CN117722164A - 一种有水气藏均匀水侵控制方法 - Google Patents
一种有水气藏均匀水侵控制方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN117722164A CN117722164A CN202410179645.XA CN202410179645A CN117722164A CN 117722164 A CN117722164 A CN 117722164A CN 202410179645 A CN202410179645 A CN 202410179645A CN 117722164 A CN117722164 A CN 117722164A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- drainage
- well
- water
- hole pressure
- pressure drop
- 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.)
- Granted
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 145
- 230000009545 invasion Effects 0.000 title claims abstract description 64
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 38
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 44
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 4
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract description 11
- 238000011161 development Methods 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 230000009191 jumping Effects 0.000 description 1
- 238000012417 linear regression Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Control Of Fluid Pressure (AREA)
- Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)
Abstract
本发明涉及一种有水气藏均匀水侵控制方法,属于油气田开发领域;它解决有水气藏因储层非均质性及气藏非均衡开采,导致气藏非均匀水侵,使得气藏采收率降低的问题;其技术方案是:通过对气藏中不同井深排水井开展气举排水实验,获取不同排水量下各个排水井的井底压降;拟合排水后排水井井底压降与井深及排水量的关系式;以正常生产气井最低井底压力作为排水井井底压力控制值,计算排水井的井底压降;根据计算所得的各个排水井的井底压降及井深,带入排水井井底压降与井深及排水量的关系式,计算各个排水井排水量,使得所有排水井井底压力与正常生产气井相同,实现有水气藏均匀水侵。本发明实际应用效果好,计算结果可靠,可推广性强。
Description
技术领域
本发明涉及一种有水气藏均匀水侵控制方法,属于油气田开发领域。
背景技术
随着中国油气资源需求量的不断增长,有水气藏的高效开发成为了研究的热门,因此合理控制水侵从而提高气藏采收率成为了有水气藏开发方式制定的重点。有水气藏水侵规律复杂,在生产中后期通常使用排水采气工艺延缓气藏水侵,由于储层的非均质性以及气藏的非均衡开采,导致气藏不同部位水侵强弱不同,因此水体向正常生产区突进的的速度不同,非均衡的水侵会导致气藏过早水淹,降低气藏采收率,因此,合理设计不同位置排水井的排水量,实现气藏均匀水侵,是提高有水气藏采收率,实现有水气藏高效开发的基础。
经过广泛的调研,专利号为CN202110775543.0 的《一种碳酸盐岩有水气藏的水侵动态配产方法》通过计算气藏平均水侵速度作为整个阶段水侵速度稳定性的参考值,进而设计气藏新的配产方案,实现气藏水侵推进均匀性;专利号为CN202210262151.9 的《一种气藏采收率模型构建方法及系统》基于气藏宏观和微观非均质性特征,获取了纯气区及水侵区采收率,构建气藏采收率模型,为制定针对性的提高气藏采收率技术对策提供依据。
总体来说,目前有水气藏实现均匀水侵提高采收率的方法较多,但都有各自的局限性,涉及使用排水采气控制气藏均匀水侵的方法较少,且现有技术方法基本都是理论研究,与矿场实际结合效果不好,需要一种考虑有水气藏非均匀水侵特点,使用方便,与矿场实际结合紧密,且可操作性强的方法。
发明内容
本发明目的是:为了解决有水气藏因储层非均质性及气藏非均衡开采,导致气藏非均匀水侵,使得气藏采收率降低的问题,本发明采用实验与理论结合的手段,通过对气藏中不同井深排水井开展气举排水实验,获取不同排水量下各个排水井的井底压降,拟合排水后排水井井底压降与井深及排水量的关系式,以正常生产气井最低井底压力作为排水井井压力控制值,计算排水井的井底压降,再根据计算所得的各个排水井的井底压降及井深,带入排水井井底压降与井深及排水量的关系式,计算各个排水井排水量,使得所有排水井井底压力与正常生产气井相同,实现有水气藏均匀水侵。
