一种确定海上低孔渗储层压裂裂缝高度方法

    公开(公告)号:CN103775048A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410026095.4

    申请日:2014-01-20

    IPC分类号: E21B43/26

    摘要: 本发明涉及一种确定海上低孔渗储层压裂裂缝高度方法,通过对比压裂前后固井质量测井资料确定固井不存在窜层的情况下,通过对交叉偶极子横波测井数据进行快、慢横波分离处理并计算压裂前后横波分裂程度,以压裂前横波分裂程度为背景值,将同一井段的压裂后横波分裂值与背景值进行对比,压裂后横波分裂值大于等于背景值的所对应的水泥固井段的长度即为压裂缝高度。本方法直观准确,可以应用在低孔渗储层压裂效果评价和区域综合研究中,能有力地提高海上低孔渗储层压裂后的评价成功率,为海上低孔渗储层的高效勘探开发提供了重要技术支持。

    一种确定海上低孔渗储层压裂裂缝高度方法

    公开(公告)号:CN103775048B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410026095.4

    申请日:2014-01-20

    IPC分类号: E21B43/26

    摘要: 本发明涉及一种确定海上低孔渗储层压裂裂缝高度方法,通过对比压裂前后固井质量测井资料确定固井不存在窜层的情况下,通过对交叉偶极子横波测井数据进行快、慢横波分离处理并计算压裂前后横波分裂程度,以压裂前横波分裂程度为背景值,将同一井段的压裂后横波分裂值与背景值进行对比,压裂后横波分裂值大于等于背景值的所对应的水泥固井段的长度即为压裂缝高度。本方法直观准确,可以应用在低孔渗储层压裂效果评价和区域综合研究中,能有力地提高海上低孔渗储层压裂后的评价成功率,为海上低孔渗储层的高效勘探开发提供了重要技术支持。

    一种高温高压同轴接插件

    公开(公告)号:CN202042770U

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201120111609.8

    申请日:2011-04-15

    发明人: 侯洪为 张国华

    摘要: 本实用新型提供了一种高温高压同轴接插件,包括:基体,所述基体为筒状,所述基体外壁上设置有安装结构;外导体,所述外导体套装在所述基体内并与所述基体同轴,所述外导体与所述基体之间设置有外绝缘体;内导体,所述内导体套装在所述外导体内并与所述外导体同轴,所述内导体与所述外导体之间还设置有内绝缘体。本实用新型采用同轴设置的内导体与外导体,并进行绝缘处理,可以使得密封腔盖安装过程中电机引线同轴旋转,从而不会发生绞线,也不会引起脱焊,从而提高电机使用的稳定性与可靠性。

    一种大斜度井环境中利用随钻测井数据的薄夹层识别方法

    公开(公告)号:CN113779812B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202111146375.5

    申请日:2021-09-28

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/02

    摘要: 本发明公开了一种大斜度井环境中利用随钻测井数据的薄夹层识别方法,该方法包括:步骤1通过随钻测井工具获得测井数据并进行预处理;步骤2利用正演仿真程序进行模拟仿真,建立层厚‑倾角解释图版,用曲线特征‑图版刻度联合方法识别界面位置、层厚以及地层视倾角;步骤3依据界面识别结果和层厚识别结果,对测井数据进行层化,完成地层界面划分,获得分层数据;步骤4建立层厚‑倾角‑分辨率校正图版,对测井数据进行分辨率校正,获取校正后的电阻率数据;步骤5根据分层数据、倾角数据、校正后的电阻率数据、井眼轨迹测井数据构建方波型层化电阻率曲线。该方案实现了对薄夹层的精准识别,还能够直观展示薄夹层识别结果。

    一种大斜度井环境中利用随钻测井数据的薄夹层识别方法

    公开(公告)号:CN113779812A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111146375.5

    申请日:2021-09-28

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/02

    摘要: 本发明公开了一种大斜度井环境中利用随钻测井数据的薄夹层识别方法,该方法包括:步骤1通过随钻测井工具获得测井数据并进行预处理;步骤2利用正演仿真程序进行模拟仿真,建立层厚‑倾角解释图版,用曲线特征‑图版刻度联合方法识别界面位置、层厚以及地层视倾角;步骤3依据界面识别结果和层厚识别结果,对测井数据进行层化,完成地层界面划分,获得分层数据;步骤4建立层厚‑倾角‑分辨率校正图版,对测井数据进行分辨率校正,获取校正后的电阻率数据;步骤5根据分层数据、倾角数据、校正后的电阻率数据、井眼轨迹测井数据构建方波型层化电阻率曲线。该方案实现了对薄夹层的精准识别,还能够直观展示薄夹层识别结果。

    一种井下T2谱温度校正方法及计算设备

    公开(公告)号:CN115749748A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211531436.4

    申请日:2022-12-01

    IPC分类号: E21B47/07 G06F17/10

    摘要: 本发明实施例涉及井下温度校正技术领域,公开了一种井下T2谱温度校正方法及计算设备。本发明实施例通过对目的层的第一T2谱根据高斯分布模型进行拟合得到第二T2谱,对第二T2谱的特征点根据第一温度校正公式进行横向弛豫时间的温度校正从而得到第三T2谱,然后根据第二温度校正公式对目的层的第一核磁总孔隙度进行校正得到地面温度时的第二核磁总孔隙度,此时对第三T2谱进行归一化处理得到第四T2谱,最后根据第二核磁总孔隙度对第四T2谱进行孔隙度分量的温度校正得到第五T2谱,实现了对井下高温环境测量的核磁数据进行温度校正,从而使井下高温环境测量的核磁数据适用于地面常温建立的评价模型。

    一种计算地层水矿化度的方法

    公开(公告)号:CN111042805B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN201911263423.1

    申请日:2019-12-11

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 一种计算地层水矿化度的方法,包括:步骤a:收集整理同区块同层位历史井地层信息、测井参数信息、泥浆滤液和地层水样品分析信息等;步骤b:基于机器学习的方法如多元线性回归、神经网络、遗传算法等,建立预测地层水矿化度的模型;步骤c:采集本井地层信息、仪器参数信息、泥浆滤液和地层水样品分析信息等;步骤d:利用建立的地层水矿化度模型,计算地层水的矿化度。本发明的计算方法综合了地层信息、测井参数信息和地层水样品分析信息,预测时间仅需几个小时,实效高且成本低廉。实现了在勘探测井阶段准确获知地层水的矿化度,为储层测井解释和评价提供基础参数,为勘探阶段提供快速决策。

    一种计算地层水矿化度的方法

    公开(公告)号:CN111042805A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911263423.1

    申请日:2019-12-11

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 一种计算地层水矿化度的方法,包括:步骤a:收集整理同区块同层位历史井地层信息、测井参数信息、泥浆滤液和地层水样品分析信息等;步骤b:基于机器学习的方法如多元线性回归、神经网络、遗传算法等,建立预测地层水矿化度的模型;步骤c:采集本井地层信息、仪器参数信息、泥浆滤液和地层水样品分析信息等;步骤d:利用建立的地层水矿化度模型,计算地层水的矿化度。本发明的计算方法综合了地层信息、测井参数信息和地层水样品分析信息,预测时间仅需几个小时,实效高且成本低廉。实现了在勘探测井阶段准确获知地层水的矿化度,为储层测井解释和评价提供基础参数,为勘探阶段提供快速决策。