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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号CN109146185B(45)授权公告日2022.02.22(21)申请号201810995347.2G06F30/20(2020.01)(22)申请日2018.08.29G06F111/10(2020.01)(65)同一申请的已公布的文献号(56)对比文件申请公布号CN109146185ACN104318052A,2015.01.28CN107829718A,2018.03.23(43)申请公布日2019.01.04CN104989341A,2015.10.21(73)专利权人中国石油化工股份有限公司CN102146788A,2011.08.10地址225000江苏省扬州市维扬路188号CN105756654A,2016.07.13专利权人中国石油化工股份有限公司江苏JIAHu等.《Waterfloodingflowing油田分公司areaidentificationforoilreservoirs(72)发明人尤启东张顺康周宇成李立峰basedonthemethodofstreamlinengartificialintelligence》.周方喜刘炳官clusteri《PETROLEUMEXPLORATIONANDDEVELOPMENT》(74)专利代理机构北京文苑专利代理有限公司.2018,第45卷(第2期),正文第328-335页.11516樊建明等.《超低渗透油藏水平井注采井网代理人乔志员设计优化研究》.《西南石油大学学报(自然科学(51)Int.Cl.版)》.2018,第40卷(第2期),正文第115-128页.G06Q10/04(2012.01)审查员高丹丹G06Q50/06(2012.01)权利要求书2页说明书9页附图4页(54)发明名称一种注采井网差异化水驱优化调整方法(57)摘要本发明涉及一种注采井网差异化水驱优化调整方法,包括以下步骤:步骤1)计算水驱程度;步骤2)计算水驱强度;步骤3)计算各井合理最优液量;步骤4)对储层层内井间渗透率参数进行优化改造设计;步骤5)对井筒周围层间储层渗透率参数进行优化改造设计。本发明通过水驱程度的计算、水驱强度的计算、各口井合理最优液量计算、储层层内井间渗透率参数优化改造设计、井筒层间储层渗透率参数优化改造设计等流程,实现了注采井网的液量优化以及保证液量优化结果层间、井间液量合理分配的储层井筒纵向、储层井间渗透率参数改造的量化建议,对于通过水动力学方法提高采收率实现降本增效具有非常实用的工程应用价值。CN109146185BCN109146185B权利要求书1/2页1.一种注采井网差异化水驱优化调整方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1)计算水驱程度;步骤2)计算水驱强度;步骤3)计算各井合理最优液量;步骤4)对储层层内井间渗透率参数进行优化改造设计;步骤5)对井筒周围层间储层渗透率参数进行优化改造设计;所述步骤1包括:定义水驱程度SQCD为水相相对渗透率krw与含水率为98%时对应的水相相对渗透率krw98的比值:在数值模拟剩余油饱和度基础上,结合相渗曲线,计算每个网格的水驱程度,通过井间连线,计算第k层第i口生产井与注水井间水驱程度SQCDik;计算第k层水驱程度最大值SQCDkmax和水驱程度最小值SQCDkmin;SQCDkmax=max(SQCD1k,SQCD2k,…,SQCDik);SQCDkmin=min(SQCD1k,SQCD2k,…,SQCDik);计算水驱程度最大值SQCDmax和水驱程度最小值SQCDmin;计算水驱程度最大值:SQCDmax=max(SQCD1max,SQCD2max,…,SQCDkmax);计算水驱程度最小值:SQCDmin=max(SQCD1min,SQCD2min,…,SQCDkmin);所述步骤2包括:定义水驱强度SQQD为在一定注采井网下油藏条件时不同位置的液相渗流速度;在数值模拟基础上,利用压力场、储层物性、剩余油饱和度、相渗曲线,计算每个网格的水驱强度,通过井间连线,计算第k层第i口生产井与注水井间水驱强度SQQDik;计算第k层第i口井实际液量qik0分配:其中:qi0为第i口井的实际液量,hik为第i口井第k层的厚度。2.根据权利要求1所述的注采井网差异化水驱优化调整方法,其特征在于,所述步骤3包括:计算第k层第i口生产井的液量修正系数xik:计算第k层总的修正系数:计算第k层原始总液量:计算第k层第i口井液量修正结果:计算第i口井液量优化结果:2CN109146185B权利要求书2/2页计算区块总液量:区块原始总液量:则第i口井的液量优化结果为:3.根据权利要求1所述的注采井网差异化水驱优化调整方法,其特征在于,在所述步骤4中,对于多层油藏,