一种多级压裂水平井综合压裂潜力量化预评价方法
申请人信息
- 申请人:中国石油大学(华东)
- 申请人地址:266580 山东省青岛市黄岛区长江西路66号
- 发明人: 中国石油大学(华东)
专利详细信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 专利名称 | 一种多级压裂水平井综合压裂潜力量化预评价方法 |
| 专利类型 | 发明授权 |
| 申请号 | CN202311714331.7 |
| 申请日 | 2023/12/14 |
| 公告号 | CN117408578B |
| 公开日 | 2024/3/15 |
| IPC主分类号 | G06Q10/0639 |
| 权利人 | 中国石油大学(华东) |
| 发明人 | 袁彬; 万硕; 张伟; 田建泉 |
| 地址 | 山东省青岛市黄岛区长江西路66号 |
摘要文本
本发明公开了一种多级压裂水平井综合压裂潜力量化预评价方法,具体涉及油气田开发技术领域。本发明通过获取多个用于多级压裂水平井综合压裂潜力量化预评价的输入参数,计算各输入参数的层次熵分析法权重值并输入至多级压裂水平井综合压裂潜力量化预评价模型中,确定各输入参数的综合压裂潜力量化预评价指数,再利用非常规瞬态速率计算指定层段的动态动用储量,验证综合压裂潜力量化预评价指数与实际压裂生产动用潜力的一致性后,利用验证后的多级压裂水平井综合压裂潜力量化预评价模型预评价待评价层段的压裂开发生产潜力。本发明基于综合压裂潜力量化预评价指数实现了对多级压裂水平井综合压裂潜力的精确预测,为指导页岩油藏的开发提供了依据。
专利主权项内容
1.一种多级压裂水平井综合压裂潜力量化预评价方法,其特征在于,具体包括以下步骤:步骤1,选取目标储层,获取用于多级压裂水平井综合压裂潜力量化预评价的多个输入参数;步骤2,基于层次分析法确定各输入参数的层次分析法权重值,再根据熵权法确定各输入参数的熵权法权重值,综合层次分析法权重值和熵权法权重值,利用修正公式计算各输入参数的层次熵分析法权重值;步骤3,建立多级压裂水平井综合压裂潜力量化预评价模型,将步骤1中所获取的各输入参数值以及步骤2中所确定各输入参数的层次熵分析法权重值输入至多级压裂水平井综合压裂潜力量化预评价模型中,计算得到综合压裂潜力量化预评价指数;步骤4,利用非常规瞬态速率计算目标储层指定层段的动态动用储量,验证目标储层指定层段的综合压裂潜力量化预评价指数与实际压裂生产动用潜力的一致性;步骤5,利用验证后的多级压裂水平井综合压裂潜力量化预评价模型,计算待评价多级压裂水平井中各层段的综合压裂潜力量化预评价指数,并根据综合压裂潜力量化预评价指数对各待评价层段的压裂开发生产潜力进行分类;所述步骤1中,多级压裂水平井综合压裂潜力量化预评价的输入参数包括有效孔隙度、页理缝密度、有机碳含量、含油饱和度、有机质成熟度、游离烃含量、含油饱和度指数、地层压力系数、脆性指数、破裂压力和地应力差;所述步骤2中,输入参数的层次熵分析法权重值计算公式为:
(1)式中,为输入参数的序号,/>且/>为整数,/>为输入参数的总数;/>为第/>个输入参数的层次熵分析法权重值,/>为第/>个输入参数的层次分析法权重值,/>为熵权法权重值;所述步骤3中,所述多级压裂水平井综合压裂潜力量化预评价模型为:
(2)式中,为有效孔隙度标准化值,无量纲;/>为页理缝密度标准化值,无量纲;/>为有机碳含量标准化值,无量纲;/>为含油饱和度标准化值,无量纲;/>为有机质成熟度标准化值,无量纲;/>为游离烃含量标准化值,无量纲;/>为含油饱和度指数标准化值,无量纲;为地层压力系数标准化值,无量纲;/>为脆性指数标准化值,无量纲;/>为破裂压力标准化值,无量纲;/>为地应力差标准化值,无量纲;/>为第/>个输入参数的层次熵分析法权重值,无量纲;/>为综合压裂潜力量化预评价指数;所述步骤4中,具体包括以下步骤:步骤4.1,获取目标储层指定层段的产量和井底流压数据;步骤4.2,基于非常规瞬态速率分析方法处理目标储层指定层段的产量和井底流压数据,得到产量归一化压力以及产量归一化压力的导数,再根据经典瞬态线性流解计算指定层段的裂缝半长;步骤4.3,基于非常规瞬态速率分析方法,结合指定层段的产量归一化压力、产量归一化压力的导数、储层压缩系数和含油饱和度,计算指定层段的动态动用储量;步骤4.4,验证目标储层指定层段的综合压裂潜力量化预评价指数与实际压裂生产动用潜力的一致性;所述步骤4.2中,所述产量归一化压力如公式(3)所示:
(3)式中,为产量归一化压力,单位为MPa·(m·d);/>为原始地层压力,单位为MPa;/>为井底流压,单位为MPa;/>为产量,单位为m·d;3-1 -13-1所述产量归一化压力的导数如公式(4)所示:
(4)其中,
(5)式中,为产量归一化压力的导数,用于消除表皮因子的干扰,单位为MPa·m;/>为物质平衡时间,单位为d;/>为时间,单位为d;/>为时间/>时的累计产量,单位为m·d;为时间/>时的产量,单位为m·d;-33-13-1再利用经典瞬态线性流解计算指定层段的裂缝半长,如公式(6)所示:
(6)式中,为原油体积系数,单位为m·m;/>为原油黏度,单位为mPa·s;/>为基质渗透率,单位为mD;/>为储层厚度,单位为m;/>为储层压缩系数,单位为MPa;/>为裂缝半长,单位为m;3-3-1所述步骤4.3中,所述指定层段的动态动用储量,如公式(7)所示:
(7)式中,为动态动用储量,单位为m;/>为含油饱和度,无量纲;3所述实际压裂生产动用潜力采用裂缝半长和动态动用储量进行表征;所述一致性判断依据具体为:若综合压裂潜力量化预评价指数取值增大时,裂缝半长和动态动用储量的取值均增大,则表明综合压裂潜力量化预评价指数与裂缝半长、动态动用储量相一致,否则,则表明综合压裂潜力量化预评价指数与裂缝半长、动态动用储量之间不存在一致性。。微信公众号马克数据网