一种水锁气井的产能计算方法

    公开(公告)号:CN112036097A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010951412.9

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明通过开展气井岩心水锁实验,分析岩心含水饱和度与渗透率损害率关系,拟合岩心水锁实验数据,建立水锁渗透率损害方程;根据气井水锁特征,将水锁渗透率损害方程与气井产能方程耦合,建立水锁气井产能模型。根据测井、生产、水锁实验、相渗实验数据等计算产能方程的达西和非达西系数,确定水锁气井产能方程,进而计算气井产能为无阻流量。在该产能模型中考虑两个因素:一是不同含水饱和度对储层渗透率的水锁伤害;二是在水锁储层中还同时考虑气水两相流。分别通过水锁渗透率损害方程和相对渗透率曲线方程来描述上述两个因素,用于准确计算水锁、气水两相流的气井产能。为水锁气井产能评价提供更科学的计算方法。

    一种页岩气集输干线点蚀预测方法

    公开(公告)号:CN113466406A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110637901.1

    申请日:2021-06-08

    Abstract: 本发明涉及管道腐蚀预测技术领域,尤其涉及一种页岩气集输干线点蚀预测方法。一种页岩气集输干线点蚀预测方法,所述方法包括以下步骤:对现场情况的气质和水质分析进行分析;对管道的材质进行分析;对集输干线积液进行分析;根据上述的分析进行实验;建立局部腐蚀预测模型;将上述预测模型进行修正,其中,对现场情况的气质和水质分析进行分析,主要包括:分析CO2分压、温度、水质中的Cl‑、SO42+、水质中的HCO3‑、水质中的Ca2+和Mg2+、水质中的pH值。本发明通过对现场情况、对管道的材质、对集输干线积液进行分析,再根据分析进行实验,建立局部腐蚀预测模型,通过新的模型来对页岩气集输干线点蚀的预测。

    一种基于多因素影响的有水气藏水侵优势通道识别方法

    公开(公告)号:CN112036048A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010951185.X

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明提供一种基于多因素的有水气藏水侵优势通道识别方法,包括以下步骤,第一步:收集气藏的相关数据;第二步:确定构造底深、渗透率、泥质含量和孔隙度4个因素对水侵优势通道形成的影响权重;第三步:对气层内不同位置的各地质参数进行归一化处理;第四步:利用加权法计算气藏中各个位置的归一化水侵地质综合指数;第五步:根据地理横纵坐标和归一化水侵地质综合指数值,识别高值区为水侵优势通道。本发明通过层次分析法或相关系数分析法来量化水侵通道地质因素的影响权重,对水侵优势通道形成的主要因素进行无因次量化处理,构建了水侵地质综合指数概念来量化水侵优势通道的优先级别,为精细认识地下水侵通道提供方法指导。

    一种水锁气井的产能计算方法

    公开(公告)号:CN112036097B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010951412.9

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明通过开展气井岩心水锁实验,分析岩心含水饱和度与渗透率损害率关系,拟合岩心水锁实验数据,建立水锁渗透率损害方程;根据气井水锁特征,将水锁渗透率损害方程与气井产能方程耦合,建立水锁气井产能模型。根据测井、生产、水锁实验、相渗实验数据等计算产能方程的达西和非达西系数,确定水锁气井产能方程,进而计算气井产能为无阻流量。在该产能模型中考虑两个因素:一是不同含水饱和度对储层渗透率的水锁伤害;二是在水锁储层中还同时考虑气水两相流。分别通过水锁渗透率损害方程和相对渗透率曲线方程来描述上述两个因素,用于准确计算水锁、气水两相流的气井产能。为水锁气井产能评价提供更科学的计算方法。

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