Los yacimientos carbonatados del Mar de China Meridional contienen, en su mayoría, fracturas naturales con diversas escalas de longitud y diferentes intensidades, lo que supone un gran reto para la modelización eficiente de los yacimientos y la simulación del flujo. Los esfuerzos existentes basados en modelos de doble porosidad y doble permeabilidad no podían reflejar las características de los datos de producción en determinados pozos. Para caracterizar de forma precisa y eficiente las fracturas multiescala, se propone un método híbrido de caracterización de fracturas. En primer lugar, las fracturas se dividen en dos tipos según el tamaño geométrico y el enfoque de interpretación. A continuación, las fracturas a pequeña escala, caracterizadas principalmente por las interpretaciones de los registros de imágenes, se modelan mediante el método tradicional de doble porosidad/permeabilidad (DP). Y las fracturas a gran escala, que se caracterizan por las interpretaciones sísmicas y dominan el régimen de flujo, se modelan mediante el método de fracturas discretas embebidas (EDFM) para lograr tanto precisión como eficiencia. Por último, se calculan las transmisibilidades entre estos tres tipos de medios de malla para generar el modelo híbrido DP EDFM para la simulación del flujo. El enfoque propuesto se aplica a un yacimiento carbonatado y fracturado del Mar de China Meridional. El procedimiento general es rápido y fiable, y las coincidencias de corte de agua tanto del yacimiento como de los pozos específicos mejoran notablemente. Si se comparan los resultados de la simulación con el modelo DP convencional, el enfoque propuesto ofrece predicciones mucho más precisas sobre la rápida irrupción del agua y el elevado corte de agua en yacimientos fracturados.
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