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公开(公告)号:CN105952446A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610262683.7
申请日:2016-04-26
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
CPC classification number: E21B49/08 , E21B47/06 , E21B47/065
Abstract: 本发明公开了一种能提高含量计算结果精度的石油天然气气层成分含量测定方法,其包括以下步骤:S1、高温高压气层井下气体采样:S2、获取由体积密度参数、甲烷与二氧化碳含量、温度参数和压力参数构成的多组数据;S3、对上述多组数据进行参数拟合,构建甲烷与二氧化碳含量随气体体积密度、温度及压力变化的初级计算模型;S4、在气层段录取地层测压资料,选取不同深度测量地层压力,计算压力梯度,并换算体积密度值;实测得到气层段的温度值,代入含量计算模型中,得到高温高压气层中甲烷与二氧化碳含量。
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公开(公告)号:CN115616191B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202211222348.6
申请日:2022-10-08
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
Abstract: 本发明涉及石油与地质技术领域,更具体地,涉及一种测井联合物理模拟井筒装置及试验方法,装置包括岩石模型、测井仪、信息采集系统和设有若干支撑柱以及若干隔板的罐体;测井仪与信息采集系统信号连接;若干隔板将罐体分为上层、中层和下层;若干支撑柱用于支撑隔板;岩石模型设有贯穿竖直方向两端的测量孔;中层设有岩石仓,上层、下层分别设有连通岩石仓的上中心筒、下中心筒;上层、中层和下层顶部、底部的侧壁分别设有进水口、排水口;测井仪置于上中心筒、岩石模型和下中心筒内采集数据。进水口和出水口能够将每一层的液体排空,通过更换靶区的岩石模型,即可模拟不同测井的真实环境,快速建立与测井环境相适应的模拟井筒。
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公开(公告)号:CN114635682B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202210385061.9
申请日:2022-04-13
Applicant: 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
Abstract: 本发明属于石油天然气勘探技术领域,更具体地,涉及一种井筒多渗透率耦合的多层合采产能预测方法,包括:当具有电缆地层测试资料时,则对电缆地层测试资料中的压力预测试资料进行流度转换,得到压力预测试渗透率,对电缆地层测试资料中的电缆泵抽测试资料开展泵抽压力资料解释,得到泵抽试井渗透率,利用常规测井资料对压力预测试渗透率及泵抽试井渗透率进行渗透率耦合,得到连续的有效渗透率剖面;若仅有常规测井资料,则根据常规测井资料进行渗透率耦合,得到连续的有效渗透率剖面;对连续的有效渗透率剖面及常规测井资料,进行渗透率升尺度归一化,得到大尺度动态有效渗透率;基于大尺度动态油相渗透率及目标油层的层厚、流体粘度对目标层段进行产能预测。
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公开(公告)号:CN108982320A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810751507.9
申请日:2018-07-10
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/08 , G01N15/088
Abstract: 本发明公开了一种利用粒度参数进行复杂孔隙结构储层渗透率计算方法,通过理论推导得出粒度参数大小能反映地层渗透性,因此,可通过粒度特征参数进行分类表征地层,然后对不同储层类型的岩心分析孔隙度与渗透率进行分类拟合建立渗透率计算模型,同时采用粒度资料得到的泥质含量与粒度特征参数建立模型,采用测井计算的泥质含量即可判别储层类型,根据判别的储层类型,采用测井计算的孔隙度即可得到复杂孔隙结构储层渗透率参数。本发明解决了复杂孔隙结构地层常规方法渗透率计算精度低的问题。本发明在南海西部海域计算渗透率曲线近20余井次,渗透率计算精度达到半个数量级,能较好满足地质研究需要,结构简单,易于实现。
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公开(公告)号:CN109033575B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201810751570.2
申请日:2018-07-10
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
Abstract: 本发明公开了一种复杂孔隙结构储层的含水饱和度计算方法,包括以下具体步骤:S1、理论依据和基础;S2、解释模型的建立;S3、关键参数微孔隙体积含量Vm及等效地层水电导率Cwe的求取;S4、将已得到的参数代入解释模型,运用迭代的方法即可得到地层的含水饱和度,输出最终的计算结果。该模型很好的解决了现有饱和度模型难以在复杂孔隙结构地层有效评价地层含水饱和度及流体识别精度低的问题,所用方法理论可靠,计算结果准确、适用范围广。
