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公开(公告)号:CN118348048A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410336262.9
申请日:2024-03-22
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
摘要: 本发明公开了基于多温阶热解的计算页岩生烃转化率的方法及设备和存储介质,属于油气勘探技术领域;该方法包括,S1:获取页岩样品的有机质丰度值TOC和热解参数;S2:根据有机质丰度值TOC和热解参数,计算页岩样品的氢指数HIR;S3:根据多个页岩样品在不同Tmax时的氢指数HIR,通过拟合公式建立该层段页岩原始氢指数的恢复模型,并计算得到该层段页岩的原始氢指数HI0R;S4,根据该层段页岩的氢指数HIR演化模型和原始氢指数HI0R,计算得到该层段页岩在不同演化成熟度背景下的生烃转化率Tr;该方法对原始氢指数的计算方法进行了优化,从而可以获得更为准确地页岩原始氢指数,进而计算得到了更为准确的页岩生烃转化率。
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公开(公告)号:CN117471545A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311420514.8
申请日:2023-10-30
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
摘要: 本发明涉及石油地球物理勘探技术领域,特别涉及一种用于石油勘探的三维逆时偏移方法,包括:S1采用正演数值模拟所用的三维速度模型进行正演模拟,所述正演模拟采用了有限差分法求解三维声波方程;S2根据有限差分法中的三维交错网格格式的一阶差分空间频散关系和稳定性条件确定三维声波方程差分解稳定性条件参数;S3将所述参数三维声波方程差分解稳定性条件参数输入优化差分系数的目标函数,得到优化差分系数;S4利用所述优化差分系数对所述三维速度模型的三维声波方程进行数值模拟,得到三维逆时偏移结果。可以在计算时增大时间采样步长,就能达到在总延拓时间一定时,成倍减少了时间采样点,实现计算时间成本和波场存储空间成倍减少。
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公开(公告)号:CN117030870A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310776230.6
申请日:2023-06-28
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
摘要: 本发明涉及石油天然气勘探开发领域,特别涉及一种恢复油气成藏过程的方法,其中包括以下步骤:采集岩心、原油、天然气样品并制备测试样本,对天然气样品进行组分和碳同位素测试,对原油样品进行气相色谱、色谱‑质谱分析,确定油气来源与成因;对岩心双面抛光薄片在显微镜下进行成岩作用观察、以及扫描电镜测试,建立成岩演化序次;根据流体包裹体荧光观察和激光拉曼测试,结合区域埋藏史、热史,确定油气成藏事件及时间;最后综合烃源岩生排烃史、油气成藏事件及成藏时间,建立油气成藏过程。本发明方法综合烃源岩生排烃史、成岩演化史、油气成藏多方面因素,全面、准确恢复复杂的油气成藏过程,为后续研究开发提供了准确的数据基础。
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公开(公告)号:CN116879945A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310734691.7
申请日:2023-06-20
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
摘要: 本发明涉及一种基于地质‑地震结合的地层尖灭线预测方法,包括以下步骤:收集资料;依据测井电性曲线和岩心,遴选出岩性‑电性标志层,建立岩性‑电性关系,确定发育特征及界面识别标志;建立区域连井剖面,明确层序地层展布规律,构建地层横向变化地质模式;基于三维地震工区,结合区域连井剖面,绘制剖面地层尖灭趋势线;采用地层厚度法,细化尖灭线位置,明确地层尖灭线地质特征;利用单井地层厚度和井间水平距离,求出尖灭趋势线在尖灭点处的夹角、夹角平均值;通过夹角外推法,计算确定尖灭线的位置;采用地震相位旋转处理法,对尖灭点进行识别和精细刻画;基于已确定尖灭线位置,结合前述分析成果进行综合预测,明确地层尖灭线的展布范围。
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公开(公告)号:CN115808720A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202111071179.6
申请日:2021-09-13
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: G01V1/50
摘要: 本发明涉及地球物理技术领域,公开了一种预测页岩层水平裂缝发育强度的方法,将井眼位置页岩层的地震波平均传播速度与井眼位置页岩层的测井声波平均速度的比值,作为判断井眼位置页岩层的水平裂缝发育强度的参数,通过地震反演法和反距离加权法将参数进一步处理,预测区域内页岩层水平裂缝发育强度的平面分布。本发明的一种预测页岩层水平裂缝发育强度的方法,能够有效的综合利用地震、测井、钻井等方面的信息,快捷地预测页岩层的水平裂缝的发育强度,能够预测页岩层水平裂缝发育强度的平面分布,为页岩地层的评价提供参考,尤其对页岩甜点预测、有利区评价有很好的作用。