为实现上述目的,本发明提供了一种有水气藏均匀水侵控制方法,该方法包括下列步骤:
第一,通过对气藏中不同井深排水井开展气举排水实验,获取不同排水量下各个排水井的井底压降;
第二,拟合排水后排水井井底压降与井深及排水量的关系式;
第三,以正常生产气井最低井底压力作为排水井井底压力控制值,计算排水井的井底压降;
第四,根据计算所得的各个排水井的井底压降及井深,带入排水井井底压降与井深及排水量的关系式,计算各个排水井排水量,使得所有排水井井底压力与正常生产气井相同,实现有水气藏均匀水侵。
上述一种有水气藏均匀水侵控制方法中,所述通过对气藏中不同井深排水井开展气举排水实验,获取不同排水量下各个排水井的井底压降步骤为,
第一,在气藏各个排水井井底下入压力计,测量并记录未排水时的井底压力PW1,PW1单位为MPa;
第二,对所有排水井进行气举排水,通过压力计测量并记录不同排水量下的井底压力PW2,PW2单位为MPa;
第三,使用未排水时排水井井底压力减去排水后排水井各个排水量对应的井底压力,获取不同排水量下各个排水井的井底压降DP,DP单位为MPa。
上述一种有水气藏均匀水侵控制方法中,所述根据井底压降计算结果,拟合排水后排水井井底压降与井深及排水量的关系式步骤为,利用各个排水井压降与排水量及井深的对应关系,拟合得到排水后排水井井底压降与井深及排水量的关系式。
上述一种有水气藏均匀水侵控制方法中,所述以正常生产气井最低井底压力作为排水井井底压力控制值,计算排水井的井底压降步骤为,
第一,在气藏各个生产井底下入压力计,测量并记录各生产井正常生产时的井底压力;
第二,以生产井中最低井底压力,作为排水井井底压力控制值,以相同井底压力控水,使得水体均匀侵入;
第三,使用未排水时的排水井井底压力减去排水井井底压力控制值,计算得到每一口排水井达到水体均匀侵入所需的井底压降值。
上述一种有水气藏均匀水侵控制方法中,所述根据计算所得的各个排水井的井底压降值及其井深,带入排水井井底压降与井深及排水量的关系式,计算各个排水井排水量,使得所有排水井井底压力与正常生产气井相同,实现有水气藏均匀水侵步骤为,
第一,根据各个排水井达到均匀水侵所需的井底压降值及其井深,带入排水井井底压降与井深及排水量的关系式,计算各个排水井排水量;
第二,根据计算所得的排水量对排水井进行气举排水,使得所有排水井井底压力与最低的生产井井底压力保持一致,控制水体在各个排水井推进速度一致,实现有水气藏均匀水侵。
上述一种有水气藏均匀水侵控制方法中,所述不同排水量为,排水井被举升出的水量,不同的气举强度,排水井被举升出的水量不同,排水量表示为Q排,单位为m3/d。
上述一种有水气藏均匀水侵控制方法中,所述井深为,排水井的深度,不同排水井深度不一致,井深表示为H,单位为m。
上述一种有水气藏均匀水侵控制方法中,所述排水井的井底压降DP为,使用未排水时排水井井底压力减去排水后排水井各个排水量对应的井底压力,即DP= PW1-PW2,其中,DP为井底压降,单位为MPa,PW1为未排水时排水井的井底压力,单位为MPa,PW2为排水后排水井的井底压力,单位为MPa。
上述一种有水气藏均匀水侵控制方法中,所述排水井井底压降与井深及排水量的关系式为,DP =a×Q排+b×H+c,式中,a、b、c为拟合系数,单位为无量纲量,DP为井底压降,单位为MPa,H为井深,单位为m,Q排为排水量,单位为m3/d。
上述一种有水气藏均匀水侵控制方法中,所述以生产井中最低井底压力,作为排水井井底压力控制值,以同水平井底压力控水,使得水体均匀侵入为,使用生产井最低的井底压力作为排水井井底压力控制值,使得排水井井底压力最低,保证侵入水流向排水井,水体在相同井底压力的排水井控制下侵入速度相同,实现有水气藏均匀水侵。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:(1)理论结合实际,计算结果更加精确可靠;(2)计算过程简单,使用方便;(3)可推广性强。
附图说明
在附图中:
图1是本方法技术路线图。
图2是某疏松砂岩气藏非均匀水侵图。
具体实施方式
下面结合实施方式和附图对本发明做进一步说明。
本发明提供了一种有水气藏均匀水侵控制方法,图1为本方法的技术路线图,该方法包括下列步骤:
第一,通过对气藏中不同井深排水井开展气举排水实验,获取不同排水量下各个排水井的井底压降;
第二,拟合排水后排水井井底压降与井深及排水量的关系式;
第三,以正常生产气井最低井底压力作为排水井井底压力控制值,计算排水井的井底压降;
第四,根据计算所得的各个排水井的井底压降及井深,带入排水井井底压降与井深及排水量的关系式,计算各个排水井排水量,使得所有排水井井底压力与正常生产气井相同,实现有水气藏均匀水侵。
进一步的,所述通过对气藏中不同井深排水井开展气举排水实验,获取不同排水量下各个排水井的井底压降步骤为,
第一,在气藏各个排水井井底下入压力计,测量并记录未排水时的井底压力PW1,PW1单位为MPa;
第二,对所有排水井进行气举排水,通过压力计测量并记录不同排水量下的井底压力PW2,PW2单位为MPa;
第三,使用未排水时排水井井底压力减去排水后排水井各个排水量对应的井底压力,获取不同排水量下各个排水井的井底压降DP,DP单位为MPa。
