毛管力曲线对气藏数值模拟计算的影响研究
油气藏开发中的相分析研究现状

油气藏开发中的相分析研究现状1 相态特征的概念物质在一定温度、压强下所处的相对稳定的状态。
物质聚集状态的简称,也称聚集态。
气态、液态、固态是物质三态,相应的物质分别称为气体、液体、固体。
凝析油气体系的相态特征主要包括烃组成分布特征、单次闪蒸特征、等组成膨胀特征、p-T相图特征、定容衰竭特征等。
开发方案设计过程中相态模拟研究则包括地层流体重镏分的特征化、组分归并、露点压力计算、单词闪蒸实验拟合、等组成膨胀实验拟合、定容衰竭实验拟合等。
2 相态分析研究的意义美国在20世纪30年代首先发现凝析气藏,之后随着油气勘探不断向地壳深处发展,有越来越多的凝析气藏也随之进入了开发利用阶段。
由于有油藏和气藏的双重特性,凝析气藏的经济价值较高,是一种比较特殊和复杂的气藏。
其油气体系一般具有异常高温高压的特点,其中所含凝析油一般为轻质油。
据不完全统计,地质储量超过1×1012m的巨型气田中凝析气田占68%左右。
可见,凝析气田在世界油气资源开发中占有重要地位。
到目前为止,在美国、俄罗斯、澳大利亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国家及中东、亚太等地区发现了12200多个产凝析油的油田。
在我国这类气田主要分布于渤海湾、塔里木、吐哈等盆地及东、南沿海陆架区。
其中,塔里木盆地的凝析油气资源已经展示了美好开发前景。
根据第二次全国油气资源评价结果,全国凝析油地质储量为11226.3×10 t,按36%的采收率计算,凝析油可采储量也高达4082×10t。
这充分说明我国的凝析油气资源具有较大的开发利用价值。
凝析油气资源的合理开发,离不开运用生产测井相关理论对凝析气藏进行准确的动态监测。
但是凝析气是一种很特殊的油气资源,在地下深处高温高压条件下的烃类气体,在上升过程中随着压力和温度的变化,凝结为液态,形成凝析油。
这种烃类相态的转变,使得解释人员难以使用已有的解释模型和方法对射孔层的油气产量进行准确的计算;难以对油井的生产进行准确的动态监测;也就难以对凝析油气田的生产进行正确的指导。
页岩气藏渗流特征及数值模拟研究进展

页岩气藏渗流特征及数值模拟研究进展廉培庆;段太忠【摘要】通过对页岩气藏解吸—扩散理论、非达西渗流、开采过程中孔、渗演化特征进行总结的基础上,分析了页岩气藏的扩散和渗流规律;同时对页岩气藏试井解释技术、数值模拟模型建立、页岩气藏和压裂水平井耦合方法等数值模拟技术进行了综述,总结了页岩气藏模拟的关键技术.针对目前页岩气藏在开发过程中存在的问题和挑战,提出自己的见解,并对未来的发展趋势进行了展望.【期刊名称】《精细石油化工进展》【年(卷),期】2018(019)004【总页数】7页(P6-11,15)【关键词】页岩气;解吸;非达西;应力敏感;数值模拟;体积压裂【作者】廉培庆;段太忠【作者单位】中国石化石油勘探开发研究院;页岩油气富集机理与有效开发国家重点实验室,北京100083;中国石化石油勘探开发研究院;页岩油气富集机理与有效开发国家重点实验室,北京100083【正文语种】中文页岩气是一种非常规天然气,具有高效清洁等优点。
随着天然气需求量的日益增加,页岩气已成为满足常规天然气需求的现实补充,许多发达国家将页岩气列为国家能源重点发展战略,美国、加拿大已进行商业开采,并获得巨大成功。
据专家估算,我国的页岩气可采资源量约为26×1012m3,与美国的页岩气储量大致相当[1-4]。
我国对页岩气的开发研究尚处于起步阶段,虽然涪陵页岩气藏已取得每年50×108 m3的产能,但无法满足日益增长的能源需求。
因此,研究页岩气的渗流机理及开采理论,对我国后续能源的供给和社会经济的发展具有重要的战略意义[5-8]。
页岩气藏孔隙致密,渗透率低,储集方式和运移规律复杂,涉及气体吸附、扩散以及滑脱效应等现象,常规的达西方程无法准确描述页岩气的渗流规律[9-13]。
国外已对页岩气运移机理与数值模拟方法开展了初步研究,取得了不错的进展,在Barnett、Marcellus等区块获得成功应用[14-16]。
目前我国尚无成型的页岩气开发理论,随着涪陵页岩气藏的成功开发,迫切需要发展适合我国页岩气藏的渗流理论和数值模拟技术。
气藏采收率影响因素权重分析

气藏采收率影响因素权重分析李炜静【摘要】标定气藏采收率对估算气田的开发效益及产能建设规模具有重要意义,而确定影响气藏采收率的因素是准确计算气藏采收率的基础.本文在确定八种主要影响因素(渗透率、废弃井底压力、地层压力系数、打开程度、采气速度、水体大小、垂直水平渗透率比值、含水饱和度)的基础上通过数值模拟分析了各因素对采收率的影响,运用灰色斜率关联度改进模型进行权重排序,并对八种气藏采收率影响因素进行分析.研究结果表明八种影响因素的权重排序为:渗透率、废弃井底压力、地层压力系数、打开程度、采气速度、水体大小、垂直水平渗透率比值、含水饱和度.气藏采收率影响因素权重分析为提高采收率和气藏高效开发提供了理论依据.【期刊名称】《石油化工应用》【年(卷),期】2016(035)012【总页数】4页(P90-93)【关键词】气藏;采收率;影响因素;数值模拟;灰色关联度【作者】李炜静【作者单位】西安石油大学,陕西西安710061【正文语种】中文【中图分类】TE377对于一个新的气藏,在估算其开发效益及产能建设规模时,气藏采收率将作为重要指导依据。
