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公开(公告)号:CN112160734B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202011102067.8
申请日:2020-10-15
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种注采井相关性分析方法、装置、存储介质及计算机设备,其中,注采井相关性分析方法包括以下步骤:1)获取不同时间注入井的注水量、采出井的产液量和压力数据,其中,所述压力数据包括:注入井压力、采出井压力和地层压力;2)并根据所述注入井的注水量,注入井压力和地层压力,调整注水量;根据所述采出井的产液量,采出井压力和地层压力,调整产液量;3)计算调整后的注水量和产液量;4)建立调整后的注水量和调整后的产液量之间的关系;5)根据调整后的注水量和调整后的产液量之间的关系,分析注采井相关性。本发明能够准确估计注采井相关性,提高油田生产效率,减少无效作业的成本。
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公开(公告)号:CN112160734A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011102067.8
申请日:2020-10-15
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种注采井相关性分析方法、装置、存储介质及计算机设备,其中,注采井相关性分析方法包括以下步骤:1)获取不同时间注入井的注水量、采出井的产液量和压力数据,其中,所述压力数据包括:注入井压力、采出井压力和地层压力;2)并根据所述注入井的注水量,注入井压力和地层压力,调整注水量;根据所述采出井的产液量,采出井压力和地层压力,调整产液量;3)计算调整后的注水量和产液量;4)建立调整后的注水量和调整后的产液量之间的关系;5)根据调整后的注水量和调整后的产液量之间的关系,分析注采井相关性。本发明能够准确估计注采井相关性,提高油田生产效率,减少无效作业的成本。
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公开(公告)号:CN105756651A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610239783.8
申请日:2016-04-18
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B43/26
CPC分类号: E21B43/261
摘要: 本发明公开了一种调整井正压钻井堵水与分段压裂增产工艺方法,包括以下步骤:1)采用钻井液进行正压钻井,钻井液在压差作用下侵入地层,在安全钻井的同时起到堵水的作用;2)根据目标地层的性质和钻井液侵入地层的深度,分段进行压裂,并通过控制压裂的裂缝方向和裂缝长度,在解除地层伤害的同时,改造地层,以降低调整井含水、提高调整井产能。本发明采用常规钻井液进行正压钻井,在安全钻井的同时利用钻井液侵入的“伤害”封堵高含水或者水淹层;采用有限规模的分段压裂方法来改造低渗透层或未动用地层,因此,本发明综合利用钻井液侵入伤害的堵水作用及分段压裂改造的增产作用,大幅度降低了调整井的产水率,提高了调整井的原油产量。
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公开(公告)号:CN215565772U
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202120602254.6
申请日:2021-03-24
申请人: 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B17/00
摘要: 本实用新型公开了一种具有V型棱状岩屑二次破碎器的钻杆及岩屑床清除装置,钻杆包括:本体,本体的外周上设置有多个螺旋槽道,本体具有第一端和第二端,螺旋槽道自本体的第一端延伸至本体的第二端,螺旋槽道的横截面为三角形,螺旋槽道用于在钻杆转动时驱动周围的钻井液形成紊流;V型棱状岩屑二次破碎器,V型棱状岩屑二次破碎器固定套设于本体,V型棱状岩屑二次破碎器包括多个叶片,叶片的纵截面呈V形,多个叶片沿本体的周向相互间隔地布置,相邻两个叶片之间形成V形的导槽。本实用新型的钻杆可以提高岩屑携带率,还可以对岩屑进行二次破碎,从而大幅提高现场作业效率,降低成本。
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公开(公告)号:CN117432358A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311193222.5
申请日:2023-09-15
申请人: 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明提供一种窄窗口大位移井全井筒近恒定压力调控方法,该方法考虑了排量、机械钻速、钻具外径等因素对井筒压力的影响,采用:优选钻井液密度;合理调整施工参数,保证钻井排量始终满足井眼清洁要求,且环空当量钻井液密度稍微大于地层坍塌压力当量密度同时小于地层漏失压力当量密度;配合使用连续循环设备,始终保持接立柱或单根期间井筒当量密度大于地层坍塌压力当量密度并且小于地层漏失压力当量密度,确保施工顺利。在钻达目标深度后,采用提密度、降排量的方式,提高钻井液密度至大于地层坍塌压力当量密度,确保起钻过程中井壁稳定,降低了钻井作业过程中井筒漏失风险,降低了复杂情况发生率,提高了作业效率。
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公开(公告)号:CN112727423B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202011616600.2
申请日:2020-12-30
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 一种精细评价海上砂岩储层水力压裂裂缝高度的方法,采用如下步骤:一:在给定深度区间内,采集有关资料;二:计算压裂前、后阵列声波的地层横波时差及到时;三:计算压裂前、后阵列声波横波幅度之差;四:对压裂前、后的阵列声波数据进行反演;五:计算其脆裂指数之差;六:建立基于横波幅度和径向速度剖面的储层压裂裂缝精细评价图版;七:将压裂裂缝精细评价图版划分为三个区间;八:重复一至五得到单井阵列声波全波列数据处理结果,并根据处理结果对储层压裂裂缝高度进行精细评价。本发明不仅能够对各向异性技术进行压裂效果进行评价;而且,还能够对水力压裂裂缝高度进行评价有效地提高海上砂岩储层水力压裂评价精度。
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公开(公告)号:CN113221481B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110555655.5
申请日:2021-05-21
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 一种连续油管水力喷砂压裂井口压力预测方法,包括以下步骤:一:水力喷砂射孔阶段地面油压预测;其预测是根据式:ptubing=pannulus+pfannulus+pb+pftubing进行计算,其中,依次进行(1)地面环空压力计算;⑵环空水力摩阻计算;⑶喷嘴压降计算;⑷连续油管水力摩阻计算;二:水力喷射压裂阶段地面套压预测;其预测是根据式:pannulus=pfrac+pfannulus‑ph‑pboost进行计算,其中,依次进行(1)地层破裂压力计算;⑵环空水力摩阻计算;⑶环空环空静液柱压力计算;⑷射流增压计算;pannulus=pfrac+pfannulus‑ph‑pboost;三:水力喷射压裂阶段地面油压预测,其预测是根据式:ptubing=pannulus+pb+pftubing‑pfannulus进行计算。本发明不仅解决了连续油管水力喷砂压裂井口压力预测不准的问题,而且,还对其中的喷射压裂时环空摩阻计算方法和射流增压计算方法等进行了修正,提高了井口压力预测精度。
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公开(公告)号:CN109538185B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201811280249.7
申请日:2018-10-30
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 一种耦合温度场条件下的多层套管井井筒完整性分析模型:采集目标井相关资料、目标井注蒸汽相关参数、目标井井筒传热系数资料和目标井套管相关参数;获取岩心与水泥石全应力‑应变试验数据,得到岩石强度及力学参数,包括弹性模量、泊松比、粘聚力与内摩擦角;得到岩心与水泥石的热膨胀参数;建立双层套管段温度场分布模型,编制计算程序;对第一层套管‑第一层水泥环‑第二层套管‑第二层水泥环‑地层系统进行完整性判别分析;建立井口抬升高度综合计算模型;分析热采井套管屈服、水泥石拉伸破坏、塑性破坏、套管与水泥石胶结面的破坏失效形式、套管自由段伸长量即井口抬升量。本发明计算精度和实用性高,预测效果好,能够指导现场井筒完整性设计。
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公开(公告)号:CN112727423A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011616600.2
申请日:2020-12-30
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 一种精细评价海上砂岩储层水力压裂裂缝高度的方法,采用如下步骤:一:在给定深度区间内,采集有关资料;二:计算压裂前、后阵列声波的地层横波时差及到时;三:计算压裂前、后阵列声波横波幅度之差;四:对压裂前、后的阵列声波数据进行反演;五:计算其脆裂指数之差;六:建立基于横波幅度和径向速度剖面的储层压裂裂缝精细评价图版;七:将压裂裂缝精细评价图版划分为三个区间;八:重复一至五得到单井阵列声波全波列数据处理结果,并根据处理结果对储层压裂裂缝高度进行精细评价。本发明不仅能够对各向异性技术进行压裂效果进行评价;而且,还能够对水力压裂裂缝高度进行评价有效地提高海上砂岩储层水力压裂评价精度。
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公开(公告)号:CN109538185A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811280249.7
申请日:2018-10-30
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 一种耦合温度场条件下的多层套管井井筒完整性分析模型:采集目标井相关资料、目标井注蒸汽相关参数、目标井井筒传热系数资料和目标井套管相关参数;获取岩心与水泥石全应力-应变试验数据,得到岩石强度及力学参数,包括弹性模量、泊松比、粘聚力与内摩擦角;得到岩心与水泥石的热膨胀参数;建立双层套管段温度场分布模型,编制计算程序;对第一层套管-第一层水泥环-第二层套管-第二层水泥环-地层系统进行完整性判别分析;建立井口抬升高度综合计算模型;分析热采井套管屈服、水泥石拉伸破坏、塑性破坏、套管与水泥石胶结面的破坏失效形式、套管自由段伸长量即井口抬升量。本发明计算精度和实用性高,预测效果好,能够指导现场井筒完整性设计。
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