进一步的,所述根据井底压降计算结果,拟合排水后排水井井底压降与井深及排水量的关系式步骤为,利用各个排水井压降与排水量及井深的对应关系,拟合得到排水后排水井井底压降与井深及排水量的关系式。
进一步的,所述以正常生产气井最低井底压力作为排水井井底压力控制值,计算排水井的井底压降步骤为,
第一,在气藏各个生产井底下入压力计,测量并记录各生产井正常生产时的井底压力;
第二,以生产井中最低井底压力,作为排水井井底压力控制值,以相同井底压力控水,使得水体均匀侵入;
第三,使用未排水时的排水井井底压力减去排水井井底压力控制值,计算得到每一口排水井达到水体均匀侵入所需的井底压降值。
进一步的,所述根据计算所得的各个排水井的井底压降值及其井深,带入排水井井底压降与井深及排水量的关系式,计算各个排水井排水量,使得所有排水井井底压力与正常生产气井相同,实现有水气藏均匀水侵步骤为,
第一,根据各个排水井达到均匀水侵所需的井底压降值及其井深,带入排水井井底压降与井深及排水量的关系式,计算各个排水井排水量;
第二,根据计算所得的排水量对排水井进行气举排水,使得所有排水井井底压力与最低的生产井井底压力保持一致,控制水体在各个排水井推进速度一致,实现有水气藏均匀水侵。
进一步的,所述不同排水量为,排水井被举升出的水量,不同的气举强度,排水井被举升出的水量不同,排水量表示为Q排,单位为m3/d。
进一步的,所述井深为,排水井的深度,不同排水井深度不一致,井深表示为H,单位为m。
进一步的,所述排水井的井底压降DP为,使用未排水时排水井井底压力减去排水后排水井各个排水量对应的井底压力,即DP= PW1-PW2,其中,DP为井底压降,单位为MPa,PW1为未排水时排水井的井底压力,单位为MPa,PW2为排水后排水井的井底压力,单位为MPa。
进一步的,所述排水井井底压降与井深及排水量的关系式为DP =a×Q排+b×H+c,式中,a、b、c为拟合系数,单位为无量纲量,DP为井底压降,单位为MPa,H为井深,单位为m,Q排为排水量,单位为m3/d。
进一步的,所述以生产井中最低井底压力,作为排水井井底压力控制值,以同水平井底压力控水,使得水体均匀侵入为,使用生产井最低的井底压力作为排水井井底压力控制值,使得排水井井底压力最低,保证侵入水流向排水井,水体在相同井底压力排水井控制下侵入速度相同,实现有水气藏均匀水侵。
以某疏松砂岩气藏为例,图2为该气藏水侵平面图,该砂岩气藏共有气井13口,累计产气8.53亿方,因水侵作用,其中5口井已经停产开展排水采气,由于排水量设计不合理,水体仍从两个方向非均匀侵入正常生产的区域,需重新设计合理排水量控制水侵。在该气藏5口排水井下入压力计,测量未排水时井底压力后,开展各个排水井不同排水量气举举升实验,测量并记录井底压降数据见表1。
表1
对上述测试数据进行多元线性回归分析,拟合井底压降与排水量及井深间的关系式为,DP =0.039×Q排+0.007×H-18.776,式中,DP为井底压降,单位为MPa,H为井深,单位为m,Q排为排水量,单位为m3/d。
在气藏所有正常生产井中下入压力计,测量并记录得到气藏正常生产井最低井底压力为27.58MPa,为控制气藏侵入水体均匀水侵,以27.58MPa作为排水井井底压力控制值,计算得到每一口排水井达到使水体均匀侵入所需的井底压降值见表2。
表2
结合排水井排水前后井底压降与排水量及井深的关系式,根据计算的所得排水井井底压降及其井深,计算各个排水井排水量见表3。
表3
根据计算结果,保持2-5井排水57.73m3/d,2-16井排水46.18m3/d,2-14井排水56.37m3/d,2-1井排水76.48m3/d,2-8井排水72.00m3/d,可以使得所有排水井井底压力与正常生产气井相同,实现气藏均匀水侵,达到提高气藏采收率的目的。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:(1)理论结合实际,计算结果更加精确可靠;(2)计算过程简单,使用方便;(3)可推广性强。
最后所应说明的是:以上实施例仅用以说明而非限制本发明的技术方案,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应该理解:依然可以对本发明进行修改或者等同替换,而不脱离本发明的精神和范围的任何修改或局部替换,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (6)
1.一种有水气藏均匀水侵控制方法,其特征在于,该方法包括下列步骤:
S100,通过对气藏中不同井深排水井开展气举排水实验,获取不同排水量下各个排水井的井底压降的步骤为,
S101,在气藏各个排水井井底下入压力计,测量并记录未排水时的井底压力PW1,PW1单位为MPa;
S102,对所有排水井进行气举排水,通过压力计测量并记录不同排水量下的井底压力PW2,PW2单位为MPa;
S103,使用未排水时排水井井底压力减去排水后排水井各个排水量对应的井底压力,获取不同排水量下各个排水井的井底压降DP,DP单位为MPa;
S200,根据井底压降计算结果,拟合排水后排水井井底压降与井深及排水量的关系式;
S300,以正常生产气井最低井底压力作为排水井井底压力控制值,计算排水井的井底压降的步骤为,
S301,在气藏各个生产井底下入压力计,测量并记录各生产井正常生产时的井底压力;
S302,以生产井中最低井底压力,作为排水井井底压力控制值,以相同井底压力控水,使得水体均匀侵入;