因此,研究采收率影响因素对气田的开发经营有着重要的意义。
据前人的研究,影响气藏采收率的因素主要可分为两大类;一是地质特征因素,主要包括渗透率、有效厚度、储层非均质性等;另一类是开发方式和采气工艺因素,包括采气速度、注采关系、工艺技术措施等。
目前已有学者对气藏采收率影响因素进行了相关研究,但是多局限于单因素研究,缺乏定量研究。
因此笔者运用数值模拟方法,并结合灰色斜率关联度改进模型进行权重分析,对八种主要的影响因素进行了研究,并确定其权重,最终获得影响气藏采收率的主次因素,一起为气藏高效开发提供理论依据[1-3]。
通过参考前人的经验,综合选取对采收率影响较大的八种因素-渗透率、打开程度、水体大小、含水饱和度、垂直水平渗透率比值、采气速度、地层压力及废弃井底压力,应用Eclipse数模软件建立机理模型,探究其对气藏采收率的影响。
页岩气藏水力压裂渗吸机理数值模拟研究

页岩气藏水力压裂渗吸机理数值模拟研究雷征东;覃斌;刘双双;蔚涛【摘要】To better understand the imbibition behavior in shale reservoirs during production and hydraulic fracturing operations,we investigated the imbibition mechanism and evaluated the formation damage resulting from imbibition.This paper first presents a hydro-mechanical model for a shale gas reservoir with consideration for multiple flow regimes,gas diffusion and desorption,stress sensitive effect,and capillary pressure.Then the formation damage caused by the imbibition mechanism is evaluated by quantifying facture face skin evolution during fracture cleanup and subsequent production.The simulation results indicate that (1) the imbibition has a huge influence on reservoir performance in well tests and production periods,and a high capillary pressure is the main cause behind the imbibition phenomenon and water blockage around hydraulic fractures;(2) it is possible to obtain the original gas pressure by detecting the fracture pressure of new wells with hydraulic fracturing stimulation;(3) formation damage caused by wetting phase trapping is one of the main causes impairing well productivity hydraulic fracturing of tight gas reservoirs,which should not be neglected.This research provides a theoretical foundation for a better understanding of reservoir performance of shale gas,especially for optimizing production by reducing formation damage caused by imbibition at an early period.%针对页岩储层在水力压裂作业和生产中渗吸机理及作用规律不清的问题,开展了渗吸机理及其引起的地层伤害评估的研究.建立了考虑不同影响因素的页岩水力压裂渗吸数学模型,包括基质和裂缝流动,气体扩散和解吸,应力敏感效应和毛细管压力,然后,讨论了在压裂气藏和后续生产期间如何通过量化裂缝面表皮演变来评估由于渗吸机制导致的储层伤害现象.