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productionintightsandston2471.一种气水两相渗流预测模型及其建立方法本发明公开了一种气水两相渗流预测模型明能够仅通过实际生产数据就可预测气井未来2对所述平面径向流地面产量公式进行积分,并考虑表皮系数,建立气相拟压力计算模型和水相拟压力计算模型,并获得所述气相拟建立气水两相相对渗透率计算模型,根据所述气水两相相对渗透率建立生产水气比计算模型,并结合所述气水两相相对渗透率比值计grgrw3gewawf分别为供给边界所述气水两相相对渗透率计算模型以及气水两相相对渗透率比值计算模型pwgwgw所述地层压力与平均含水饱和度的关系计算4ii为原始地层条33.根据权利要求1或2所述的气水两相渗流预wftsg4.根据权利要求1或2所述的气水两相渗流预测模型的wf5.根据权利要求1或2所述的气水两相渗_5.20574x10_5p_4.74029x10_6p256.一种预测地层参数和/或产能的方法,其特征在于,述建立方法建立而成的气水两相渗流预测模型7.根据权利要求6所述的预测地层参数和/S11:根据步骤S10获得的相渗系数,结合气水两相S16:根据目标气井的气水相渗曲线,结合地层压力与平均含水饱和度的关系计算模6S18:根据预测得到的不同生产时刻的日产气量和7[0003]针对上述问题,本发明旨在提供一种气水两相渗流预测模型及其建立方法和应8μgr为平面径向流渗流半g9C为产能系[0042]所述气水两相相对渗透率计算模型以及气水两相相对渗透率比值计算模型分别gwW为累产3H为dA=(S/f)+(SIf)"S+f,(20)w为地层水的f[0072]另一方面,还提供一种气水两相渗流预测模型在预测地层参数和/或产能中的应[0078]S5:根据步骤S4计算获得的p/Z,结合步骤S1获得的气体在不同压力下的压缩因件下的气体体积系数,结合平均含水饱和度的计算模型计算得到t时刻气井的平均含水饱[0083]S10:根据步骤S7获得的平均含水饱和度和步骤S9获得的气水两相相对渗透率比申请使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的μgr为平面径向流渗流半g[0124](4)建立气相拟压力计算模型和水相拟压力计算模型,并获得所述气相拟压力计C为产能系[0131](5)建立气水两相相对渗透率计算模型,根据所述气水两相相对渗透率计算模型[0132]所述气水两相相对渗透率计算模型以及气水两相相对渗透率比值计算模型分别gwW为累产3H为A=(SIf)+(SIf)"+f,(20)w为地层水的f[0165]另一方面,本发明还提供一种所述气水两相渗流预测模型在预测地层参数和/或[0171]S5:根据步骤S4计算获得的p/Z,结合步骤S1获得的气体在不同压力下的压缩因件下的气体体积系数,结合平均含水饱和度的计算模型计算得到t时刻气井的平均含水饱[0176]S10:根据步骤S7获得的平均含水饱和度和步骤S9获得的气水两相相
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