恭喜西南石油大学李溢龙获国家专利权
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龙图腾网恭喜西南石油大学申请的专利一种非常规储层压窜气井井间渗透率实验分析方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119470216B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-03-25发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510066625.6,技术领域涉及:G01N15/08;该发明授权一种非常规储层压窜气井井间渗透率实验分析方法是由李溢龙;李星昊;吴锋;李财绅;谭晓华;李晓平;孟展设计研发完成,并于2025-01-16向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种非常规储层压窜气井井间渗透率实验分析方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种非常规储层压窜气井井间渗透率实验分析方法,属于油气田开发领域;它建立一种科学的非常规储层压窜气井井间渗透率实验分析方法,其技术方案是:基于非常规储层压窜气井井间渗透率实验系统,收集油气田生产数据和标准实验岩心几何参数;计算折合实验压窜压差和折合岩心加砂量;进行岩心造缝实验并在填砂后测试渗透率;进行非常规储层压窜气井井间渗透率实验得到实验数据;处理实验数据和矿场压力数据,绘制被压窜井压力响应特征曲线图版;找出与被压窜井实际压力曲线相关性最大的实验压力曲线,据此快速得到压裂井与被压窜井之间的储层渗透率;本发明实际应用效果较好,计算结果可靠,可推广性强。
本发明授权一种非常规储层压窜气井井间渗透率实验分析方法在权利要求书中公布了:1.一种非常规储层压窜气井井间渗透率实验分析方法,其特征在于,该实验基于非常规储层压窜气井井间渗透率实验系统进行,所述实验系统包括:岩心模拟系统1,包括岩心夹持器Ⅰ11、岩心夹持器Ⅱ12、岩心夹持器Ⅲ13和围压泵14,所述岩心夹持器Ⅰ11、岩心夹持器Ⅱ12和岩心夹持器Ⅲ13具有放置岩心的腔体,所述围压泵14与所述岩心夹持器Ⅰ11、岩心夹持器Ⅱ12和岩心夹持器Ⅲ13连接并用于对所述岩心夹持器Ⅰ11、岩心夹持器Ⅱ12和岩心夹持器Ⅲ13的外周施加压力;流体系统2,包括注气管路Ⅰ212、注气管路Ⅱ213、注气管路Ⅲ214、注液管路215和排出组件3,所述注气管路Ⅰ212、注气管路Ⅱ213和注气管路Ⅲ214分别与所述岩心夹持器Ⅰ11、岩心夹持器Ⅱ12和岩心夹持器Ⅲ13的入口端通过调压阀Ⅰ24、调压阀Ⅱ25和调压阀Ⅲ26连通,所述注液管路215与所述岩心夹持器Ⅰ11的入口端通过调压阀Ⅳ27连通,注气管路Ⅰ212、注气管路Ⅱ213、注气管路Ⅲ214和注液管路215用于向岩心内依次注入气、压裂液流体,在所述岩心夹持器Ⅰ11、岩心夹持器Ⅱ12和岩心夹持器Ⅲ13内部注气后压力稳定以及在注入压裂液后压力稳定时,所述排出组件3用于排出岩心内的气、压裂液流体;排出组件3,包括调压阀Ⅴ31、气液分离器32、干燥管33和质量流量控制器34,所述排出组件3中的调压阀Ⅴ31用于控制岩心夹持器Ⅲ13出口压力恒定,所述排出组件3中的气液分离器32用于分离气体和压裂液,所述排出组件3中的干燥管33用于控制出口气体干燥,所述排出组件3中的质量流量控制器34用于控制出口流量恒定,所述排出组件3中的调压阀Ⅴ31、气液分离器32、干燥管33、质量流量控制器34依次连接;数据采集系统4,与所述注气管路Ⅰ212、注气管路Ⅱ213、注气管路Ⅲ214、注液管路215和排出组件3均连接,所述数据采集系统用于采集绘制不同渗透率下的压力响应特征曲线图版的实验数据;该方法包括下列步骤:S100,收集油气田生产数据和标准实验岩心几何参数,包括储层压力、井底压力、井底施工压力梯度、平均裂缝半长、平均裂缝高度、平均裂缝宽度、两井井底距离、所加砂的密度、总实验岩心长度、实验岩心直径和实验岩心长度;S200,根据收集的油气田生产数据和标准实验岩心几何参数进行非常规储层压窜气井井间渗透率实验的实验条件设计,其具体步骤为:S201,根据油气田生产数据和实验岩心数据,计算折合实验压窜压差,计算公式为: ;式中,为折合实验压窜压差,单位为MPa;为总实验岩心长度,单位为m;为储层压力,单位为MPa;为井底压力,单位为MPa;为两井井底距离,单位为m;S202,根据压裂施工参数,计算折合岩心加砂量,计算公式为: ;式中,为第i块岩心的折合岩心加砂量,单位为g;为第i块实验岩心,单位为块;为总实验岩心数量,单位为块;为平均裂缝高度,单位为m;为平均裂缝宽度,单位为m;为第i块岩心的实验岩心直径,单位为m;为第i块岩心的实验岩心长度,单位为m;为所加砂的密度,单位为kgm3;为平均裂缝半长,单位为m;为两井井底距离,单位为m;S300,对实验岩心进行岩心造缝后填砂并测量其渗透率,其具体步骤为:S301,进行岩心造缝实验,根据折合岩心加砂量进行填砂并测量渗透率,得到n块不同渗透率的储层岩心;S302,进行岩心造缝实验,令i取n时得到最大的折合岩心加砂量,根据该岩心最大的折合岩心加砂量进行填砂并测量渗透率,得到2块渗透率等于压裂井和被压窜井改造缝网平均渗透率的压裂改造裂缝岩心;S400,进行非常规储层压窜气井井间渗透率实验,其具体步骤为:S401,岩心夹持器Ⅰ和岩心夹持器Ⅲ模拟压裂井和被压窜井,放置压裂改造裂缝岩心,岩心夹持器Ⅱ模拟两井沟通通道,按实验次序放置n块不同渗透率的储层岩心;S402,关闭阀门Ⅴ,打开阀门Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,根据油气田生产数据,设置岩心夹持器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的实验温度为储层温度,设置岩心夹持器Ⅰ、岩心夹持器Ⅱ和岩心夹持器Ⅲ的围压为上覆地层压力,设置调压阀Ⅴ,使岩心夹持器Ⅲ的出口压力为被压窜井的井底压力;S403,根据折合实验压窜压差,设置调压阀Ⅰ的出口压力,使得岩心夹持器Ⅰ的入口压力与岩心夹持器Ⅲ的出口压力之差等于折合实验压窜压差;S404,关闭阀门Ⅱ,根据井底施工压力梯度,设置岩心夹持器Ⅰ入口处的压裂液的注入压力,使得岩心夹持器Ⅰ入口处的压裂液的注入压力与岩心夹持器Ⅲ的出口压力之差等于井底施工压力梯度与总实验岩心长度的乘积,待压力平稳后打开阀门Ⅴ,测量得到岩心夹持器Ⅲ出口压力随时间变化的数据;S405,更换岩心夹持器Ⅱ内的岩心为其他不同渗透率的储层岩心,实验步骤返回S401,重复实验直到储层岩心全部实验完毕;S500,处理实验数据和矿场压力数据并绘制被压窜井压力响应特征曲线图版,其具体实验步骤为:S501,根据实验压差反算得到被压窜井压力响应特征曲线图版的实验矿场井底压力,计算公式为: ;式中,为实验矿场井底压力,单位为MPa;为压力传感器Ⅳ的压力,单位为MPa;为压力传感器Ⅰ的压力,单位为MPa;为总实验岩心长度,单位为m;为两井井底距离,单位为m;S502,对实验数据的时间序列除以总实验岩心长度得到实验滞留时间,对油气田的实际矿场井底压力的时间序列除以两井井底距离得到实际滞留时间;S503,绘制被压窜井压力响应特征曲线图版;S600,通过对比被压窜井压力响应特征曲线图版,找出与被压窜井实际压力响应特征曲线相关性最大的实验压力响应特征曲线,据此快速得到两井之间的储层渗透率。
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