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公开(公告)号:CN110939430B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN201811117662.1
申请日:2018-09-20
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: E21B47/00 , E21B43/267
摘要: 本发明公开了一种确定页岩气压裂液返排模型的方法,包括以下步骤:计算水以汽态形式存在于天然气中的溶解饱和度;使用页岩气井实际生产数据,绘制水气比与累计产气量的双对数曲线图,基于溶解饱和度,当水气比的变化范围与溶解饱和度相当时,表明水以蒸汽形态进行返排;根据水气比与累计产气量的双对数曲线图,分析曲线斜率与压裂液返排机理的关系,得到负二分之一斜率对应天然气置换压裂液返排,负一斜率对应水以蒸汽状态溶解于天然气中返排,从而建立压裂液返排模型;基于压裂液返排模型,根据待检测某页岩气井的水气比与累计产气量在双对数曲线中的斜率,判断其压裂液返排模型属于天然气置换压裂液返排还是水以蒸汽状态溶解于天然气中返排。
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公开(公告)号:CN112392471A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201910745667.7
申请日:2019-08-13
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
摘要: 本发明涉及碳酸盐岩储层评价领域,特别涉及一种碳酸盐岩储层孔隙度计算方法及装置,这种计算方法包括开展岩心标定实验,确定碳酸盐岩储层孔隙度测井响应的非线性特征;建立碳酸盐岩储层体积模型和测井响应方程,其中,对于非线性特征,建立非线性方程;上述的测井响应方程联立形成方程组;迭代求解方程组,得到储层孔隙度。本发明提供的碳酸盐岩储层孔隙度计算方法通过岩心标定实验,确定非线性参数,然后建立测井响应非线性方程组,能够减小孔隙度的计算误差,扩大孔隙度的数据量,更加适用于储层情况复杂的碳酸盐岩地层。
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公开(公告)号:CN110939430A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201811117662.1
申请日:2018-09-20
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: E21B47/00 , E21B43/267
摘要: 本发明公开了一种确定页岩气压裂液返排模型的方法,包括以下步骤:计算水以汽态形式存在于天然气中的溶解饱和度;使用页岩气井实际生产数据,绘制水气比与累计产气量的双对数曲线图,基于溶解饱和度,当水气比的变化范围与溶解饱和度相当时,表明水以蒸汽形态进行返排;根据水气比与累计产气量的双对数曲线图,分析曲线斜率与压裂液返排机理的关系,得到负二分之一斜率对应天然气置换压裂液返排,负一斜率对应水以蒸汽状态溶解于天然气中返排,从而建立压裂液返排模型;基于压裂液返排模型,根据待检测某页岩气井的水气比与累计产气量在双对数曲线中的斜率,判断其压裂液返排模型属于天然气置换压裂液返排还是水以蒸汽状态溶解于天然气中返排。
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公开(公告)号:CN208937359U
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201821547701.7
申请日:2018-09-20
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: G01N1/08
摘要: 本实用新型公开了一种岩心采样钻机,包含基座、钻头、夹持部件、水密封组件和驱动装置,所述夹持部件设于所述基座上,所述钻头位于所述夹持部件上方,所述钻头与夹持部件的间距可调,所述驱动装置通过驱动钻杆带动所述钻头旋转,所述钻头包含至少三个刀片,相邻两个所述刀片之间的设有间隙,所述间隙的距离为1.5mm-2.5mm,所述钻头连接于所述钻杆的底部,所述钻头的外径大于所述钻杆的外径。采用本装置有利于增加泥沙返排量,提高返排率避免钻头堵塞,在采样过程中有效润滑,降低磨损,延长钻头的使用寿命,节省成本,提高采样效率和防止样品破碎,以便更好的保持原始地质资料的完整性,提高采样的效率,节省时间和成本。
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公开(公告)号:CN220380778U
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202321650499.1
申请日:2023-06-27
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: G01N1/08
摘要: 本实用新型公开了一种油气勘探用钻探取样设备,包括升降装置和取样设备,还包括底框和至少两个加固装置,所述加固装置安装于所述底框,所述加固装置包括拉紧装置和插杆,所述拉紧装置与所述底框固定连接,所述插杆能够插入地面,所述拉紧装置用于使插入地面的所述插杆产生倾斜。插杆能够自上而下插入地面,通过拉紧装置将插入地面的插杆与底框拉紧,使原本插入地面的插杆受到拉力作用而产生倾斜,使得插入地里的插杆被牢牢地锁定在地里,这样则会对底框产生安放加固作用,避免在钻探取样时产生的反作用力容易造成安放底框在地面上出现位移的情况发生,从而提高取样效率,提高取样质量。
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