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公开(公告)号:CN117908100A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311192320.7
申请日:2023-09-15
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明提供一种岩石力学和工程力学下的钻井漏失定量预测方法,包括以下步骤,准备基础资料;计算岩性界面附加应力;判断泥浆压裂、程度及延伸规模确定漏失规模。本发明将工程力学和岩石力学相结合,在钻井常规已有地层资料基础上,阐述了利用地层参数或矿物含量及地层压力和泥浆压力差来通过经试验和推导出的公式来确定岩性界面处的应力集中现象和定量计算岩性界面应力集中大小;其次,结合地层破裂压力和岩石裂缝形成规律来确定裂缝发育程度和延伸规模;并参考地震资料确定的破裂位置与天然断层的距离来确定漏失的发生、规模。该方法能快速在钻井过程中确定漏失位置,简便易行,精度可靠;此方法误差较小,效果良好,时效性强。
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公开(公告)号:CN115047521A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210505493.9
申请日:2022-05-10
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本发明公开了一种地质思维下的古生物礁环境再现及物性展布预测方法,包括以下步骤:首先进行地震标志层的优选和解释;其次,对生物礁进行层位细分和地震层位解释;接着,对地震数据进行地震层位H0以0ms或0m的为参考的层拉平;紧接着对拉平地震数据进行镜向变换;再接着,对于镜向变换后数据进行解读和沉积微相分析;最后,综合古地貌下的多属性融合生物礁物性预测。通过以上逐步应用操作,有效的实现了生物礁发育过程中各时期的沉积古地貌的精细分布,并利用综合古地貌和地震属性的多属性融合,有效的实现对于生物礁物展布的预测,对于生物礁精细的古地貌和发育演化和物性分布精细预测。
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公开(公告)号:CN111720114A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910221661.X
申请日:2019-03-22
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明公开一种砂岩油气层的测井饱和度计算方法,在传统计算模型上根据低阻成因进行修订。本发明阐述形成油(气)层低阻的主要原因是有效孔隙或可动孔隙中少量分布的可动水或束缚水与亲水岩石孔喉内壁水构成的导电网络引起的等效附加导电性以及束缚水本身的导电性,在进行修订之后计算模型或者方法适用于常规电阻率油(气)层和低阻油(气)层饱和度计算,明显提高低阻油(气)层含烃饱和度计算结果。因水层没有附加导电性其视电阻率较真实,而油(气)层可能存在附加导电性其视电阻率会降低,因此新模型适用于这种油(气)层饱和度计算结果低的情况,改善含油(气)饱和度计算结果,成为全世界砂岩油(气)层电阻率计算饱和度模型的标准。
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公开(公告)号:CN118295024A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410211073.9
申请日:2024-02-27
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种利用叠后地震预测全地层三压力体的方法,包括:(Ⅰ)井点三压力计算及当量密度转换;(Ⅱ)对叠后地震数据进行‑90°相移变换,并提取‑90°相移体地震数据体的全波地震属性;(Ⅲ)地震数据及成果体的时深转换(Ⅳ)利用XgBoost技术通过多地震属性进行孔隙压力、坍塌压力和破裂压力的当量泥浆密度的三维预测;(Ⅴ)获得海水密度体,并由海水密度体生成全地层压力当量密度体;(Ⅵ)全地层三压力当量密度转为三压力三维数据体等步骤。本发明实现全地层三维三压体的快速、有效预测,进而科学的指导钻井和规避相关钻井风险。
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公开(公告)号:CN111720114B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN201910221661.X
申请日:2019-03-22
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明公开一种砂岩油气层的测井饱和度计算方法,在传统计算模型上根据低阻成因进行修订。本发明阐述形成油(气)层低阻的主要原因是有效孔隙或可动孔隙中少量分布的可动水或束缚水与亲水岩石孔喉内壁水构成的导电网络引起的等效附加导电性以及束缚水本身的导电性,在进行修订之后计算模型或者方法适用于常规电阻率油(气)层和低阻油(气)层饱和度计算,明显提高低阻油(气)层含烃饱和度计算结果。因水层没有附加导电性其视电阻率较真实,而油(气)层可能存在附加导电性其视电阻率会降低,因此新模型适用于这种油(气)层饱和度计算结果低的情况,改善含油(气)饱和度计算结果,成为全世界砂岩油(气)层电阻率计算饱和度模型的标准。
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公开(公告)号:CN116090230A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310075476.0
申请日:2023-02-07
