模拟二氧化碳置换煤层中甲烷的方法及其装置

    公开(公告)号:CN113959896A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111231514.4

    申请日:2021-10-22

    IPC分类号: G01N7/04 G01N7/14 G01N30/06

    摘要: 本发明提供一种模拟二氧化碳置换煤层中甲烷的方法及其装置,该装置包括第一管路、气源段和测量段,其中,气源段包括用于提供惰性气体的第一气源、用于提供甲烷的第二气源、用于提供二氧化碳的第三气源,第一气源、第二气源、第三气源均与第一管路相连;测量段包括参考腔、真空泵、样品腔、气相色谱仪、用于检测参考腔压力的第一压力表、用于检测样品腔压力的第二压力表,参考腔、真空泵、样品腔、气相色谱仪均与第一管路相连,能够模拟在不同温度、不同压力条件下二氧化碳置换煤层中甲烷的过程,从而实现二氧化碳置换煤层中甲烷的效果分析及影响因素分析。

    具有水封气藏的气藏动态储量计算方法及装置

    公开(公告)号:CN113958316A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111357659.9

    申请日:2021-11-16

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/00

    摘要: 本发明公开了一种气藏动态储量计算方法及装置。该方法用于水封气类的气藏且包括:获取气藏的储层物性参数以及气藏的生产动态数据;根据储层物性参数获取水封气藏与主气藏之间的毛细管压差;根据储层物性参数、生产动态数据以及毛细管压差获取水封气藏平均地层压力;根据储层物性参数、生产动态数据、水封气藏地层压力以及天然气相对密度获取气藏的天然气偏差系数;基于水封气藏对主气藏的作用,并根据油气物质平衡方程确定气藏的原始地质储量模型;将气藏的原始地质储量模型转换为线性拟合模型;根据线性拟合模型、储层物性参数、生产动态数据、水封气藏地层压力、气藏的天然气偏差系数以及预设储量比确定气藏的天然气原始地质储量。

    基于压裂后压力确定煤储层原始地层压力的方法及装置

    公开(公告)号:CN113417632A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110880145.5

    申请日:2021-08-02

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/06

    摘要: 本申请提供一种基于压裂后压力确定煤储层原始地层压力的方法及装置,其中,方法包括:采集煤储层数据;基于所述煤储层数据,获得无因次油管压力和对应的无因次时间;对以所述无因次油管压力和无因次时间为坐标的散点进行线性拟合,得到线性函数;基于所述线性函数的截距,获得煤储层原始地层压力。本申请提供的基于压裂后压力确定煤储层原始地层压力的方法应用范围广,解决了低压、低渗、低产量以及无注水压降测试井区域的煤储层原始地层压力无法确定的问题。

    气井的储层渗透率的确定方法、装置和服务器

    公开(公告)号:CN111027892A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911376084.8

    申请日:2019-12-27

    摘要: 本申请实施例提供了一种气井的储层渗透率的确定方法、装置和服务器,其中,该方法包括:获取目标气井的类型参数、储层物性参数,以及生产动态数据;根据类型参数确定目标气井的井型,并确定出匹配井型的目标气井的产能方程;确定目标气井的储层渗透率受应力敏感效应的影响程度,并确定出匹配影响程度的目标气井的储层渗透率模型;进而根据上述目标气井的产能方程、储层渗透率模型,建立针对目标气井的显式化的拟合储层渗透率模型;再根据目标气井的储层物性参数、生产动态数据,以及上述拟合储层渗透率模型,求解出目标气井的储层渗透率、表皮系数。从而解决了现有方法存在的确定气井的储层渗透率时计算量大、确定过程耗时长、误差大的技术问题。

    一种地层应力敏感实验测试方法及装置

    公开(公告)号:CN106383221A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610943748.4

    申请日:2016-11-02

    IPC分类号: G01N33/24

    CPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明提供了一种地层应力敏感实验测试方法及装置。所述方法包括如下步骤:(1)获取实际地质资料;(2)根据储层的形状和储层与围岩的力学性质差异,选择计算储层压力拱比的公式;(3)确定储层岩石初始地层压力和初始上覆压力;(4)确定围压和驱替压力随回压的变化关系;(5)将所取的天然裂缝不发育的岩心恢复至原始束缚水饱和度;(6)对岩心进行老化处理;拟储层在开采过程中的应力敏感;(9)数据处理和分析。本发明可根据油气藏的实际地质资料,得到油气藏开发过程中,储层上覆压力随孔隙压力的定量变化关系。(7)对岩心原始应力和流体压力进行恢复;(8)模

    深水钻井数据测量与记录系统及方法

    公开(公告)号:CN103556991A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310551780.4

