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公开(公告)号:CN109025924B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201810432431.3
申请日:2018-05-08
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 长江大学
IPC分类号: E21B43/20 , E21B47/002 , E21B47/00
摘要: 本发明属于石油勘探开发技术领域,尤其涉及一种基于微观岩石薄片的含油饱和度动态监测平台。本发明的技术方案为:自动控制马达实现对实验平台上固定的岩石薄片观察点定位;光纤通道设置实现对岩石薄片微区紫外光谱采集;紫外光谱发生和采集联合仪实现对岩石薄片图像采集;微机自动处理系统实现光谱峰值与流体饱和度的转换。该平台可用于石油行业内对微观水驱油的机理、提高采收率技术效果的验证等研究,也可用于探讨不同的微观结构下流体流动机理,具有自动化程度高、可定量监测和表征的特点。
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公开(公告)号:CN114198072B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202111428233.8
申请日:2021-11-29
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: E21B43/20 , E21B43/30 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 一种多层合采油藏水驱开发井网优化部署方法,采用以下步骤:一:对研究单元进行地质建模;二:对油田的水驱油进行分解;其是将三维驱替过程转化为纵向水驱油和平面水驱油过程;三:设置纵向细分层系方案,计算纵向矛盾程度;四:设置平面井网部署方案,计算平面矛盾程度;五:对纵向和平面方案进行组合,确定最优井网部署方案。本发明不仅对不同纵向层系划分方案和平面井网部署方案矛盾程度进行定量化;而且,还确定了每个方案的总矛盾程度;并根据单井增油量的最小经济界限,以确定最优的井网部署方案;同时,还考虑了纵向划分层系和平面井网部署对开发效果的影响,解决了多层合采油藏水驱开发井网优化难的问题。
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公开(公告)号:CN111997575B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010848604.7
申请日:2020-08-21
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明公开了一种基于平面驱替分量的非规则井网优化注水方法。以采油井为中心划分注采单元,与对应的注水井形成三角形注采单元。以注采单元为研究对象考虑储层平面非均质特征,应用多流管方法计算了注采单元内不同驱替方向的水驱波及面积。最后综合考虑储层平面非均质程度及不同驱替方向的水驱波及面积得到平面驱替分量系数,计算注采单元内不同方向注水井所需的注水量。在理论研究的基础上,形成了平面驱替分量系数图版,用于指导油田注水井的动态配注,通过矿场实际应用,取得了良好的降水增油的效果。
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公开(公告)号:CN109858177B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910134624.5
申请日:2019-02-23
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明提供一种基于拟流线法的底水油藏水平井水驱数值模拟方法,该方法包括:步骤1,收集油藏基本静态和动态信息,为数值模拟计算提供参数;步骤2,根据相渗实验数据,计算各含水饱和度下的Kro、Krw、fw、fw’、PV等参数表;步骤3,根据底水水脊形态,确定拟流线分布,沿流线进行等体积网格剖分;步骤4,模型初始化,根据油藏实际情况,设定网格初始饱和度、压力边界等;步骤5,根据水驱前缘驱替理论,计算饱和度场分布,渗流阻力等模拟参数;该发明针对底水油藏水驱油规律的认识难题,采用拟流线法建立底水驱理论模型,对底水油藏水平井开发动态进行仿真模拟,为底水油藏开发技术政策的制定提供理论和技术支持。
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公开(公告)号:CN111997575A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010848604.7
申请日:2020-08-21
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明公开了一种基于平面驱替分量的非规则井网优化注水方法。以采油井为中心划分注采单元,与对应的注水井形成三角形注采单元。以注采单元为研究对象考虑储层平面非均质特征,应用多流管方法计算了注采单元内不同驱替方向的水驱波及面积。最后综合考虑储层平面非均质程度及不同驱替方向的水驱波及面积得到平面驱替分量系数,计算注采单元内不同方向注水井所需的注水量。在理论研究的基础上,形成了平面驱替分量系数图版,用于指导油田注水井的动态配注,通过矿场实际应用,取得了良好的降水增油的效果。
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公开(公告)号:CN111810101A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010641122.4
