一种气测全烃校正方法
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108194077B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201711347777.5

    申请日:2017-12-15

    IPC分类号: E21B49/08

    摘要: 本发明公开了一种气测全烃校正方法,属于石油天然气勘探开发技术领域。其步骤如下:a、将区域试油段的气测显示全烃值与相应的测试数据进行相关性分析,建立二者的相关公式;b、以所述相关公式为基础,结合钻头尺寸、钻井液排量和钻时对气测全烃的影响模式以及气测全烃校正目标,推导出气测全烃校正模型;c、将区域数据代入气测全烃校正模型中得到的校正值与对应的钻头尺寸、钻井液排量和钻时进行相关性分析,得到气测校正公式。根据本校正方法可对气测全烃进行校正,提升气测全烃对于地层含气性的响应性。

    利用测井曲线对构造进行精细校正的方法

    公开(公告)号:CN107132588B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201710313306.6

    申请日:2017-05-05

    IPC分类号: G01V13/00 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种利用测井曲线对构造进行精细校正的方法,涉及石油天然气勘探开发技术领域,步骤为:a、收集将进行压裂改造的页岩气水平井测井资料、井轨迹资料(斜深、垂深、方位、井斜);b、选取某一地层分层界面作为校正构造基面;c、建立选取井深x米测井参数与距离校正构造基面真厚度H的相关性公式:d、根据求出的H,删除掉其中的异常数值,最终得到沿井轨迹向下投影的构造基面数值F,根据求出的构造基面数值F,可沿着页岩气水平井轨迹井深对五峰组顶构造进行精细校正。本发明利用测井曲线对构造进行精细校正,经过方法处理,可对水平井轨迹所钻遇区域的构造进行精细校正,具有极强的可操作性和现场实际应用性。

    基于支持向量机的页岩气储层识别方法

    公开(公告)号:CN104318109B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201410589888.7

    申请日:2014-10-29

    IPC分类号: G06K9/62

    摘要: 本发明公开了一种基于支持向量机的页岩气储层识别方法,其特征在于,包括如下步骤:a、综合同一个区块内已钻页岩气水平井资料,并进行分类;b、利用区域数据,将随钻参数作为训练样本进行优选;c、利用随钻参数计算Q因子;d、对支持向量机的模型参数进行优化选择;e、建立区域支持向量机模型;f、利用建立的模型对作为预测样本的正钻页岩气水平井进行储层识别。本发明根据已知的测井解释、试油结果,以优选的随钻参数作为判别参数,通过支持向量机分析建立一个能有效识别页岩气储层的模型,实现对页岩气储层的随钻解释,解决了页岩气储层录井解释方法欠缺、多参数的非线性的问题。

    处理气测图版原始数据的方法

    公开(公告)号:CN102562051B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201110459934.8

    申请日:2011-12-31

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明提供了一种气测图版原始数据处理方法,包括如下步骤:一种处理气测图版原始数据的方法,包括如下步骤:步骤a,获得气藏试油结束井的录井气测值和试油结果;步骤b,将显示井段的气测值曲线上升段的半幅点和降低段的半幅点之间的气测值进行算术平均,获得算术平均值;步骤c,将计算出的算术平均值代入各个气测图版的计算公式计算得到横、纵坐标值;步骤d,结合试油成果,将获得的横、纵坐标值代入各个气测图版;步骤e,根据各个数据点在气测图版中的分布情况,划储层的分气区和含水区,从而建立气测图版。本发明通过对气测图版原始数据的重新处理,能够更加充分地捕捉气测值反映的有效信息,客观、真实地认识储层。

    利用气测效率值判别地层流体性质的方法

    公开(公告)号:CN108005649A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711348811.0

    申请日:2017-12-15

    IPC分类号: E21B49/08

    摘要: 本发明公开了一种利用气测效率值判别地层流体性质的方法,其步骤如下:a、根据气测显示段气体释放模式,建立气测效率值计算方法;b、根据气测效率值计算方法计算出区域内已钻井试油段中气测显示段的气测效率值,并根据试油结果的差异性,优选流体判别值;c、结合气测效率值计算公式及流体判别值,形成区域的气测效率值流体解释模型。本方法引入了新参数气测效率值及其计算方法,扩展了录井解释的手段,同时将气测显示段的气测效率值作为流体判别的参数,不仅更充分地体现了气测显示的气测特征,也克服了以气测峰值作为气测显示特征存在的局限性。

