页岩油开发地层压力动态变化的计算方法

    公开(公告)号:CN116738643A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202210190303.9

    申请日:2022-02-28

    摘要: 本发明公开了页岩油开发地层压力动态变化的计算方法,步骤1:根据物质平衡方法,建立页岩油弹性开发地层压力与累计产油量的理论计算公式;步骤2:收集目标油藏原油高压物性分析测试报告,得到目标油藏在不同温度、不同压力下的原油体积系数和压缩系数;步骤3:对页岩油岩心进行压缩系数测试;步骤4:计算页岩油弹性开发单井可采储量;步骤5:计算不同累计产油量下的地层压力,将结果带入公式,完成页岩油开发地层压力动态变化的计算。本发明页岩油开发地层压力动态变化的计算方法,实现采收率的精确预测;在一定程度上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,具有一定的实用性。

    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

    摘要: 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

    IPC分类号: E21B49/00 G06F30/20 G06Q50/02

    摘要: 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。

    一种低渗致密油藏剩余油分布的定量表征方法

    公开(公告)号:CN116106353A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202111335585.9

    申请日:2021-11-11

    IPC分类号: G01N24/08 G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种低渗致密油藏剩余油分布的定量表征方法,基于核磁共振与岩心高压压汞的测试结果,实现弛豫时间T2与孔喉半径r之间的转换并对孔喉半径进行分级,依据孔喉分级结果,建立了低渗致密油藏不同孔喉尺寸中原油在不同开发方式下的动用程度定量表征方法,进而对不同尺度孔喉中剩余油量化研究及分类,更好地解决现有技术所存在的问题,完善低渗致密油藏提高采收率理论,实现非常规油藏的经济高效开发。

    一种页岩油天然气吞吐注气量优化设计方法

    公开(公告)号:CN115749702B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202111030975.5

    申请日:2021-09-03

    IPC分类号: E21B43/16 E21B49/00

    摘要: 本发明属于油田开发技术领域,具体提供了一种页岩油天然气吞吐注气量优化设计方法,该方法以地面原油和产出气为基础,基于目标油藏温度压力条件下地面原油组分进行相态拟合得到相关特征参数,结合弹性采收率计算公式、产量预测模型、单井控制地质储量,反推地层压力恢复至原始地层压力时,油藏中剩余储量的可溶解气量,进而估算天然气吞吐的注气量。解决了现有吞吐方案设计中受地质模型和数值模型的精度影响大,在注采参数优化时采用单因素优化分析的方法,对注气量设计结果影响大的问题;本发明不会受地质模型、数值模型精度及其他注采参数优化过程的影响,确保试验参数的可靠性,提升注气吞吐的试验效果。