本发明涉及油气田开发工程,具体地涉及一种油藏井间连通性评价方法、一种油藏井间连通性评价装置、一种电子设备和一种计算机可读存储介质。
背景技术:
1、注采对应关系的识别是油藏水驱开发动态分析和生产优化的重要内容,井间连通关系的定量评价可以解释注入去向和产液来源,为进一步的优化调整提供认识基础。常见的连通性评价方法如示踪剂测试、试井分析、井间微地震等,实施复杂、解释周期长且会影响正常生产,因而使用范围有限,难以满足快速认识油藏的需要。除现场试验或测试外,油藏连通性分析手段还主要包括常规油藏模拟、数据驱动(代理)模型、流线模拟技术、基于油藏模型的降阶模拟(rom)、流动网络模型(fnm)、井间数值模拟模型(insim)、扩展卡尔曼滤波模型、系统辨识模型、多井产能指数(mpi)模型、电容电阻模型(crm,cm)、多元线性回归(mlr)以及物质平衡分析等,其复杂度大致表现为由高到低;模型复杂度越高,模拟相对准确,但数据要求也更高且耗时更长,实时性有所减弱。
2、若采用传统的油藏模拟进行井间连通性评价及生产优化,需要的基础数据复杂繁多,费时费力且效率较低,难以频繁开展;若采用过于简单的评价手段,如多元线性回归,则难以体现油藏生产系统的物理特性,并且无法应用于注采优化。
3、自crm提出以来,许多研究者不断尝试在与之相关的分流量模型、模型控制体以及应用方法等方面进行了更新和扩展,但对于流体性质改变、数据质量控制、井型差异、时变特性、相流量预测、不确定性分析、与流线模型的耦合等诸多方面仍存在改进空间。对于不同油田现场的实际数据,上述内容(如水平井、分流量模型)可能需要重新考虑;鉴于现场条件和实际数据的复杂性,目前crm的现场应用范例其实并不多见。目前,复杂注采制度下基于crm的连通性评价和生产优化也不易取得最优解。
技术实现思路
1、本发明的目的是提供一种油藏井间连通性评价方法、装置及电子设备,本发明根据体积系数、饱和度、产能指数、时间常数等参数的变化,在油水两相物质平衡方程和产能方程近似方法的基础上,导出饱和度控制方程和流量控制方程,建立时变电容电阻模型(tv-crm),提出井间连通性评价方案,该方案能够克服目前crm及其分流量模型无法应用于较长生产历史且普遍未考虑流体体积系数和井底压力变化等局限。
2、为了实现上述目的,本发明实施例提供一种油藏井间连通性评价方法,所述方法包括:
3、获取油藏井数据,所述油藏井数据用于表征油藏井对应的历史数据以及所述油藏井对应的环境采集数据;
4、根据所述油藏井数据计算确定油藏井拟合参数初值;
5、根据所述油藏井拟合参数初值计算确定油藏井拟合参数变化值,所述油藏井拟合参数变化值用于表征所述油藏井对应的地下产液量误差;
6、根据所述油藏井拟合参数变化值构建目标函数;
7、根据所述目标函数以及预先设定的约束条件计算获得目标系数,所述目标系数用于评价所述油藏井间连通性的强弱程度。
8、具体的,所述油藏井包括生产井和注入井,所述油藏井数据包括所述生产井对应的产水量、所述生产井对应的产油量、所述生产井对应的井底流压数据、所述注入井对应的注入量数据、油水体积系数、油相黏度、水相黏度、岩石压缩系数、水相压缩系数以及油相压缩系数,所述获取油藏井数据,包括:
9、获取所述生产井对应的产水量、所述生产井对应的产油量、所述生产井对应的井底流压数据以及所述注入井对应的注入量数据;
10、获取时间步数,所述时间步数用于表征所述油藏井的注采历史数据对应的采集时间点个数;
11、确定所述油水体积系数,所述油水体积系数用于表征在参考压力下的油水体积;
12、确定所述油相黏度、水相黏度、岩石压缩系数、水相压缩系数以及油相压缩系数。
13、具体的,假设时间为tk时刻,则所述油藏井拟合参数初值包括所述tk时刻对应的综合压缩系数、所述tk时刻对应的时间常数、所述tk时刻对应的地下产液量、所述tk时刻对应的平均地层压力、所述tk时刻对应的油相体积系数以及所述tk时刻对应的水相体积系数,所述根据所述油藏井数据计算确定油藏井拟合参数初值,包括:
14、根据所述油藏井数据计算获取所述综合压缩系数以及所述时间常数;
15、通过循环计算确定所述地下产液量、所述平均地层压力、所述油相体积系数以及所述水相体积系数。
16、具体的,假设时间为tk+1时刻,所述根据所述油藏井拟合参数初值计算确定油藏井拟合参数变化值,包括:
17、根据所述油藏井拟合参数初值计算确定所述tk+1时刻对应的地下产液量估计值;
18、根据所述地下产液量估计值计算确定所述油藏井拟合参数变化值。
19、具体的,其特征在于,所述地下产液量估计值通过下列表达式表示:
20、
21、其中,表示所述地下产液量估计值,j表示所述生产井对应的编号,jj(tk+1)表示在tk+1时刻时生产井j的产能指数,jj(tk)表示在tk时刻时生产井j的产能指数,qt,j(tk)表示在tk时刻时的地下产液量,τj(tk)表示tk时刻对应的时间常数,τj(tk+1)表示tk+1时刻对应的时间常数,ninj表示所述注入井的数量,fij表示连通系数,bw,j(tk+1)表示在tk+1时刻时的水相体积系数,pwf,j(tk+1)表示在tk+1时刻生产井j的井底压力,pwf,j(tk)表示在tk时刻时生产井j的井底压力。