结果表明,(1)在试井以及生产阶段渗吸对储层特性有较大影响,极大的毛细管压力是导致渗吸现象和水力裂缝附近水封的主要原因;(2)对于实施了水力压裂增产措施的新井通过探测裂缝压力可以获得原始气体压力;(3)润湿相阻塞导致的储层伤害是影响致密气藏水力压裂井生产能力的主要来源之一.研究结果对于页岩气藏的渗流特性能够提供深刻的理解,尤其是为早期生产阶段降低由渗吸作用可能造成的储层伤害来优化生产提供理论依据.【期刊名称】《西南石油大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2017(039)002【总页数】7页(P118-124)【关键词】数值模拟;渗吸机理;页岩气;水力压裂;毛细管压力【作者】雷征东;覃斌;刘双双;蔚涛【作者单位】中国石油勘探开发研究院,北京海淀100083;保利协鑫石油天然气集团控股有限公司,北京东城100010;中国石油勘探开发研究院,北京海淀100083;中国石油勘探开发研究院,北京海淀100083【正文语种】中文【中图分类】TE312雷征东,覃斌,刘双双,等.页岩气藏水力压裂渗吸机理数值模拟研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2017,39(2):118-124.LEI Zhengdong,QIN Bin,LIU Shuangshuang,et al.Imbibition Mechanism of Hydraulic Fracturing in Shale Gas Reservoir[J].Journal of Southwest Petroleum University(Science&Technology Edition),2017,39(2):118–124.渗吸是两相或者多相体系中与驱替有关的重要流体流动现象。
基于J函数毛管力的数值建模在低渗油气藏中的应用

基于J函数毛管力的数值建模在低渗油气藏中的应用薛国庆;袁银春;蒋开;李闽;蒋雨江【摘要】低渗油气藏的含油气饱和度分布与储层性质、压力系统以及岩石的微观结构有关.而由于储层性质存在的毛管力,对渗流起着不容忽视的作用.从毛管力出发,采用J函数平均毛管力,消除油气藏物性等因素对其曲线的影响.根据渗流力学、流体力学、油藏数值模拟,建立了J函数平均毛管力饱和度模型,对比分析了有无毛管力对驱替效果及油气水垂向分布的影响,同时研究了不同润湿程度的水驱油效果.结果表明:(1)毛管力是亲水油藏的驱油动力,有利于油气的流动和采出;(2)毛管力作用可使油气水在垂向上分布更加均匀;(3)注水驱替非均质地层时,地层的润湿性决定分流量.处于弱水湿状态的岩石,能获得最大的水驱油采出程度.【期刊名称】《石油化工应用》【年(卷),期】2018(037)009【总页数】7页(P28-34)【关键词】低渗油气藏;J函数;毛管压力;数值模拟;润湿性【作者】薛国庆;袁银春;蒋开;李闽;蒋雨江【作者单位】中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都 610500;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都 610500;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都 610500【正文语种】中文【中图分类】TE341注水开发可以保持地层压力,提高油气的采收率,广泛应用于低渗油气藏的开发中[1,2]。
进入注水开发阶段,地层中由于岩石性质而存在的毛细管力对渗流影响显著[3-5]。
现今的低渗油气藏开发数值模拟中,大多考虑了毛管力和润湿性的功能,如姜瑞忠等考虑毛管力滞后作用实现数值模拟[6],薛国庆等针对低渗非均质油藏进行数值模拟研究[7],Randi Holm在孔隙网络模型中加入考虑了润湿性的三相毛管力曲线[8];同时,已有的商业软件也能够模拟毛管力和润湿性变化,如ECLIPSE油藏数值模拟软件和tNavigator数值模拟软件[9-11]。
相对渗透率与毛管压力曲线在数值模拟中的应用讲解

油水毛管压力
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Sw
油水过渡带
Pc 大气压
二、毛管压力曲线在数值模拟中的应用
1、毛管压力在数值模拟中的作用
B、在数值模拟运算中提供驱动力或阻力
亲水油藏
水驱油:毛管压力为驱动力 油驱水:毛管压力为阻力
一、相对渗透率曲线在数值模拟中的应用
5、相对渗透率曲线应用过程中的一些问题
C、相渗曲线没有残余油饱和度
Kr
油水相对渗透率曲线
1
0.9
0.8
Kro
0.7
Krw
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Sw
一、相对渗透率曲线在数值模拟中的应用
二、毛管压力曲线在数值模拟中的应用
2、将试验室测试曲线转化为油藏条件下毛管压力曲线