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公开(公告)号:CN113553546A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110795999.3
申请日:2021-07-14
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司
Abstract: 本发明涉及油田开发技术领域,更具体地,涉及一种电成像数据提取岩石连续胶结指数的方法、系统及计算机可读存储介质。一种电成像数据提取岩石连续胶结指数的方法,包括:收集测井资料,测井资料包括岩心取样点实验结果胶结指数m0值以及电成像原始数据,并对电成像原始数据进行预处理得到处理后的电成像数据,并合成成像;统计和分析预处理后的电成像数据,并刻画全井段连续的电阻贴片和导电斑点特征;对的电阻贴片和导电斑点特征进行数值量化,获得全井段各深度点的电阻包含比例PRH;将电阻包含比例PRH与岩心取样点实验结果胶结指数m0值拟合得到胶结指数m与电阻包含比例PRH的函数关系式;代入各深度点PRH值计算全井段的胶结指数m。
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公开(公告)号:CN105952446B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610262683.7
申请日:2016-04-26
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
Abstract: 本发明公开了一种能提高含量计算结果精度的石油天然气气层成分含量测定方法,其包括以下步骤:S1、高温高压气层井下气体采样:S2、获取由体积密度参数、甲烷与二氧化碳含量、温度参数和压力参数构成的多组数据;S3、对上述多组数据进行参数拟合,构建甲烷与二氧化碳含量随气体体积密度、温度及压力变化的初级计算模型;S4、在气层段录取地层测压资料,选取不同深度测量地层压力,计算压力梯度,并换算体积密度值;实测得到气层段的温度值,代入含量计算模型中,得到高温高压气层中甲烷与二氧化碳含量。
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公开(公告)号:CN115683801A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211363137.4
申请日:2022-11-02
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司
Abstract: 本发明涉及人造岩心制备技术领域,更具体地,涉及一种匹配靶区物性和含油气性的大型人造岩心制作方法,包括以下步骤:S1.对靶区储层天然岩块进行成分及粒度分析;S2.根据天然岩块的成分及粒度分析结果筛选所需材料;S3.将材料按比例混合,再与水泥和水按比例混合搅拌成可振捣的砂浆;S4.将砂浆装入模具中,振捣排出砂浆中的气体;S5.岩心初凝后拆除模具,继续养护至完全固化;S6.根据靶区储层含油气情况,对所述岩心进行含油气性匹配。解决了使用环氧树脂胶结需要大型压机和大型烘箱的问题,通过小样制作模拟靶区岩块的物性和含油气性并总结不同材料用量对物性的影响规律,根据小样的配方进行制作,使大型人造岩心与靶区岩心的匹配度更高。
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公开(公告)号:CN109117505A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810751552.4
申请日:2018-07-10
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于介电实验的孔隙结构储层冲洗带含水饱和度计算方法,具体实施步骤为:S1、实验岩心制备:选取不同孔隙度、渗透率的六块岩心样品,对岩心进行洗油、烘干预处理;S2、利用电磁参数分析仪对多块岩心样品在984MHz频率条件下进行试验分析,获取每块岩心在不同含水饱和度条件下的介电参数;S3、利用孔隙度分析仪测量多块岩心的孔隙度参数;S4、对岩心介电实验数据进行分析;S5、通过介电及孔隙度测井装置采集和记录地层介电参数数据及地层孔隙度参数;S6、根据公式求取;S7、输出计算结果。本发明解决了复杂孔隙结构地层常规电阻率测井资料无法准确评价冲洗带含水饱和度及流体识别精度低的问题,模型计算结果准确、适用范围广。
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公开(公告)号:CN115629428B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202211170955.2
申请日:2022-09-23
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司
Abstract: 本发明是一种泥浆侵入下电阻率及核测井联合反演储层参数的方法,可用于模拟泥浆侵入条件下任意时刻的测井曲线及储层物理参数反演。首先构建井筒数值模型,然后根据地层储层特征对井筒数值模型进行赋值,再对赋值后的数值模型进行数值模拟仿真得到储层的电阻率响应、中子响应和密度响应曲线,将实测测井曲线与数值模拟响应曲线进行对比,不断调整数值模型参数的赋值直至数值模拟曲线与实测测井曲线基本一致,最后得到地层条件下的真实储层参数。该方法基于岩石物理参数结合井筒信息及相渗特征曲线,从仪器原理出发综合渗流特征、电磁场及核测井原理,通过多时刻、多物理场多维度测井响应信息反演储层实际储层参数,提高了储层流体性质识别及参数评价精度。
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