一种油藏级二氧化碳埋存量计算方法及系统

    公开(公告)号:CN119492758A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202311025241.7

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种油藏级二氧化碳埋存量计算方法及系统,涉及油气田开发技术领域,包括:基于微纳米岩心CT在线扫描技术,开展岩心水驱‑CO2驱的孔隙尺度流体表征实验,计算CO2埋存效率ES;测定岩心油‑气相渗曲线与驱油效率ED,判断CO2驱阶段kro/krg与Sg的半对数关系曲线是否满足二项式变化关系;获取目标油藏静态参数与生产动态指标,描述见气阶段气油比与累产油变化关系,建立CO2驱特征曲线,通过二项式进行数据点拟合、油藏采收率ER预测与油藏波及体积V计算;根据油藏波及体积V和CO2埋存效率ES计算油藏级CO2埋存量VS。本发明所需数据类型少且可获得性强,仅需要原油、岩石的基础物性及油井的生产动态数据,便可实现简便、快捷对CO2埋存量进行准确计算。

    一种基于边界层动态变化的低渗透油藏驱替介质优选方法

    公开(公告)号:CN112129682B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202010920962.4

    申请日:2020-09-04

    Abstract: 本发明提供了一种基于边界层动态变化的低渗透油藏驱替介质优选方法,通过得到不同驱替介质的边界层占比随压力梯度的关系曲线,对比同一压力梯度下边界层占比的大小选择适用于该油藏开发驱替介质,当边界层占比小于30%时,确定该驱替流体适合注入该油藏。本发明基于气液粘度差异导致流动规律的不同,以分子半径最小的氢气测得的岩心渗透率的稳定值计算理论平均孔喉半径,以不同压力梯度下不同注入流体测试的岩心渗透率计算流动孔喉半径,以两者的差值与理论孔喉半径的比值作为边界层厚度占比,实现不同压力梯度下边界层占比动态变化的定量表征,该方法为不同类型油藏渗流规律的认识、启动压力梯度的定量计算和不同类型油藏注入流体的优选提供依据。

    一种基于特征组分含量的气窜判识方法

    公开(公告)号:CN115341881B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202110458584.7

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 本发明涉及油气田开发中气驱提高采收率技术领域,具体涉及一种基于特征组分含量的气窜判识方法,通过建立临界气窜分界线的气窜快速判识曲线图版,根据气驱后油井的井底压力、井口产出气中二氧化碳含量在临界气窜分界线的气窜快速判识曲线图版上的相对位置进行气窜的判识。本发明的气窜判识方法有效解决了目前判断气窜的方法存在着测试成本高、耗时长且不能直接用于与油水溶解性较好气体气窜判断的问题,该方法兼具准确性、及时性和经济性,具有直观、快速、简单、低成本的特点。仅需要流体组分和基础物性就可快速得到,简单快捷;实现气窜由经验统计向理论计算的过渡;实现气窜超前预警,注气初期就可以获得相应的气窜关键参数。

    一种页岩油藏全生命周期采收率预测方法和系统

    公开(公告)号:CN112814669B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202110362517.5

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种页岩油藏全生命周期采收率预测方法和系统,属于油气田开发中采收率预测技术领域,基于页岩油油藏衰竭式开发地层压力变化,把页岩油开发全生命周期分为弹性驱和溶解气驱两个阶段,结合物质平衡原理,建立页岩油衰竭式开发全生命周期采收率预测模型。利用流体相态模拟、岩心物理模拟获得新模型相关基础参数,准确计算采收率。与数值模拟法相比,本发明结合页岩油开发过程驱动类型变化和物质平衡原理,无需地质建模和数值模拟计算大量的静动态数据,仅需要不同油藏压力原油、产出气和岩石的基础物性,简单快捷进行采收率的预测,为水平井单井地质储量计算、地质储量控制程度和水平井井网参数优化提供依据。

    一种定量表征多孔介质内等效边界层厚度的方法

    公开(公告)号:CN110286067B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201910600220.0

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种定量表征多孔介质内等效边界层厚度的方法,包括以下步骤:步骤1)测量待测多孔介质的气测渗透率、水测渗透率、油测渗透率和孔隙度;步骤2)通过步骤1)测得的多孔介质的气测渗透率、水测渗透率、油测渗透率和孔隙度计算理论孔喉半径和流动孔喉半径,其中流动孔喉半径包括水流动孔喉半径和油流动孔喉半径,通过理论孔喉半径和流动孔喉半径计算水边界层厚度和油边界层厚度,通过理论孔喉半径和流动孔喉半径计算无因次水边界层厚度和无因次油边界层厚度;步骤3)根据步骤2)中计算的水边界层厚度、油边界层厚度、无因次水边界层厚度和无因次油边界层厚度判断待测多孔介质内边界层对渗流的影响。

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