Pc
实验室测定曲线
60
50
40
30
20
10
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
SW
实验室条件下测定的毛管压力与油藏条 件下的毛管压力不同,在数模模型中输 入的应是油藏条件下的毛管压力,因此 需要将实验室条件下测定的毛管压力转 换为油藏条件下的毛管压力。
5、相对渗透率曲线应用过程中的一些问题
D、相对渗透率曲线形态异常
标准形态的油水相对渗透率曲线
1
0.8
0.6
考虑渗吸和驱替的致密油藏体积改造实验及多尺度模拟

考虑渗吸和驱替的致密油藏体积改造实验及多尺度模拟李帅;丁云宏;孟迪;卢拥军;许江文【摘要】矿场试验表明,压裂后不立即放喷,依靠焖井过程的驱替和渗吸可置换小孔隙内的原油,提高原油采出程度。
为探索该过程机理,进行了实验和模拟研究。
首先,带压渗吸实验,模拟裂缝壁面在驱替压差和毛管力共同作用下的渗吸行为,无因次时间中加入驱替项(Δp),对实验结果进行归一化处理;其次,建立基于CT 扫描的孔隙尺度模型,通过致密岩心采收率拟合,获得驱替、渗吸的相渗和毛管压力;最后,在油藏尺度,分别赋予基质和裂缝不同的相渗和毛管压力,模拟矿场实际油水流动。
结果表明:带压渗吸采收率明显高于自发渗吸采收率,提高幅度10%~15%;无因次时间中加入驱替项,可对实验结果进行较好的归一化;调整微观孔隙结构如孔道/喉道半径、孔喉比、配位数等参数可以实现渗吸采收率的拟合;油藏尺度对基质/裂缝以及渗吸/驱替的划分,可准确反映开采初期含水率变化。
%TField experiences show, before prompt blowout after fracturing, soaking process can proceed to sweep the crude oil in minor pores through displacement and imbibition to enhance oil recovery. Tests and simulation have been conducted to analyze the mechanism in these processes: First of all, pressurized imbibition tests were conducted to simulate imbibition of fracture sidewalls under joint effects of differential displacement pressures and capillary force by adding displacement (Δp) in the dimensionless time. Relevant test results were processed through normalization; Secondly, models on pore scale were constructed based on CT scanning. By fitting with oil recovery in tight cores, relative permeability and capillary pressure of displacement and imbibition can be determined;In the final step, matrix and fractures were given different relative permeability and capillary pressures on field scale to simulate actualoil/water flows in formation. Test results show: oil recovery of pressurized imbibition is significantly higher than that of spontaneous im-bibition approximately by 10%~15%; By adding the displacement term in dimensionless time, better normalization of test results can be obtained; By adjusting microscopic pore structures, such as pore/pore throat radius, pore throat ratio, coordination number and other parameters, satisfactory matching between imbibition and oil recovery can be performed; Partition of matrix/fracture and imbibition/displacement on field scale may accurately reflect changes in watercut in early development stages.