S303,使用未排水时的排水井井底压力减去排水井井底压力控制值,计算得到每一口排水井达到水体均匀侵入所需的井底压降值;
S400,根据计算所得的各个排水井的井底压降值及其井深,带入排水井井底压降与井深及排水量的关系式,计算各个排水井排水量,使得所有排水井井底压力与正常生产气井相同,实现有水气藏均匀水侵的步骤为,
S401,根据各个排水井达到均匀水侵所需的井底压降值及其井深,带入排水井井底压降与井深及排水量的关系式,计算各个排水井排水量;
S402,根据计算所得的排水量对排水井进行气举排水,使得所有排水井井底压力与最低的生产井井底压力保持一致,控制水体在各个排水井推进速度一致,实现有水气藏均匀水侵。
2.根据权利要求1所述的一种有水气藏均匀水侵控制方法,其特征在于:所述的不同排水量为,排水井被举升出的水量,不同的气举强度,排水井被举升出的水量不同,排水量表示为Q排,单位为m3/d。
3.根据权利要求1所述的一种有水气藏均匀水侵控制方法,其特征在于:所述的井深为,排水井的深度,不同排水井深度不一致,井深表示为H,单位为m。
4.根据权利要求1所述的一种有水气藏均匀水侵控制方法,其特征在于:所述的排水井的井底压降DP为,使用未排水时排水井井底压力减去排水后排水井各个排水量对应的井底压力,即DP= PW1-PW2,其中,DP为井底压降,单位为MPa,PW1为未排水时排水井的井底压力,单位为MPa,PW2为排水后排水井的井底压力,单位为MPa。
5.根据权利要求1所述的一种有水气藏均匀水侵控制方法,其特征在于:所述的排水井井底压降与井深及排水量的关系式为,DP=a×Q排+b×H+c,式中,a、b、c为拟合系数,单位为无量纲量,DP为井底压降,单位为MPa,H为井深,单位为m,Q排为排水量,单位为m3/d。
6.根据权利要求1所述的一种有水气藏均匀水侵控制方法,其特征在于:所述的以生产井中最低井底压力,作为排水井井底压力控制值,以相同井底压力控水,使得水体均匀侵入为,使用生产井最低的井底压力作为排水井井底压力控制值,使得排水井井底压力最低,保证侵入水流向排水井,水体在相同井底压力排水井的控制下侵入速度相同,实现有水气藏均匀水侵。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202410179645.XA CN117722164B (zh) | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 一种有水气藏均匀水侵控制方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202410179645.XA CN117722164B (zh) | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 一种有水气藏均匀水侵控制方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN117722164A true CN117722164A (zh) | 2024-03-19 |
CN117722164B CN117722164B (zh) | 2024-04-16 |
Family
ID=90209282
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202410179645.XA Active CN117722164B (zh) | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 一种有水气藏均匀水侵控制方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN117722164B (zh) |
Citations (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4042034A (en) * | 1975-06-23 | 1977-08-16 | Transco Energy Company | Method for increasing the recovery of natural gas from a geo-pressured aquifer |
US4149598A (en) * | 1977-04-11 | 1979-04-17 | Exxon Production Research Company | Recovery of gas from water drive gas reservoirs |
RU2066738C1 (ru) * | 1993-05-26 | 1996-09-20 | Устюжанин Александр Михайлович | Способ эксплуатации системы газлифтных скважин |
US20150039276A1 (en) * | 2012-02-10 | 2015-02-05 | Landmark Graphics Corporation | Systems and Methods for Estimating Fluid Breakthrough Times at Producing Well Locations |
