1.致密砂岩气藏水平井压裂缝储层动用效率评价方法,其特征在于,该方法包括:获取致密砂岩的储层参数和区域地震、测井数据;及获取加砂压裂施工数据与现场检测数据;根据获取的致密砂岩的储层参数和区域地震、测井数据,构建储层动用效率评价模型;所述储层动用效率评价模型包括三维地质模型和三维岩石力学参数及地应力模型;根据获取的加砂压裂施工数据,采用所述三维岩石力学参数及地应力模型,模拟压裂过程中人工裂缝扩展,得到拟合结果;并基于现场检测数据对拟合结果进行约束,得到压裂施工后产生的人工裂缝形态;将所述人工裂缝形态镶嵌入所述三维地质模型中,通过对比拟合压裂后产能预测结果与示踪剂解释、压后测试结果,对人工裂缝导流能力进行分段修正,得到人工裂缝形态导流能力;根据所述人工裂缝形态导流能力,进行压裂后人工裂缝储层动用效率评价;所述致密砂岩的储层参数包括三向主应力、储层厚度、孔隙度、含气饱和度、泊松比、杨氏模量、水平井方位角、井斜角;所述加砂压裂施工数据包括施工压力、施工排量、施工泵序、支撑剂浓度、压裂液密度、压裂液粘度、支撑剂性能参数;所述三维地质模型包括三维地质构造模型、三维地质属性模型;根据所述人工裂缝形态导流能力,进行压裂后人工裂缝储层动用效率评价;具体包括:将所述人工裂缝形态及导流能力镶嵌入所述三维地质模型中,依据现场测试数据进行历史拟合,按照实际配产原则进行产能模拟预测,得到单井预测生产曲线以及储层压力云图;根据储层压力云图,分析及计算平面上储层动用面积,判定平面上是否存在未动用区;在所述储层动用面积内,根据单井生产前后的平均压力比值判定动用区内储层动用程度;根据单井预测生产曲线与单井动态控制储量,得到储层动用速率曲线,按需求取时间段对储层动用速率取平均值,以该平均值评价储层的动用速率。
2.根据权利要求1所述的致密砂岩气藏水平井压裂缝储层动用效率评价方法,其特征在于,所述现场检测数据包括微地震检测数据、广域电磁阀检测数据、示踪剂解释结果、生产测井解释结果。
3.根据权利要求1所述的致密砂岩气藏水平井压裂缝储层动用效率评价方法,其特征在于,所述的根据获取的致密砂岩的储层参数和区域地震、测井数据,构建储层动用效率评价模型;所述储层动用效率评价模型包括三维地质模型和三维岩石力学参数及地应力模型;所述三维地质模型的构建过程如下:根据获取的区域地震、测井数据,构建三维地质构造模型;并根据区域地震、测井数据、室内实验数据明确储层物性参数及其分布规律,充填所述三维地质构造模型,构建三维地质属性模型;所述三维岩石力学参数及地应力模型的构建过程如下:结合岩心岩石力学实验数据,建立单井一维岩石力学参数及地应力模型;以井区内单井一维岩石力学参数及地应力模型校正初始三维地应力模型,且根据获取致密砂岩的储层参数和区域地震、测井数据,建立井区三维岩石力学参数及地应力模型。
4.致密砂岩气藏水平井压裂缝储层动用效率评价系统,其特征在于,该系统使用如权利要求1至3中任一所述的致密砂岩气藏水平井压裂缝储层动用效率评价方法,该系统包括:第一获取单元,用于获取致密砂岩的储层参数和区域地震、测井数据;第二获取单元,用于获取加砂压裂施工数据与现场检测数据;储层动用效率评价模型构建单元,用于根据获取的致密砂岩的储层参数和区域地震、测井数据,构建储层动用效率评价模型;所述储层动用效率评价模型包括三维地质模型和三维岩石力学参数及地应力模型;人工裂缝形态拟合单元,用于根据获取的加砂压裂施工数据,采用所述三维岩石力学参数及地应力模型,模拟压裂过程中人工裂缝扩展,得到拟合结果;并基于现场检测数据对拟合结果进行约束,得到压裂施工后产生的人工裂缝形态;人工裂缝导流能力修正单元,用于将所述人工裂缝形态镶嵌入所述三维地质模型中,通过对比拟合压裂后产能预测结果与示踪剂解释、压后测试结果,对人工裂缝导流能力进行分段修正,得到人工裂缝形态导流能力;储层动用效率评价单元,用于根据所述人工裂缝形态导流能力,进行压裂后人工裂缝储层动用效率评价。
5.根据权利要求4所述的致密砂岩气藏水平井压裂缝储层动用效率评价系统,其特征在于,所述第一获取单元获取的致密砂岩的储层参数包括三向主应力、储层厚度、孔隙度、含气饱和度、泊松比、杨氏模量、水平井方位角、井斜角;所述第二获取单元获取的加砂压裂施工数据包括施工压力、施工排量、施工泵序、支撑剂浓度、压裂液密度、压裂液粘度、支撑剂性能参数;现场检测数据包括微地震检测数据、广域电磁阀检测数据、示踪剂解释结果、生产测井解释结果。
6.根据权利要求4所述的致密砂岩气藏水平井压裂缝储层动用效率评价系统,其特征在于,所述储层动用效率评价模型构建单元的执行过程如下:所述三维地质模型包括三维地质构造模型、三维地质属性模型,构建过程如下:根据获取的区域地震、测井数据,构建三维地质构造模型;并根据区域地震、测井数据、室内实验数据明确储层物性参数及其分布规律,充填所述三维地质构造模型,构建三维地质属性模型;所述三维岩石力学参数及地应力模型的构建过程如下:结合岩心岩石力学实验数据,建立单井一维岩石力学参数及地应力模型;以井区内单井一维岩石力学参数及地应力模型校正初始三维地应力模型,且根据获取致密砂岩的储层参数和区域地震、测井数据,建立井区三维岩石力学参数及地应力模型。
7.根据权利要求4所述的致密砂岩气藏水平井压裂缝储层动用效率评价系统,其特征在于,所述储层动用效率评价单元的执行过程如下:将所述人工裂缝形态及导流能力镶嵌入所述三维地质模型中,依据现场测试数据进行历史拟合,按照实际配产原则进行产能模拟预测,得到单井预测生产曲线以及储层压力云图;根据储层压力云图,分析及计算平面上储层动用面积,判定平面上是否存在未动用区;在所述储层动用面积内,根据单井生产前后的平均压力比值判定动用区内储层动用程度;根据单井预测生产曲线与单井动态控制储量,得到储层动用速率曲线,按需求取时间段对储层动用速率取平均值,以该平均值评价储层的动用速率。
8.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至3任一项所述的致密砂岩气藏水平井压裂缝储层动用效率评价方法。