;
步骤203,绘制(lgτ,lg(V/S)τ)的散点图,采用直线方程(6)拟合散点图,得到Hurst指数:
lg(V/S)τ=2Hlgτ+lgK (6)
直线方程(6)中:H为Hurst指数,取值范围为0~1;K为常数;
步骤204,根据拟合得到的Hurst指数值,判断深度堵调效果综合评价指数变化趋势:如果H=0.5,深度堵调效果综合评价指数的时间序列值之间相互独立,呈随机性;如果0.5<H<1.0,深度堵调效果综合评价指数的时间序列状态具有长记忆性;如果0.0<H<0.5,深度堵调效果综合评价指数的时间序列状态存在反持续性;
所述步骤3的具体步骤如下:
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公式(7)中:Vτ为时间序列稳定性统计量;
步骤302,判断深度堵调效果综合评价指数的时间序列稳定性:如果H>0.5且Vτ呈增长趋势,或H<0.5且Vτ呈减小趋势,说明深度堵调效果综合评价指数的时间序列具有长期的稳定性;如果H>0.5且Vτ呈减小趋势,或H<0.5且Vτ呈增长趋势,说明深度堵调效果综合评价指数的时间序列不具有长期的稳定性。
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