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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及地下深部空间压缩空气储能库建设与运营,尤其涉及一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法。
技术介绍
1、实现地下深部空间的再利用是老油田实现转型发展的大胆探索和实验。地下深部存在着大量可利用空间,一般分为洞穴型和孔隙型两种。压缩空气储能由于压缩空气能量密度低,实现大规模储能需要大量的储存空间,压缩空气储能多实施于洞穴型储集空间中,如废弃矿坑和盐穴。盐穴型压缩空气储能利用开发废弃盐穴或在盐穴内造腔进行储能,埋深较浅,具有成本低、体积大和承压能力高的优点。废弃矿坑压缩孔隙储层需要对洞内进行支护、防护改造,工程造价成本较高。孔隙型压缩空气储能库有枯竭油气田储存能库和含水层储能库两类,其中枯竭油气田储能库只能基于已有枯竭油气田进行开发利用,范围相对比较局限;而含水层储能库具有成本低、分布广泛,可降低储能系统对地质条件的限制等优点。目前,压缩空气储能库评价研究尚属空白。但压缩空气储能库评价与储气库评价具有极高的相似性,借鉴储气库评价现有方法技术可知目前方法和技术。洞穴型储气库评价最为完善。
2、专利cn117273981a基于埋深、盖层分布的稳定程度、盖层岩性、盖层厚度、突破压力等参数,通过组合赋权法分别对封闭性、储集能力和建设条件进行赋权,建立了盐穴型储气库评价综合评分方法。从含水层储气库评价技术来看,目前对于含水层储气库的评价主要通过对储盖条件和圈闭条件开展储集空间规模和封闭性评价,评价以定性为主。
3、含水型储气库评价相关专利主要针对储气库的封闭性,从不同方面建立相关技术:专利cn11527053
4、含水型储气库关于储集规模评价技术较少,对于储集规模评价多沿用盐穴型评价方法,仅有少数文献报道并指出含水型储气库评价方法与盐穴型并不一致,但只是提出了构造活动、上覆地层岩性、勘探成熟度、储层深度和储层容积五个指标,仍采用与盐穴评价一样的赋权方法,未考虑不同参数之间地质成因控制下的相关性(alm等,2018)。整体来看,含水储气库评价仍沿用盐穴型评价思路,未考虑含水型储气库地质特点,缺乏地质成因约束,含水储集空间规模和封闭性评价互不关联,未考虑储集空间规模与封闭性之间关系,未形成全面、定量的评价标准,直接沿用储气库评价方法应用于储能评价并不可取。因此,本方法上述问题,通过对反映储集空间规模和封闭性的地质参数进赋值实现评价量化,基于不同地质参数对储集空间规模和封闭性的影响厘定不同地质参数权重系数,建立了综合考虑储能规模和封闭性的储能库定量评价思路和流程。
技术实现思路
1、鉴于上述问题,提出了本专利技术以便提供克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法。
2、根据本专利技术的一个方面,提供了一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,所述评价方法包括:
3、步骤s1:对井上目标砂体发育范围进行识别和刻画;
4、步骤s2:根据多个物理性质参数赋值评价圈闭储能规模;
5、步骤s3:根据封闭能力参数赋值评价圈闭封闭性;
6、步骤s4:将多个物理性质参数进行权重赋值,获得圈闭储能规模评价指数;
7、步骤s5:将封闭能力参数进行权重赋值,获得封闭性评价指数;
8、步骤s6:根据所述圈闭储能规模评价指数和所述封闭性评价指数计算综合评价参数,并对圈闭进行储能优先排序。
9、可选的,所述步骤s1:对井上目标砂体发育范围进行识别和刻画具体包括:
10、利用钻井、测井、地震资料进行人工合成地震记录标定;
11、根据波形特征对井上目标砂体发育范围进行识别和刻画。
12、可选的,所述步骤s2:根据多个物理性质参数赋值评价圈闭储能规模具体包括:
13、选取多个物理性质参数作为表征岩性圈闭体物理性质的参数;
14、并对多个物理性质参数进行赋值评价圈闭储能规模。
15、可选的,所述多个物理性质参数具体包括:圈闭厚度、面积、倾角、孔隙度参数。
16、可选的,所述步骤s3:根据封闭能力参数赋值评价圈闭封闭性具体包括:
17、选取多个封闭能力参数作为表征岩性圈闭体封闭能力的参数;
18、并对多个封闭能力参数进行赋值评价圈闭封闭性。
19、可选的,所述多个封闭能力参数具体包括:围岩突破压力和盖层厚度。
20、可选的,所述步骤s4:将多个物理性质参数进行权重赋值,获得圈闭储能规模评价指数具体包括:
21、根据沉积学原理明确砂体规模、厚度与孔隙度和砂体倾角之间关系,以砂体储集规模参数间关系为约束确定多个参数权重级序并对步骤s2中储能规模评价参数进行权重赋值,利用多个参数权重和赋值计算加权平均数用以评价圈闭储能规模。
22、可选的,所述步骤s5:将封闭能力参数进行权重赋值,获得封闭性评价指数具体包括:
23、基于盖层突破压力与盖层厚度之间关系,确定圈闭封闭性参数级序;
24、并对步骤s3中封闭能力参数进行权重赋值,计算加权平均数拥挤评价圈闭封闭性。
25、可选的,所述根据所述圈闭储能规模评价指数和所述封闭性评价指数计算综合评价参数,并对圈闭进行储能优先排序具体包括:
26、将所述圈闭储能规模评价指数和所述封闭性评价指数进行权重赋值,获得综合评价参数,并对圈闭进行储能优先排序。