【期刊名称】《石油钻采工艺》【年(卷),期】2016(038)005【总页数】6页(P678-683)【关键词】致密油藏;体积改造;渗吸;驱替;多尺度模拟【作者】李帅;丁云宏;孟迪;卢拥军;许江文【作者单位】中国石油勘探开发研究院; 中国石油勘探开发研究院廊坊分院;中国石油勘探开发研究院廊坊分院;西南石油大学地球科学与技术学院;中国石油勘探开发研究院廊坊分院;中国石油新疆油田公司工程技术研究院【正文语种】中文【中图分类】TE348致密油储层多为微纳米级孔喉系统,原油主要分布于中小孔隙,常规方法难以有效开发[1]。
纳米孔隙中毛管力效应对致密油藏产能的影响

纳米孔隙中毛管力效应对致密油藏产能的影响张园;邸元;张允;张冬丽【摘要】传统的相平衡计算模型无法准确计算纳米孔隙中的油气相态变化,因此须对传统的闪蒸计算模型进行改进.今通过计算油气两相压力不相等情况下油气的相平衡,得到考虑毛细管力效应的油气黏度、密度及溶解气油比等物性.毛细管力采用Young-Laplace公式进行计算,计算了某多组分混合物的相态平衡常数,结果与实验值符合良好,从而验证了本文算法计算相平衡的准确性.还以Bakken致密油藏为例,基于黑油模型研究毛细管力对相平衡影响时的油藏产量预测,结果表明忽略毛细管力的影响,会使预测的油气产量低于实际的油气产量.本研究较好地解释了毛细管力对油气的相态平衡及其对致密油藏产能预测的影响.【期刊名称】《浙江科技学院学报》【年(卷),期】2017(029)005【总页数】6页(P328-333)【关键词】毛细管力;Peng-Robinson状态方程;油气相态平衡;致密油藏【作者】张园;邸元;张允;张冬丽【作者单位】中国地质大学(北京)能源学院,北京100083;北京大学工学院,北京100871;中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】TE348非常规油气藏的特点是低孔、低渗,孔隙尺寸大多在2.5~103 nm,储集层中纳米级孔隙发育[1-2]。
大量研究表明,纳米级孔隙中的高毛细管力不仅影响油气在孔隙中的流动过程,也影响油气的相态平衡,进而影响油气的最终采收率。
Sigmund等[3]以实验仪器来研究C1-C4和C1-nC5混合物的泡点及露点压力,发现界面效应会影响平衡压力及各相的组分含量。
理论分析也显示出泡点压力会随着孔隙尺寸的减小而降低[4-8],并且油藏条件距离临界点越远,泡点压力下降得越显著。
由于传统的PVT(pressure-volume-temperature)分析无法对毛细管力效应的相态问题给出准确的预测,因此,需要改进传统的计算方法来计算流体性质,从而对非常规油气藏进行产能预测[9]。
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关键词 :气 藏 ;岩 石孔 隙结构 ;毛管力 曲线 ;数值 模 拟 ;储 量 储集 层岩 石 的毛管 压力 曲线 反 映 了储 集层 孔 隙 结构 特征 ,表 征 了岩石 孔喉 大小 和分 布 ,毛管力 曲
1 气 藏 概 况
模 拟 井 区 营 一 段 火 山 岩气 藏 储 集 层 具 有 埋 藏 深 、岩性 特殊 、低 孔和 低渗 的特 点 ,火 山岩储集 层 次生 溶蚀 孑 隙 发 育 ,是 该 气 藏 主 要 的储 集 空 间 之 L
1中 国地质大 学 ( 京 )能源 学 院 2中国石化 石油 勘探 开发研 究 院 3中 国石 油东 方地 球物 理公 司 北
摘 要 : 油 田 现 场 一 般 不 提 供 气 水 两相 的
极 差 ,在拟 合 时需要 做很 大调 整 。而且 压汞 资料也 是 用极 小 的岩样 ,如井壁 取心 、钻 屑或 少数 有代表 性 的 岩心而 获得 。资料虽 然具 有一 定 的代表 性 ,但 是 只代 表 了储 集 层 中 一 个 点 的情 况 。综 合 以上 原
算 、预 测 边 水 油 藏 水 侵 量 方 面 是 可 行 的 , 而 且 效 果
较好。
[ ]朱 莉 萍 , 俊 华 , 君 .聚 驱 产 液 量 下 降 幅 度 与 注 采 比 的 关 系 2 康 李 [] J.油 气 田地 面 工 程 ,0 4 2 ( ) 2 — 2 . 2 0 ,3 4 :1 2 E ]王 庆 霞 , 金 凤 , 3 黄 尹洪 军 .考 虑 启 动 压 力 梯 度 和 注 采 比 的 不 稳 定 压 力 动 态 特 征 _] J .石 油 钻 采 工 艺 ,0 3 2 ( ) 5 5. 2 0 ,5 6 :7 9
E 3李 辉Байду номын сангаас, 正 元 。 娟 , .克 拉 玛 依 三 2区 克 下 组 储 层 挖 潜 [] 4 陆 汪 等 J.