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , E21B47/013 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种用于裂缝性地层漏失压力分析方法和装置,属于石油钻井技术领域,方法包括:获取裂缝或断层位置的地质资料,根据地质资料获取裂缝性地层初始信息;建立裂缝或断层周围的应力参数模型,根据地质资料和裂缝性地层初始信息计算裂缝或断层周围的应力参数;根据裂缝性地层初始信息,将裂缝或断层周围的应力参数转换为裂缝性地层所在面的应力参数;根据裂缝或断层周围的应力参数、裂缝性地层所在面的应力参数,通过库仑函数计算裂缝性地层所在面的漏失压力;装置。本发明通过分析地应力状态与裂缝或断层结构之间的关系,确定裂缝或断层的临界状态,可为压裂施工改造提供参考,提高井场作业的安全性。
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公开(公告)号:CN114720494A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210199743.0
申请日:2022-03-01
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于XRD全岩录井潜山储层裂缝开度系数预测方法和装置,装置包括:岩屑采集、清洗、干燥和研磨装置,便携式XRD衍射仪,基质岩石矿物弹性微元模拟器,基质岩石弹性参数计算器,裂缝开度系数计算器,解释成图装置和长图打印装置。工作流程为,对上返岩屑取样、清洗、烘干和研磨,制备XRD衍射标准岩屑粉末;测试其X射线衍射谱图,确定矿物种类和含量;基质岩石矿物弹性微元模拟器进行矿物弹性微元串联和并联组合,计算弹性参数;测井和实验标定,计算基质岩石弹性参数;计算裂缝开度系数;计算结果随钻实时解释成图并长图打印。解决了潜山储层裂缝预测和随钻实时评价手段缺乏的问题,并有效处理了连续性差和准确性低的问题。
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公开(公告)号:CN101717725B
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN200910245097.1
申请日:2009-12-25
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中国海洋大学 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海石油环保服务有限公司
IPC分类号: C12N1/20 , C12N1/00 , C12N11/14 , C12N11/10 , A62D3/02 , C02F11/02 , C12R1/08 , C12R1/01 , C12R1/38 , A62D101/20
摘要: 本发明公开了溢油污染海岸线生物修复用菌剂及制备方法,溢油污染海岸线生物修复用菌剂是由混合发酵液和固定化载体为原料制成,混合发酵液包括短小芽孢杆菌CGMCCNo.3384发酵液、威尼斯不动杆菌CGMCC No.3385发酵液和/或门多萨假单胞菌CGMCCNo.3386发酵液和/或皮氏罗尔斯顿菌CGMCC No.3387发酵液。本发明的菌剂利用不同菌株对不同种类石油烃降解的协同作用,加快石油烃污染物的降解速率,较彻底降解各类石油烃污染物,且多株菌组成的菌群结构更稳定,更好适应各类石油污染环境。菌剂在污染场地生长迅速,形成竞争优势,并显著增加污染场地烃类降解微生物的数量,从而提高原油的生物降解率。
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公开(公告)号:CN114720494B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210199743.0
申请日:2022-03-01
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于XRD全岩录井潜山储层裂缝开度系数预测方法和装置,装置包括:岩屑采集、清洗、干燥和研磨装置,便携式XRD衍射仪,基质岩石矿物弹性微元模拟器,基质岩石弹性参数计算器,裂缝开度系数计算器,解释成图装置和长图打印装置。工作流程为,对上返岩屑取样、清洗、烘干和研磨,制备XRD衍射标准岩屑粉末;测试其X射线衍射谱图,确定矿物种类和含量;基质岩石矿物弹性微元模拟器进行矿物弹性微元串联和并联组合,计算弹性参数;测井和实验标定,计算基质岩石弹性参数;计算裂缝开度系数;计算结果随钻实时解释成图并长图打印。解决了潜山储层裂缝预测和随钻实时评价手段缺乏的问题,并有效处理了连续性差和准确性低的问题。
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公开(公告)号:CN116150695A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310145753.0
申请日:2023-02-21
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: G06F18/2433 , G06T11/20 , G06F17/18 , E21B47/113
摘要: 本发明公开了一种钻井液漏失位置确定及漏失参数计算方法,用于寻找钻井时发生井漏的位置,计算钻井液漏失速度及漏失量,以估算漏失规模。本发明阐述了利用钻井液中所含重晶石的光电吸收截面Pe值较其它任何岩石、矿物及流体异常高的原理,通过岩性密度测井所测得的Pe曲线在漏失井段高值的特点来准确定位漏失位置,并利用Pe测井值与瞬时漏速的相关性来预测漏速,采用多矿物分析的方法与钻井液中重晶石实际含量相结合来求漏失量。利用此方法确定漏失位置,简便易行,精度可靠;此法计算的漏速与漏失量与现场实际提供的数据对比,误差较小,效果良好。
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