27、可选的,所述将所述圈闭储能规模评价指数和所述封闭性评价指数进行权重赋值,获得综合评价参数具体包括:
28、根据储能规模与封闭性之间耦合关系,分别对所述储能规模评价指数和封闭性评价指数进行权重赋值,计算两者加权平均数得到综合评价参数。
29、本专利技术提供的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,所述评价方法包括:步骤s1:对井上目标砂体发育范围进行识别和刻画;步骤s2:根据多个物理性质参数赋值评价圈闭储能规模;步骤s3:根据封闭能力参数赋值评价圈闭封闭性;步骤s4:将多个物理性质参数进行权重赋值,获得圈闭储能规模评价指数;步骤s5:将封闭能力参数进行权重赋值,获得封闭性评价指数;步骤s6:根据所述圈闭储能规模评价指数和所述封闭性评价指数计算综合评价参数,并对圈闭进行储能优先排序。实现了对地下深层岩性圈闭压缩空气储能能力的分级、全面评价。
30、上述说明仅是本专利技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本专利技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本专利技术的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本专利技术的具体实施方式。
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1.一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在于,所述评价方法包括:
2.根据权利要求1所述的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在于,所述步骤S1:对井上目标砂体发育范围进行识别和刻画具体包括:
3.根据权利要求1所述的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在于,所述步骤S2:根据多个物理性质参数赋值评价圈闭储能规模具体包括:
4.根据权利要求3所述的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在于,所述多个物理性质参数具体包括:圈闭厚度、面积、倾角、孔隙度参数。
5.根据权利要求1所述的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在于,所述步骤S3:根据封闭能力参数赋值评价圈闭封闭性具体包括:
6.根据权利要求5所述的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在于,所述多个封闭能力参数具体包括:围岩突破压力和盖层厚度。
7.根据权利要求1所述的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在于,所述步骤S4:将多个物理性质参数进行权重赋值,获得圈闭储能规模评价指数具体包括:
8.根据权利要求1所述的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在于,所述步骤S5:将封闭能力参数进行权重赋值,获得封闭性评价指数具体包括:
9.根据权利要求1所述的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在于,所述根据所述圈闭储能规模评价指数和所述封闭性评价指数计算综合评价参数,并对圈闭进行储能优先排序具体包括:
10.根据权利要求9所述的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在于,所述将所述圈闭储能规模评价指数和所述封闭性评价指数进行权重赋值,获得综合评价参数具体包括:
...【技术特征摘要】
1.一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在于,所述评价方法包括:
2.根据权利要求1所述的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在于,所述步骤s1:对井上目标砂体发育范围进行识别和刻画具体包括:
3.根据权利要求1所述的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在于,所述步骤s2:根据多个物理性质参数赋值评价圈闭储能规模具体包括:
4.根据权利要求3所述的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在于,所述多个物理性质参数具体包括:圈闭厚度、面积、倾角、孔隙度参数。
5.根据权利要求1所述的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在于,所述步骤s3:根据封闭能力参数赋值评价圈闭封闭性具体包括:
6.根据权利要求5所述的一种岩性圈闭压缩空气储能库定量评价方法,其特征在...
【专利技术属性】
技术研发人员:王浩,张鹏飞,罗红梅,孟涛,徐琦松,蔡攀,谢传金,崔殿,成赛男,
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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