非凝析气体吞吐三维物理模型的流体动态监测方法及系统

    公开(公告)号:CN113187465B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202110599496.9

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种非凝析气体吞吐三维物理模型的流体动态监测方法及系统,方法包括:获取超声波在不同时刻穿过反应装置内第一区域后的首波时长和/或接收首波幅值与发送首波幅值;所述超声波的声波路径位于所述第一区域内;基于所述首波时长计算所述超声波的平均声速和/或基于所述接收首波幅值、发送首波幅值计算首波幅值差;根据所述平均声速和/或首波幅值差监测气腔的发育状况。基于超声波在不同介质中传播的基本理论,针对非凝析气体吞吐三维物理模拟过程,依据超声波在岩石骨架与不同流体中声速变化与幅值衰减,建立了注气开发三(56)对比文件Huan Xue,etc.The delay loopphenomenon in high temperature elasticitymodulus test by in-situ ultrasonicmeasurements.Measurement.2020,第1-8页.Honglin Zhu,etc.The effects of gassaturation on the acoustic velocity ofcarbonate rock.Journal of Natural GasScience and Engineering.2015,第149-155页.X. Wei,etc.Laboratory Study ofPartial Water Saturation in Tight GasSandstone at Seismic and UltrasonicFrequencies.the 2014 SEG AnnualMeeting.2014,第2972-2977页.施旭明.岩心驱替实验中流体分布的超声检测技术研究.中国优秀硕士学位论文全文数据库(工程科技Ⅰ辑).2018,第1-72页.车新跃.油藏条件下CO2驱岩心内流体动态分布检测技术研究.中国优秀硕士学位论文全文数据库(工程科技Ⅰ辑).2020,第8-11、13、19、29-31、43页.张风义等.超临界蒸汽开发特稠油提高采收率机理实验研究.石油钻采工艺.2020,第42卷(第2期),第242-246页.

    变压式蒸汽辅助重力泄油的稠油开采方法

    公开(公告)号:CN115324545A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211007126.2

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 本发明公开了变压式蒸汽辅助重力泄油的稠油开采方法。本发明变压式蒸汽辅助重力泄油的稠油开采方法,包括如下步骤:1)建立油藏模型,以SAGD循环注汽;2)保持注入井最大井底压力为P1,并按最大Q1注汽量注汽,生产井按最小井底压力为P2生产,保持注采参数不变,按恒压恒温注入的SAGD继续生产;3)生产一段时间T1后,将注汽井由Q1调整为关闭状态,同时生产井去掉最小BHP为P2的限制条件,继续保持生产;4)生产一段时间T2后,重新打开注汽井,按最大井底压力为P1,最大注汽量为Q1的条件注汽,同时加上对生产井最小BHP为P2的限制条件,继续以恒温恒压的方式生产。本发明能够显著提高泄油速和采收率,有效降低汽油比,是一种高效的稠油热采新工艺。

    变压式蒸汽辅助重力泄油的稠油开采方法

    公开(公告)号:CN115324545B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202211007126.2

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 本发明公开了变压式蒸汽辅助重力泄油的稠油开采方法。本发明变压式蒸汽辅助重力泄油的稠油开采方法,包括如下步骤:1)建立油藏模型,以SAGD循环注汽;2)保持注入井最大井底压力为P1,并按最大Q1注汽量注汽,生产井按最小井底压力为P2生产,保持注采参数不变,按恒压恒温注入的SAGD继续生产;3)生产一段时间T1后,将注汽井由Q1调整为关闭状态,同时生产井去掉最小BHP为P2的限制条件,继续保持生产;4)生产一段时间T2后,重新打开注汽井,按最大井底压力为P1,最大注汽量为Q1的条件注汽,同时加上对生产井最小BHP为P2的限制条件,继续以恒温恒压的方式生产。本发明能够显著提高泄油速和采收率,有效降低汽油比,是一种高效的稠油热采新工艺。

    非凝析气体吞吐三维物理模型的流体动态监测方法及系统

    公开(公告)号:CN113187465A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110599496.9

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种非凝析气体吞吐三维物理模型的流体动态监测方法及系统,方法包括:获取超声波在不同时刻穿过反应装置内第一区域后的首波时长和/或接收首波幅值与发送首波幅值;所述超声波的声波路径位于所述第一区域内;基于所述首波时长计算所述超声波的平均声速和/或基于所述接收首波幅值、发送首波幅值计算首波幅值差;根据所述平均声速和/或首波幅值差监测气腔的发育状况。基于超声波在不同介质中传播的基本理论,针对非凝析气体吞吐三维物理模拟过程,依据超声波在岩石骨架与不同流体中声速变化与幅值衰减,建立了注气开发三维物理模拟过程中流体动态监测,该方法能够指导室内注气开发实验过程中气体在密闭反应装置中动态可视化的实现。

    一种定量确定稠油油藏蒸汽吞吐有效生产压差的方法

    公开(公告)号:CN118148625A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410223051.4

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明提供一种定量确定稠油油藏蒸汽吞吐有效生产压差的方法,首先收集目标区块地质油藏基本参数的静态资料,然后根据目标区启动压力梯度实验数据得到启动压力梯度与流度的关系式;再根据启动压力梯度情况将注蒸汽的地层划分为四个不同的渗流区域;分别计算四个不同的渗流区域的压降,绘制不同渗流区域的压降曲线图,根据计算的数据比较区域三和区域四相对应的实际压力梯度与启动压力梯度,确定供给压力;根据有效渗流区的压力分布计算稠油油藏蒸汽吞吐有效生产压差。本发明的有益效果是采用本发明中的方案确定的生产压差,使描述蒸汽吞吐过程的实际地层渗流更加精确,可操作性强,对稠油油藏蒸汽吞吐方案设计和注采参数优化具有重要意义。

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