砂岩储层的孔喉及流体分布的重构方法

    公开(公告)号:CN105954496A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610412629.6

    申请日:2016-06-13

    IPC分类号: G01N33/24

    CPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明提供一种砂岩储层的孔喉及流体分布的重构方法。该方法,包括:根据电子计算机断层扫描CT技术,获得观测试样的非水相孔喉CT图像;根据聚焦离子束扫描电镜FIB‑SEM技术,获得所述观测试样的第一孔喉全集图像;根据所述第一孔喉全集图像确定第二孔喉全集图像,并将所述第二孔喉全集图像和所述非水相孔喉CT图像进行空间对准叠加处理,获得所述观测试样的第一非水相孔喉图像;将所述第二孔喉全集图像和所述第一非水相孔喉图像进行差值处理,得到所述观测试样的第一水相孔喉图像。本发明提供的砂岩储层的孔喉及流体分布的重构方法,实现了对砂岩储层的微观孔喉及流体的三维分布的准确观测,提高了对砂岩储层评价的准确性。

    致密砂岩储层原始含水饱和度的确定方法

    公开(公告)号:CN105891250A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610192192.X

    申请日:2016-03-30

    IPC分类号: G01N24/08 G01N33/24

    摘要: 本发明提供一种致密砂岩储层原始含水饱和度的确定方法,包括:获取取样尺寸和目标回波间隔;根据取样尺寸进行采样,获取目标测试样品;通过目标回波间隔对目标测试样品进行核磁共振处理,以获取目标测试样品的原始液态流体饱和度;对目标测试样品进行蒸馏抽提,以获取目标测试样品的原始含油饱和度;根据原始液态流体饱和度和原始含油饱和度,从而准确获取目标测试样品的原始含水饱和度,由于目标测试样品最能反映致密砂岩储层的状态,因此目标测试样品的原始含水饱和度即为致密砂岩储层的原始含水饱和度,从而实现了准确测定致密砂岩储层原始含水饱和度的目的,为油气储层评价等提供了依据。

    储层砂岩孔隙喉道尺寸分布识别方法

    公开(公告)号:CN105466830A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510800613.8

    申请日:2015-11-19

    IPC分类号: G01N15/08

    CPC分类号: G01N15/088 G01N15/08

    摘要: 本发明提供一种储层砂岩孔隙喉道尺寸分布识别方法,包括:对待识别储层砂岩进行饱和水处理,得到饱和水砂岩样品,分别将饱和水砂岩样品在不同的离心转速下进行离心处理并对其进行核磁共振分析处理,得到具有不同流体饱和度的砂岩样品和不同的T2弛豫时间,进而将T2弛豫时间转换为孔隙尺寸叠合分布图谱,最后对处理后的砂岩样品进行高压压汞分析,获取砂岩样品具有的不同喉道尺寸及连通孔隙体积的比例,进而获取待识别储层砂岩的孔隙喉道尺寸分布。本发明的技术方案有效地识别了致密砂岩储层孔隙喉道以及定量评价了孔隙和喉道的分布,为客观评价油气藏可用地质储量、预测采收率和制定合理的开发政策提供了依据。

    砂岩储层的孔喉及流体分布的重构方法

    公开(公告)号:CN105954496B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201610412629.6

    申请日:2016-06-13

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明提供一种砂岩储层的孔喉及流体分布的重构方法。该方法,包括:根据电子计算机断层扫描CT技术,获得观测试样的非水相孔喉CT图像;根据聚焦离子束扫描电镜FIB‑SEM技术,获得所述观测试样的第一孔喉全集图像;根据所述第一孔喉全集图像确定第二孔喉全集图像,并将所述第二孔喉全集图像和所述非水相孔喉CT图像进行空间对准叠加处理,获得所述观测试样的第一非水相孔喉图像;将所述第二孔喉全集图像和所述第一非水相孔喉图像进行差值处理,得到所述观测试样的第一水相孔喉图像。本发明提供的砂岩储层的孔喉及流体分布的重构方法,实现了对砂岩储层的微观孔喉及流体的三维分布的准确观测,提高了对砂岩储层评价的准确性。

    致密砂岩储层原始含水饱和度的确定方法

    公开(公告)号:CN105891250B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201610192192.X

    申请日:2016-03-30

    IPC分类号: G01N24/08 G01N33/24

    摘要: 本发明提供一种致密砂岩储层原始含水饱和度的确定方法,包括:获取取样尺寸和目标回波间隔;根据取样尺寸进行采样,获取目标测试样品;通过目标回波间隔对目标测试样品进行核磁共振处理,以获取目标测试样品的原始液态流体饱和度;对目标测试样品进行蒸馏抽提,以获取目标测试样品的原始含油饱和度;根据原始液态流体饱和度和原始含油饱和度,从而准确获取目标测试样品的原始含水饱和度,由于目标测试样品最能反映致密砂岩储层的状态,因此目标测试样品的原始含水饱和度即为致密砂岩储层的原始含水饱和度,从而实现了准确测定致密砂岩储层原始含水饱和度的目的,为油气储层评价等提供了依据。

    储层流体性质识别方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105134185B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510492750.X

    申请日:2015-08-12

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明提供一种储层流体性质识别方法,包括:对单井内待识别目的储层段的砂岩样品进行分析,得到组成该砂岩样本的第一碳同位素数据,对该第一碳同位素数据进行处理,得到符合碳含量标准的第二碳同位素数据;根据该第二碳同位素数据,建立储层流体性质识别图版,进而根据该储层流体性质识别图版,对单井内待识别致密砂岩目的储层段的流体进行性质识别。本发明的技术方案显著提高了待识别目的储层段流体性质识别的准确率,深化了气藏的认识,具有较高的应用价值。

    储层含气饱和度确定方法及装置

    公开(公告)号:CN105445441A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510882491.1

    申请日:2015-12-03

    IPC分类号: G01N33/24

    CPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明提供一种储层含气饱和度确定方法及装置。本发明的储层含气饱和度确定方法首先对获取的砂岩样品的束缚水饱和度、粘土矿物含量以及测井自然伽马值等进行相关性分析,得到束缚术饱和度计算公式进而求得有效储层段束缚水饱和度,再利用毛管压力曲线获得毛管可动水压力曲线,归一化处理后获得不同储层段毛管可动水饱和度计算公式,进而获得有效储层段各数据点毛管可动水饱和度,最终获得有效储层段原始含气饱和度。本发明可以实现对低孔渗裂缝性致密砂岩气藏的目的层段原始含气饱和度进行定量评价的目的。

    超深低孔裂缝性砂岩气藏布井方法及装置

    公开(公告)号:CN106246158B

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201610670568.3

    申请日:2016-08-15

    IPC分类号: E21B43/30

    摘要: 本发明提供一种超深低孔裂缝性砂岩气藏布井方法及装置,该方法包括:根据影响钻井成功率的第一因素,确定所述气藏的井位部署可行区;根据影响气井产量的第二因素,确定所述气藏的井位部署高产区;根据影响气井稳产的第三因素,确定所述气藏的井位部署稳产区;对所述井位部署可行区、所述井位部署高产区以及所述井位部署稳产区进行叠合,确定所述气藏的布井区域,以在所述布井区域进行井位部署。本发明实现了所确定的布井区域同时满足了地质成功、高产、稳产的要求,从而使得在所确定的布井区域上进行部署能够在确保高钻井成功率的条件下实现部署既能高产、又能稳产的高效井。