油 气 田 地 面 工 程 ,O O 2 ( ) 1 一 l . 2 1 , 9 1 : 5 6
E ]林 立 民 , 君 珍 , 淑坤 .利 用 注 水 井 酸 化 工 艺 提 高 油 田 开 发 效 s 李 张 果E7 J.油气 田地 面工 程 ,0 5 2 () 2 2 . 2 0 ,4 7 :1 2 6 ]李 程 彤 , 性 全 .萨 南 开 发 区 属 区 高 含 水 后 期 合 理 注 采 比 的 确 刘 定 方 法 研 究 E] J.大庆 石 油地 质 与开 发 ,0 6 2 ( ) 5 — 5 . 2 0 ,5 4 :4 6
油 气 田地 面 工 程 第 2 9卷 第 9期 ( 0 0 9 2 1. )
3 1
d i 1 . 9 9 j is . 0 6 6 9 . 0 0 0 . 1 o :0 3 6 / .sn 1 0 — 8 6 2 1 . 9 0 4
毛 管力 曲线对 气藏数值模拟计算 的影 响研 究
寇显明 李 治平 王锐 郭 立 波。
因 ,在 气藏 数值模 拟 时 ,毛管力 曲线 资料 的不 确定 性很 大 ,具 有 很 大 的可 调 节 空 间 。以 某 气藏 为 例 ,
毛 管力 曲线 资料 ,需经推 导 来计算 。这 种推 导 出的 毛 管力 曲线 可靠性 极差 ,在 拟合 时 需
要 做 很 大 调 整 。从 岩 石 孔 隙 结 构 出发 ,分 析 了毛 管 力 曲 线 对 数 值 模 拟 储 量 计 算 的 影 响 规 律 , 并 进 一 步 研 究 了毛 管 力 曲 线 对 开 发 动 态
较好。
,
对改 善储 集层 的储 渗能力 具 有重要 意义 。火 山
岩储集层埋深 232 4 8  ̄37 7m,平均深度 为 298m; 2 储 集层 岩性 以 酸性火 山 岩为 主 ,岩 心物 性分 析有效 厚 度 3 . 7 1m,面 积 加 权 有 效 厚 度 2 . O m,体 积 1 9 系数 0 0 38 ;根据 试气 结果 圈 定含 气 面积 1 . 2 . 0 7 7 1 k ,有 效 孔 隙 度 5 9 , 基 岩 含 气 饱 和 度 m。 .3 6 . , 水 饱 和 度 3 . ; 定 储 量 3 . × 0 5 含 0 5 标 3 1 5
一
线对 储量 拟合 及 动态分 析 预测有 很 大影 响 。 目前有 关油 藏数值 模 拟参数 选 择 的文 献 有很 多[ ,但 针 1 ]
对气 藏数值 模 拟时 如何 选取 毛管 力 曲线 的报道 尚不 多 ,而毛管 力 曲线对 拟合 有很 大影 响 。油 田现场 一 般不 提供气 水两 相 的毛管 力 曲线 资料 ,最 多也 只是 提供 压汞 资料 ,这就 需经 推导 计算 来换 算 为气水 两 相 的 毛管力 曲线 。这 种推 导 出的 毛管力 曲线 可靠 性 高 的开 发水平 ,实际 开发效 果 与理论 计 算结果 符 合
( 包括 采 气 速 度 和 产 水 规 律 ) 的 影 响 。研 究
从 岩石 孔 隙结构 出发 ,分 析 了毛管力 曲线 对数 值模 拟储 量计 算 的影 响 ,并 进一 步研 究 了毛管 力 曲线 对 开发 动 态 ( 括采 气速 度 和产水 规律 ) 的影响 。 包
结 论 认 为 ,毛 管 力 曲线 的 形 式 、 气 藏 储 量 和 开发 动 态特征 是 由岩石 孔 隙结构 决 定的 。
参 考 文 献
[ ]郑 俊 德 , 洪 福 , 效 树 .萨 中 地 区 合 理 注采 比研 究 [] 油 气 地 1 姜 冯 j.
质 与 采 收 率 ,0 1 8 2 :5 7 2 0 , ( ) 5 —5 .
4 结 语
( )将 基 于物质 平衡 方 程 的水侵 量计 算方 法用 1 于永 8 一斜 4块计 算 中 ,地 质储 量 、水 域 面 积 以及 水侵 量 的变 化 趋 势 均 拟 合 较 好 ,说 明该 方 法 在 计