22、具体的,其特征在于,所述油藏井拟合参数变化值通过下列表达式表示:
23、
24、
25、其中,error(j,k+1)表示在tk+1时刻时生产井j的地下产液量的估计误差,表示在tk+1时刻时的地下产液量估计值,qt,j(tk+1)表示在tk+1时刻时的地下产液量,npro表示所述生产井的数量,esum表示所述油藏生产井对应的地下产液量误差总和,ntim表示所述时间步数。
26、具体的,其特征在于,所述目标函数以及预先设定的约束条件通过下列表达式表示:
27、min(esum)
28、
29、其中,swc表示束缚水饱和度,sor表示残余油饱和度,vpt表示所述生产井的孔隙体积之和的上限,vp,j表示生产井j控制的孔隙体积,表示生产井j控制体内的平均含水饱和度。
30、另一方面,本发明实施例提供一种油藏井间连通性评价装置,所述装置包括:
31、油藏井数据单元,用于获取油藏井数据,所述油藏井数据用于表征油藏井对应的历史数据以及所述油藏井对应的环境采集数据;
32、油藏井拟合参数初值单元,用于根据所述油藏井数据计算确定油藏井拟合参数初值;
33、油藏井拟合参数变化值单元,用于根据所述油藏井拟合参数初值计算确定油藏井拟合参数变化值,所述油藏井拟合参数变化值用于表征所述油藏井对应的地下产液量误差;
34、目标函数单元,用于根据所述油藏井拟合参数变化值构建目标函数;
35、目标系数单元,用于根据所述目标函数以及预先设定的约束条件计算获得目标系数,所述目标系数用于评价所述油藏井间连通性的强弱程度。
36、再一方面,本发明实施例提供一种电子设备,该电子设备包括:
37、至少一个处理器;
38、存储器,与所述至少一个处理器连接;
39、其中,所述存储器存储有能被所述至少一个处理器执行的指令,所述至少一个处理器通过执行所述存储器存储的指令,所述至少一个处理器通过执行所述存储器存储的指令实现前述的方法。
40、又一方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,存储有计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行前述的方法。
41、本发明根据体积系数、饱和度、产能指数、时间常数、井底压力等参数的变化,在油水两相物质平衡方程和产能方程近似方法的基础上,导出饱和度控制方程和流量控制方程,建立时变电容电阻模型,提出井间连通性评价方案,该方案能够克服目前crm及其分流量模型无法应用于较长生产历史且普遍未考虑流体体积系数和井底压力变化等局限。
42、本发明实施例的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
1.一种油藏井间连通性评价方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述油藏井包括生产井和注入井,所述油藏井数据包括所述生产井对应的产水量、所述生产井对应的产油量、所述生产井对应的井底流压数据、所述注入井对应的注入量数据、油水体积系数、油相黏度、水相黏度、岩石压缩系数、水相压缩系数以及油相压缩系数,所述获取油藏井数据,包括:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,假设时间为tk时刻,则所述油藏井拟合参数初值包括所述tk时刻对应的综合压缩系数、所述tk时刻对应的时间常数、所述tk时刻对应的地下产液量、所述tk时刻对应的平均地层压力、所述tk时刻对应的油相体积系数以及所述tk时刻对应的水相体积系数,所述根据所述油藏井数据计算确定油藏井拟合参数初值,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,假设时间为tk+1时刻,所述根据所述油藏井拟合参数初值计算确定油藏井拟合参数变化值,包括:
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述地下产液量估计值通过下列表达式表示:
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述油藏井拟合参数变化值通过下列表达式表示:
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述目标函数以及预先设定的约束条件通过下列表达式表示:
8.一种油藏井间连通性评价装置,其特征在于,所述装置包括:
9.一种电子设备,其特征在于,该电子设备包括:
10.一种计算机可读存储介质,存储有计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行权利要求1至7中任意一项权利要求所述的方法。
