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。

    一种测量井下地层流体污染率的方法

    公开(公告)号:CN110905493A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911149204.0

    申请日:2019-11-21

    IPC分类号: E21B49/00 E21B49/08 E21B47/00

    摘要: 一种测量井下地层流体污染率的方法,包括以下步骤:步骤a:井口取循环泥浆,获得泥浆滤液;在室温条件下,测量泥浆滤液的电导率σ0,并记录室温T0;步骤b:利用电缆地层取样器在井下对地层流体进行泵抽并记录地层流体电导率、对应的时刻以及地层温度T1;选取地层流体电导率最高值σf;以及地层流体最高值σf之后的特定时刻的地层流体电导率σz;将参数σ0、T0、T1、σf、σz带入公式,获得所述特定时刻井下地层流体污染率。本发明的测量方法实现了在勘探测井阶段,利用电缆地层取样器,准确获知井下地层流体的污染率,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,可以广泛用于海上和陆上的多种类型的油气田。

    一种测量井下地层流体污染率的方法

    公开(公告)号:CN110905493B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201911149204.0

    申请日:2019-11-21

    IPC分类号: E21B49/00 E21B49/08 E21B47/00

    摘要: 一种测量井下地层流体污染率的方法,包括以下步骤:步骤a:井口取循环泥浆,获得泥浆滤液;在室温条件下,测量泥浆滤液的电导率σ0,并记录室温T0;步骤b:利用电缆地层取样器在井下对地层流体进行泵抽并记录地层流体电导率、对应的时刻以及地层温度T1;选取地层流体电导率最高值σf;以及地层流体最高值σf之后的特定时刻的地层流体电导率σz;将参数σ0、T0、T1、σf、σz带入公式,获得所述特定时刻井下地层流体污染率。本发明的测量方法实现了在勘探测井阶段,利用电缆地层取样器,准确获知井下地层流体的污染率,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,可以广泛用于海上和陆上的多种类型的油气田。

    火成岩核磁共振测井T2谱束缚水截止值的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN115421205A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211047615.0

    申请日:2022-08-29

    IPC分类号: G01V3/38

    摘要: 本发明公开了一种火成岩核磁共振测井T2谱束缚水截止值的确定方法及装置。该方法基于构建的火成岩孔隙网络模型,进行不同温压条件下核磁共振模拟,得到不同温压条件下核磁共振模拟回波数据,建立不同温压条件下核磁共振模拟回波数据与温度压力的刻度关系,根据所建立的刻度关系对井下火成岩核磁共振测井回波数据进行校正,对校正前后的火成岩核磁共振测井回波数据分别进行反演处理,得到第一T2谱、第二T2谱,将第一T2谱与第二T2谱中重合的短弛豫部分对应的最大弛豫时间确定为火成岩核磁共振测井T2谱的束缚水截止值。本发明可以连续获取井下核磁共振T2谱的束缚水截止值,提高了核磁共振在孔隙度、渗透率、饱和度评价等方面的计算精度。

    一种泥质含量计算方法和装置

    公开(公告)号:CN112541523A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011282762.7

    申请日:2020-11-17

    IPC分类号: G06K9/62 G06N20/00

    摘要: 本申请实施例公开了一种泥质含量计算方法和装置,该方法包括:获取第一常规测井数据,并获取n个分类模型、m个高伽马地层模型和m个低伽马地层模型;将第一常规测井数据输入n个分类模型,以对第一常规测井数据进行地层分类;依据分类结果将常规测井曲线输入到对应的地层模型中获取m×n条泥质含量预测曲线;地层模型包括:m个高伽马地层模型和m个低伽马地层模型;从m×n条泥质含量预测曲线中筛选出一条泥质含量预测曲线作为最终泥质含量预测曲线;通过质量评估算法确定最终泥质含量预测曲线的质量等级。通过该实施例方案,提高了计算精度和可靠性,并实现了对预测结果进行质量评估。

    套后声波时差确定方法及装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118625388A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410664104.6

    申请日:2024-05-27

    摘要: 本申请实施例公开了一种套后声波时差确定方法及装置,该方法包括:依据套管井的第一阵列声波全波列数据,计算在各个深度位置处的第一水泥胶结指数、地层纵波幅度与套管波幅度的第一比值;利用两种声波时差提取方式分别处理第一阵列声波全波列数据,得到两种套后声波时差结果;分析在不同第一水泥胶结指数和不同第一比值下两种套后声波时差结果的准确度,得到准确度分析结果,进而将优选指数图版划分为两个优选指数区间;根据两个优选指数区间,为待测套管井的第二阵列声波全波列数据中各个深度井段确定对应的目标声波时差提取方式,据此对各个深度井段对应的数据内容进行处理得到目标套后声波时差结果。本方案有效提高了套后声波时差评价精度。

    地层温度预测方法、装置及计算设备

    公开(公告)号:CN118094339B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410459503.9

    申请日:2024-04-17

    摘要: 本申请公开了一种地层温度预测方法、装置、计算设备,涉及数据处理技术领域,其中方法包括:获取目标井的多个深度的待处理数据;待处理数据包括地层信息和测井信息;将每一个深度的待处理数据分别输入到训练好的多个温度分类模型中进行处理,根据处理结果确定该深度的多个预测温度类别;根据该深度的多个预测温度类别,将该深度的待处理数据分别输入到训练好的相应温度类别的多个温度回归模型中进行处理,得到该深度的多个候选地层温度;对多个深度的多个候选地层温度进行统计分析,根据分析结果确定目标井的地层温度预测结果。通过上述方式,能够高效地完成地层温度预测,同时,克服了现有技术需要额外的样本数据来评估模型准确性的缺陷。