    利用判别分析法随钻识别页岩气储层的方法

    公开(公告)号:CN104463686B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201410589886.8

    申请日:2014-10-29

    IPC分类号: G06Q50/02 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种利用判别分析法随钻识别页岩气储层的方法,包括如下步骤:a、综合同一个区块内已钻页岩气水平井资料,并进行分类;b、对分类后区域资料进行数据分析,优选有效的页岩气储层判别参数并建立判别因子;c、利用判别因子,建立能有效识别页岩气储层的判别函数;d、根据建立的判别函数,对页岩气储层进行随钻解释。本发明根据已钻页岩气水平井的测井解释及试油资料,利用优选的随钻参数建立的判别因子,通过判别分析建立一个能有效识别页岩气储层的判别函数,实现对页岩气储层的随钻识别,解决了页岩气储层随钻解释方法欠缺的问题。

    利用录井综合响应特征随钻识别储层的方法

    公开(公告)号:CN105422077A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510754384.0

    申请日:2015-11-09

    IPC分类号: E21B47/00

    CPC分类号: E21B47/00

    摘要: 本发明公开了一种利用录井综合响应特征随钻识别储层的方法:以同一个区块内已钻井碳酸盐岩目的层的数据为基础,根据各录井参数储层响应特征的差异性和特殊性,对不同录井参数采用原始值或变化值组成录井响应参数组,根据录井响应参数组利用非线性数学方法建立能有效识别碳酸盐岩储层的解释模型,实现对碳酸盐岩储层的随钻有效识别。本发明解决了碳酸盐岩储层随钻解释准确性不高的问题。

    利用微钻时数据随钻计算录井孔隙度进行储层评价的方法

    公开(公告)号:CN102900432B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210427291.3

    申请日:2012-10-31

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种利用微钻时数据随钻计算录井孔隙度进行储层评价的方法,包括如下步骤:a、收集已钻井的微钻时数据;b、结合所述已钻井的微钻时数据与相对应的地层孔隙度数据,建立微钻时数据与地层孔隙度数据的相关模型;c、根据建立的微钻时数据与地层孔隙度数据的相关模型,利用正钻井的微钻时数据随钻计算录井孔隙度;d、结合岩屑录井资料,将常规致密岩性段的地层孔隙度设定为低于储层孔隙度下限标准的一个默认值,完成储层评价。本发明实现了随钻的录井孔隙度计算,强化了对储层的随钻实时评价,且步骤简单易行,能够进行定量计算录井孔隙度进行储层评价。

    利用压化指数评价页岩气储层的方法

    公开(公告)号:CN104847339A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201410745378.4

    申请日:2014-12-09

    IPC分类号: E21B49/00 E21B43/26

    摘要: 本发明公开了一种利用压化指数评价页岩气储层的方法,涉及石油天然气勘探开发技术领域,其步骤为:a、收集压裂施工的各项参数;b、根据施工情况,优选各项压裂参数;c、对各项选取压裂参数建立相关性、进行处理;d、利用各项处理后参数计算得出压化指数F;e、根据求得的F(压化指数),对页岩气储层进行对比和评价。本发明利用压化指数评价页岩气储层,在目前大规模开发页岩气的环境下,可根据压裂参数的对比和选取对储层进行评价,本方法作为单独一种资料对储层进行评价,具有极强的可操作性和现场实际应用性。

    利用气测效率值判别地层流体性质的方法

    公开(公告)号:CN108005649B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201711348811.0

    申请日:2017-12-15

    IPC分类号: E21B49/08

    摘要: 本发明公开了一种利用气测效率值判别地层流体性质的方法,其步骤如下:a、根据气测显示段气体释放模式,建立气测效率值计算方法;b、根据气测效率值计算方法计算出区域内已钻井试油段中气测显示段的气测效率值,并根据试油结果的差异性,优选流体判别值;c、结合气测效率值计算公式及流体判别值,形成区域的气测效率值流体解释模型。本方法引入了新参数气测效率值及其计算方法,扩展了录井解释的手段,同时将气测显示段的气测效率值作为流体判别的参数,不仅更充分地体现了气测显示的气测特征,也克服了以气测峰值作为气测显示特征存在的局限性。