中海石油(中国)有限公司;中海石油(中国)有限公司北京研究中心王苏冉获国家专利权
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龙图腾网获悉中海石油(中国)有限公司;中海石油(中国)有限公司北京研究中心申请的专利一种深部煤层气藏嵌套介质气水两相生产动态预测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:CN115828785B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-21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:202211562959.5,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权一种深部煤层气藏嵌套介质气水两相生产动态预测方法是由王苏冉;白玉湖;李东骏;孙立春;徐兵祥;房茂军;冯汝勇设计研发完成,并于2022-12-07向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种深部煤层气藏嵌套介质气水两相生产动态预测方法在说明书摘要公布了:本发明公开一种深部煤层气藏嵌套介质气水两相生产动态预测方法。本发明所述方法考虑到深部煤层气分段多簇压裂形成的复杂裂缝网络,煤层气的吸附解吸、扩散和应力敏感等非线性流动机理,以及“基质‑割理‑裂缝”嵌套介质中的气水两相流动特征,从而可以更准确地获取压裂缝网关键渗流参数、煤储层应力敏感系数、吸附系数以及准确快速地预测气水两相生产动态。
本发明授权一种深部煤层气藏嵌套介质气水两相生产动态预测方法在权利要求书中公布了:1.一种深部煤层气藏嵌套介质气水两相生产的动态预测方法,包括以下步骤: 步骤S10、分析深部煤层水力压裂形成的裂缝网络的空间展布及渗流参数的基本特征,厘清深部煤层气藏嵌套介质中气体的吸附解吸机制,扩散机制,气水两相渗流机制,并逐次进行精确表征; 步骤S20、基于所述空间展布及渗流参数的基本特征、所述吸附解吸机制,扩散机制,气水两相渗流机制,建立深部煤层气藏嵌套介质气水两相生产动态分析的物理模型; 步骤S30、根据所述物理模型,建立数学模型; 步骤S40、对所述数学模型进行求解,得到气、水两相产量解; 步骤S50、基于所述气、水两相产量解,得到深部煤层气藏嵌套介质气水两相生产动态分析的理论曲线; 步骤S60、将所述理论曲线与实际井生产数据进行拟合解释,得到储层及裂缝关键渗流参数,进而对气、水两相生产动态进行预测; 步骤S30中,所述数学模型的建立过程如下: 步骤S301、基于无因次参数及定义,建立外区割理系统和煤基质系统中流体渗流方程和边界条件; 其中,气相渗流方程和边界条件采用拟压力和拟时间处理,外区割理系统的气相渗流方程如下: 外区煤层气在基质系统中的拟稳态扩散方程如下: 边界条件为: 水相渗流方程采用真实时间处理,外区割理系统的水相无因次控制方程如下: 边界条件为: 式中:ψf1D—内区割理系统无因次拟压力;ψf2D—外区割理系统无因次拟压力;pf1D—内区割理系统无因次压力;pf2D—外区割理系统无因次压力;Vm2D—外区无因次煤基质颗粒的吸附浓度;VED—外区无因次煤基质颗粒的平衡吸附浓度;kfrg—割理系统中气相相对渗透率;kfrw—割理系统中水相相对渗透率;xD—无因次长度;xeD—无因次外边界距离;ηf2D—外区割理系统中气相的无因次导压系数;ηf2wD—外区割理系统中水相的无因次导压系数;taD—无因次拟时间;tD—无因次时间;ω2—外区割理系统储容系数;λ2—外区割理系统窜流系数;β—煤层气吸附系数; 步骤S302、基于无因次参数及定义,建立内区割理和煤基质系统中流体渗流方程和边界条件; 其中,气相渗流方程和边界条件采用拟压力和拟时间处理,内区割理系统气相渗流方程如下: 内区煤层气在基质系统中的拟稳态扩散方程如下: 边界条件为: 水相渗流方程采用真实时间处理,内区割理系统水相无因次控制方程如下: 边界条件为: 式中:ψFD—人工裂缝系统无因次拟压力;pFD—人工裂缝系统无因次压力;Vm1D—内区无因次煤基质颗粒的吸附浓度;yD—无因次长度;yeD—无因次外边界距离;ηf1D—内区割理系统中气相的无因次导压系数;ηf1wD—内区割理系统中水相的无因次导压系数;ω1—内区割理系统储容系数;λ1—内区割理系统窜流系数; 步骤S303、基于无因次参数及定义,建立人工裂缝系统中流体渗流方程和边界条件; 其中,气相渗流方程和边界条件采用拟压力和拟时间处理,人工裂缝系统气相渗流方程如下: 边界条件为: 水相渗流方程采用真实时间处理,人工裂缝系统水相无因次控制方程如下: 边界条件为: 式中:CFD—无因次人工裂缝导流能力;ηFD—人工裂缝系统中气相的无因次导压系数;ηFwD—人工裂缝系统中水相的无因次导压系数;wFD—无因次人工裂缝宽度;kFrg—人工裂缝系统中气相相对渗透率;kFrw—人工裂缝系统中水相相对渗透率。
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