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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN111271032A(43)申请公布日2020.06.12(21)申请号202010180564.3(22)申请日2020.03.16(71)申请人常州大学地址213164江苏省常州市武进区滆湖路1号(72)发明人郭文敏尤启东吕爱华陈刚唐湘明(74)专利代理机构常州市英诺创信专利代理事务所(普通合伙)32258代理人朱丽莎(51)Int.Cl.E21B43/20(2006.01)E21B43/30(2006.01)E21B49/00(2006.01)权利要求书3页说明书11页附图1页(54)发明名称一种高含水阶段井网均衡注采及配套保障方法(57)摘要本发明提供一种高含水阶段井网均衡注采及配套保障方法,包括建立表征区块级“宏观配注量”的计算方法从区块宏观上确立当前含水阶段的产水速度、产油速度和注水速度之间的关系,计算当前区块总注水速度;从井组之间的差别角度,建立井组级中心注水井液量的“微观配注”计算方法;建立了中心注水井及对应生产井的“井间再优化”的井间最优注采速度计算方法,得到生产井的液量配产优化;从纵向和平面三维角度确立中心注水井井筒层间和井组内注采井间液量最优分配的储层措施保障方法。本发明解决了高含水阶段井网均衡注采液量配产配注和纵向平面三维措施保障,丰富了油田高含水期水动力学提高采收率的方法理论和技术的科学应用。CN111271032ACN111271032A权利要求书1/3页1.一种高含水阶段井网均衡注采及配套保障方法,其特征在于:具有分别表征区块级“宏观配注量”的计算方法、表征井组级“微观配注”的计算方法、表征井组内“井间再优化”的中心注水井及对应生产井的液量计算方法、表征中心注水井井筒层间储层措施保障方法、表征井组内层内注采井间储层措施保障方法,并从多层次液量配产配注和纵向平面三维措施保障实现高含水阶段井网的均衡注采。2.如权利要求1所述的一种高含水阶段井网均衡注采及配套保障方法,其特征在于:所述的表征区块级“宏观配注量”是指区块注水速度与产油速度、产液速度之间的关系,以累计产水与累计产油、累计注水与累计产油之间的水驱曲线关系为基础,通过将方程时间求导及变形,建立了区块注水速度与产油速度、产水速度之间的关系式,由此确定不同产油速度Qo和产水速度Qw时对应的区块注水速度QBI;表征区块级“宏观配注量”的计算方法,具体为:式中:Qo为产油速度;Qw为产水速度;QBI为注水速度;系数A,B,E,F通过水驱曲线拟合获得。3.如权利要求1所述的一种高含水阶段井网均衡注采及配套保障方法,其特征在于:所述的注水井组级“微观配注”是以中心注水井组为研究对象,从中心井组“微观”上计算第n口中心注水井配注量,根据第n口中心注水井井控范围可驱替体积(DPV)n与渗流阻力Rn之比占全区中心注水井井控范围驱替体积与渗流阻力总和的百分比做为权系数,对“宏观配注量”得到的区块注水速度QBI进行分配,计算得到“中心注水量”微观配注量Qn;表征第n口注水井组“微观配注”的计算方法,具体为:式中:(DPV)n为第n口注水井控制区域的孔隙体积;Qn为第n口注水井组注水速度;Rn为第n口注水井控制区域的渗流阻力。4.如权利要求1所述的一种高含水阶段井网均衡注采及配套保障方法,其特征在于:所述的表征井组内的“井间再优化”是第n口中心注水井第k小层对应的生产井i各方向上的液量优化,根据第n口注水井第k层对应第i口生产井连线控制范围内的注入水孔隙体积倍数VP(n,k,i)与极限注水孔隙体积倍VP(lim)以及注采距离计算中心注水井各小层对应的2CN111271032A权利要求书2/3页生产井各方向上的合理相对注水速度Vv(n,k,i),以最为权系数,将“中心注水量”微观配注Qn进行生产井液量分配,即得到第n口注水井第k层对应第i口生产井的最优化液量Qnik,通过即得到第i口生产井优化后总液量Qi;表征井组内“井间再优化”第i口生产井的液量计算方法,具体为:式中:Qi为井组内第i口生产井的产液速度;Vv(n,k,i)为第n口中心注水井第k层与第i口生产井间的合理相对注水速度。5.如权利要求1所述的一种高含水阶段井网均衡注采及配套保障方法,其特征在于:所述表征中心注水井井筒层间储层措施保障方法中,第n口中心注水井优化后的液量Qn在各小层的优化吸水量Qnk与实际吸水量Qnk0不一致,其比值应等于第i口生产井第k层与中心注水井间的合理相对速度与实际相对速度的比值WMnk,为保障注水井液量Qn在各小层的优化分配,各小层应在原有渗流率Knk0基础上调整为Knk=Knk0×WMnk,实现注水井吸水量在吸水剖面上的最优;表征第n口中心注水井井筒层间储层措施保障方法,具体为:式中:WMnk为第n口中心