CN104504230A (zh) * | 2014-10-16 | 2015-04-08 | 西南石油大学 | 低渗气井采收率与极限动用半径估计方法 |
CN106503407A (zh) * | 2016-12-05 | 2017-03-15 | 中海石油(中国)有限公司 | 存在部分连通断层的线性水侵油藏的试井分析方法及装置 |
US20190390545A1 (en) * | 2017-01-30 | 2019-12-26 | Schlumberger Technology Corporation | Evaluation of Pressure-Transient Behavior of Wells |
CN111794740A (zh) * | 2020-08-07 | 2020-10-20 | 西南石油大学 | 一种适用在缝洞型碳酸盐岩油藏动态储量计算的方法 |
CN111927411A (zh) * | 2020-09-24 | 2020-11-13 | 西南石油大学 | 一种智能化有水气藏水侵跟踪和预警方法 |
CN112832723A (zh) * | 2019-11-22 | 2021-05-25 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种气井用自适应控水装置及其设计方法 |
CN112983401A (zh) * | 2021-04-30 | 2021-06-18 | 西南石油大学 | 一种边水气藏水侵边界计算方法 |
CN113268846A (zh) * | 2020-02-17 | 2021-08-17 | 中国石油天然气股份有限公司 | 确定有水气藏治水对策的方法、装置、终端和存储介质 |
CN116006132A (zh) * | 2023-01-29 | 2023-04-25 | 西南石油大学 | 一种水驱气藏考虑气中凝析水影响的水侵量计算方法 |
CN116029232A (zh) * | 2023-03-28 | 2023-04-28 | 成都英沃信科技有限公司 | 一种底水气藏复杂井型水侵前沿预测方法 |
-
2024
- 2024-02-18 CN CN202410179645.XA patent/CN117722164B/zh active Active
Patent Citations (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4042034A (en) * | 1975-06-23 | 1977-08-16 | Transco Energy Company | Method for increasing the recovery of natural gas from a geo-pressured aquifer |
US4149598A (en) * | 1977-04-11 | 1979-04-17 | Exxon Production Research Company | Recovery of gas from water drive gas reservoirs |
RU2066738C1 (ru) * | 1993-05-26 | 1996-09-20 | Устюжанин Александр Михайлович | Способ эксплуатации системы газлифтных скважин |
US20150039276A1 (en) * | 2012-02-10 | 2015-02-05 | Landmark Graphics Corporation | Systems and Methods for Estimating Fluid Breakthrough Times at Producing Well Locations |
CN104504230A (zh) * | 2014-10-16 | 2015-04-08 | 西南石油大学 | 低渗气井采收率与极限动用半径估计方法 |
CN106503407A (zh) * | 2016-12-05 | 2017-03-15 | 中海石油(中国)有限公司 | 存在部分连通断层的线性水侵油藏的试井分析方法及装置 |
US20190390545A1 (en) * | 2017-01-30 | 2019-12-26 | Schlumberger Technology Corporation | Evaluation of Pressure-Transient Behavior of Wells |
CN112832723A (zh) * | 2019-11-22 | 2021-05-25 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种气井用自适应控水装置及其设计方法 |
CN113268846A (zh) * | 2020-02-17 | 2021-08-17 | 中国石油天然气股份有限公司 | 确定有水气藏治水对策的方法、装置、终端和存储介质 |
CN111794740A (zh) * | 2020-08-07 | 2020-10-20 | 西南石油大学 | 一种适用在缝洞型碳酸盐岩油藏动态储量计算的方法 |
CN111927411A (zh) * | 2020-09-24 | 2020-11-13 | 西南石油大学 | 一种智能化有水气藏水侵跟踪和预警方法 |