申请日:2020-07-06
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明涉及一种水驱油藏动态分析方法及装置。该方法包括以下步骤:获取油藏不同时刻的累积产油量Np、累积产水量Wp、累积产液量Lp和水油比WOR,以及原油体积系数Bo;依据表达式计算油藏不同时刻的视累积产油量N′p;以Wp的对数为纵坐标,以N′p为横坐标,绘制一系列数据点;对上述数据点进行线性回归,得到水驱特征曲线关系式。实现该方法的装置包括数据获取模块、视累积产油量计算模块、绘制模块和回归模块,还可以包括开发指标计算模块。本发明油藏开发动态分析方法及装置可以计算包括累积产液量、累积产油量、含水上升率和动用地质储量在内的油藏开发指标,且对于实际油藏开发数据的适用性更强,分析预测结果更准确。
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公开(公告)号:CN112761627B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202011643840.1
申请日:2020-12-31
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明公开了一种海上砂岩油藏地层原油粘度计算方法,涉及砂岩油藏开发技术领域,该方法根据需要计算地层原油粘度的油井原油物性分析实验结果中化验分析内容是否齐全,公开了两种计算方法,其方法一利用丰富的原油物性分析实验资料准确计算海上砂岩油藏地层原油粘度,计算结果误差较小,有效提高了海上砂岩油藏地层原油粘度的计算精度。该套方法适用范围广、灵活、易操作;其方法二仅利用石油相对密度API度即可进行地层原油粘度准确计算的方法,该方法所需原油物性分析实验参数非常少,可以准确的计算地层原油粘度,降低油田开发过程中的取样化验成本,对于未来进行地面取样分析时,可以减少部分化验分析参数,节省取样及化验费用。
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公开(公告)号:CN112102101B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202010937743.7
申请日:2020-09-08
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明公开了一种水驱油藏井组调堵决策方法:对于研究区块井组的生产井生产动态数据消除噪点计算含水率导数,绘制含水率、含水率导数与时间的关系曲线,判断是否存在优势渗流通道发育,确定优势渗流通道及正常储层的见水时间;求取优势渗流通道与正常储层渗透率之比,得到优势渗流通道渗透率;求取优势渗流通道的平均孔吼半径;求取优势渗流通道体积;利用优势渗流通道与正常储层渗透率之比筛选调堵井组,利用优势渗流通道的平均孔吼半径和优势渗流通道体积,指导调堵剂类型和注入量的设计。本发明实现优势渗流通道是否发育的快速判定,以及优势渗流通道孔吼半径和发育规模的快速计算,可以进行水驱油藏井组调堵决策。
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公开(公告)号:CN108468536A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810433258.9
申请日:2018-05-08
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 长江大学
IPC分类号: E21B43/20 , E21B47/002 , E21B47/00
摘要: 本发明属于石油勘探开发技术领域,尤其涉及一种基于紫外光谱微观驱油模拟实验的含油饱和度监测方法。采用具有发射和接收功能的紫外光谱仪,对微观区域的光谱采集;设计自动控制系统,采用全自动自控马达驱动的可伸缩移动的载物台,对模拟薄片进行的全区扫描,获取某个时间点岩石薄片上所有微区的光谱特征;通过光谱图像分析获取微区含油饱和度值;对不同时间、不同位置的含油饱和度分析,实现对全岩石薄片驱替过程中油水动态监测。本发明主要用于石油行业内对微观水驱油的机理、提高采收率技术效果的验证等,具有效率高、可定量表征微观驱油实验中的油水动态过程等优点。
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公开(公告)号:CN108468536B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201810433258.9
申请日:2018-05-08
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 长江大学
IPC分类号: E21B43/20 , E21B47/002 , E21B47/00
摘要: 本发明属于石油勘探开发技术领域,尤其涉及一种基于紫外光谱微观驱油模拟实验的含油饱和度监测方法。采用具有发射和接收功能的紫外光谱仪,对微观区域的光谱采集;设计自动控制系统,采用全自动自控马达驱动的可伸缩移动的载物台,对模拟薄片进行的全区扫描,获取某个时间点岩石薄片上所有微区的光谱特征;通过光谱图像分析获取微区含油饱和度值;对不同时间、不同位置的含油饱和度分析,实现对全岩石薄片驱替过程中油水动态监测。本发明主要用于石油行业内对微观水驱油的机理、提高采收率技术效果的验证等,具有效率高、可定量表征微观驱油实验中的油水动态过程等优点。
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