    申请日:2013-11-07

    IPC分类号: E21B47/12 E21B47/26 E21B47/00

    摘要: 本发明公开了一种深水钻井数据测量与记录系统及方法。深水钻井数据测量与记录系统包括测量发射装置和接收装置,测量发射装置内的壳体中设置有:采集并处理泥浆或油气的速度及含气率的信息、得到测量数据的检测装置;记录装置;将测量数据发至接收装置的回传装置;实时监测测量数据、判断其是否超出阈值、在超出阈值时控制检测装置加快信息采集频率、控制记录装置保存测量数据、控制回传装置向接收装置发送测量数据的控制装置。本发明对测量数据进行实时采集和分析,传输速度比现有的泥浆脉冲方式快,且比平台处数据采集设备的测量数据获取率高。当发生重大事故时可维持数据获取功能,并通过水下机器人等载体搭载的数据接收装置实现数据回传。

    深部煤层气游离气饱和度及气体含量占比的确定方法

    公开(公告)号:CN117471032A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311385397.6

    申请日:2023-10-24

    IPC分类号: G01N33/00 E21B49/00 G01N7/02

    摘要: 本发明涉及气藏开发领域,公开了一种深部煤层气游离气饱和度及气体含量占比的确定方法,包括获取深部煤储层的基本参数,根据基本参数确定理论吨煤吸附量、吨煤非吸附气含量、方煤非吸附气含量、煤层气溶解系数、气体体积系数以及方煤最大溶解气含量,进而确定游离气饱和度,再利用游离气饱和度确定吸附气、溶解气和游离气的百分占比。本发明的确定方法可有效地对深部煤层气的游离气饱和度以及不同赋存状态的气体含量占比进行确定评价,所需的参数较少且参数均易于获取,易于操作;此外,本发明的确定方法适用于所有结构特性的煤储层,具有良好的实用性。

    基于一维平行平面流气井拟稳态产能预测的方法及装置

    公开(公告)号:CN117150952A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311028788.2

    申请日:2023-08-15

    摘要: 本申请公开了一种基于一维平行平面流气井拟稳态产能预测方法及装置。该方法包括:获取条带型气藏储层、流体物性参数及每个条带型气藏储层和每个流体物性参数对应的数值;根据气藏储层、流体物性参数及数值生成参数统计表;根据参数统计表确定目标井的边界压力或平均地层压力,以及压裂直井井底流压;确定天然气偏差系数和天然气粘度;根据以上条件和压裂直井井底流压确定边界压力的第一天然气拟压力或平均地层压力所对应的第二天然气拟压力以及压裂直井井底流压所对应的第三天然气拟压力;根据第一或第二天然气拟压力、第三天然气拟压力以及一维平行平面流气井拟稳态产能方程确定目标井的气井产量,能精准地预测一维平行平面流气井拟稳态产能。

    模拟二氧化碳置换煤层中甲烷的方法及其装置

    公开(公告)号:CN113959896B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202111231514.4

    申请日:2021-10-22

    IPC分类号: G01N7/04 G01N7/14 G01N30/06

    摘要: 本发明提供一种模拟二氧化碳置换煤层中甲烷的方法及其装置,该装置包括第一管路、气源段和测量段,其中,气源段包括用于提供惰性气体的第一气源、用于提供甲烷的第二气源、用于提供二氧化碳的第三气源,第一气源、第二气源、第三气源均与第一管路相连;测量段包括参考腔、真空泵、样品腔、气相色谱仪、用于检测参考腔压力的第一压力表、用于检测样品腔压力的第二压力表,参考腔、真空泵、样品腔、气相色谱仪均与第一管路相连,能够模拟在不同温度、不同压力条件下二氧化碳置换煤层中甲烷的过程,从而实现二氧化碳置换煤层中甲烷的效果分析及影响因素分析。

    页岩气藏多段压裂水平井压力传播距离计算方法及设备

    公开(公告)号:CN115688628A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211391069.2

    申请日:2022-11-07

    摘要: 本发明实施例提供一种页岩气藏多段压裂水平井不同流动阶段压力传播距离计算方法,属于气藏开发领域。方法包括:获取页岩气藏基本参数,再依次计算页岩气藏原始综合压缩系数、改造区内缝间线性流压力传播最长时间、改造区内缝间线性流压力传播距离、缝间与改造区外双线性流压力传播最长时间、缝间与改造区外双线性流阶段改造区外压裂裂缝延伸方向的压力传播距离、远井地带拟径向流压力探测半径、改造区外水平井延伸方向的压力传播距离和拟径向流阶段改造区外压裂裂缝延伸方向的压力传播距离。方法能考虑不同流动阶段流型的变化,所需要的参数少且容易获取,且适用于所有特性的页岩气储层,只需要利用公式以及相关参数的取值进行计算,简单易操作。