US20220010674A1 (en) * | 2020-09-24 | 2022-01-13 | Southwest Petroleum University | Intelligent water invasion tracking and early warning method for water-gas reservoirs |
CN112983401A (zh) * | 2021-04-30 | 2021-06-18 | 西南石油大学 | 一种边水气藏水侵边界计算方法 |
CN116006132A (zh) * | 2023-01-29 | 2023-04-25 | 西南石油大学 | 一种水驱气藏考虑气中凝析水影响的水侵量计算方法 |
CN116029232A (zh) * | 2023-03-28 | 2023-04-28 | 成都英沃信科技有限公司 | 一种底水气藏复杂井型水侵前沿预测方法 |
Non-Patent Citations (5)
Title |
---|
LI, YL等: "Experiments on Water-Gas Flow Characteristics under Reservoir Condition in a Sandstone Gas Reservoir", ENERGIES, 31 January 2023 (2023-01-31) * |
张翠兰;任世林;张爱华;: "XL气田茅口组有水气藏水侵量计算及水侵分析", 内江科技, no. 05, 25 May 2012 (2012-05-25) * |
惠栋等: "典型底水气藏开发特征及适宜开发对策启示", 油气地质与采收率, 20 January 2023 (2023-01-20) * |
瞿霜: "TN气田水侵特征与控水稳气技术研究", 中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技Ⅰ辑, 15 June 2020 (2020-06-15) * |
谭晓华等: "基于智能优化算法的复杂气藏水侵单元数值模拟新模型", 天然气工业, 25 April 2023 (2023-04-25) * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN117722164B (zh) | 2024-04-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107545088A (zh) | 一种常压页岩气水平井体积压裂方法 | |
CN106321051B (zh) | 一种用于优化多段压裂水平井网络裂缝参数的方法 | |
CN107965305A (zh) | 一种分层重复压裂方法 | |
CN109577929B (zh) | 一种超低渗致密油藏水平井建立有效驱替的定量评价方法 | |
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 | |
CN105604534A (zh) | 用于煤层气储层增产的水力波及压裂工艺方法 | |
CN108867716B (zh) | 一种落底式止水帷幕的抽水连通试验方法 | |
CN106909757B (zh) | 一种低渗透油藏超前注水地层合理压力水平确定方法 | |
CN110439502A (zh) | 一种油藏水驱带分析方法 | |
CN114647957B (zh) | 一种基于酸压“改造区”理论的酸压效果评价方法 | |
CN112069654B (zh) | 一种碳酸盐岩酸化数值模拟方法 | |
CN110469299A (zh) | 一种采油井注水开发见效效果评价方法 | |
CN109236263A (zh) | 一种油气藏储层压裂方法 | |
CN111950112B (zh) | 一种适用于底部封闭的碳酸盐岩储层动态分析方法 | |
CN115713049A (zh) | 一种耦合页岩水化膨胀与致裂作用的焖井时间优化方法 | |
CN111651912A (zh) | 一种基于断裂力学准则的水力裂缝扩展路径数值计算方法 | |
CN117722164B (zh) | 一种有水气藏均匀水侵控制方法 | |
CN113111607B (zh) | 一种油藏流动全耦合的压采一体化数值模拟方法 | |
CN115163020A (zh) | 一种页岩油蓄能驱油控压造缝压裂工艺 | |
CN109557280A (zh) | 一种储层应力敏感性的确定方法 | |
CN115875030B (zh) | 一种注水井压驱条件下注入量设计及油井裂缝参数优化方法 | |
CN107247816A (zh) | 一种稠油油藏开展冷采化学降粘最远施工半径的判定方法 | |
CN116029076A (zh) | 一种co2驱封堵气窜通道堵剂用量的确定方法 | |
CN104747154A (zh) | 一种利用驱油效率比提高蒸汽驱剩余油研究精度的方法 | |
CN113236219B (zh) | 一种适用于多套高陡碎粒煤层的煤层气压裂方法 |
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 | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |