一种多压力成因超压贡献比例的计算方法

    公开(公告)号:CN110826157A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911007368.X

    申请日:2019-10-22

    IPC分类号: G06F30/17 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种多压力成因超压贡献比例的计算方法,包括如下步骤:S1、判断地层异常高压形成机制;S2、采用实测地层速度计算地层压力总量;S3,模拟正常压实和欠压压实条件下的地层速度,计算欠压实成因相关的地层压力分量;S4,计算非欠压实成因相关的地层压力分量;S5,计算欠压实成因和非欠压实成因对异常压力的贡献比例。本发明提供的方法考虑了不同压力形成机制条件下地层测井响应的差异和相关特征,实现了欠压实成因异常压力分量和其他成因异常压力分量的定量计算,进而定量计算欠压实作用和其他压力成因作用对异常高压形成的贡献比例。

    一种非欠压实地层孔隙压力预测方法

    公开(公告)号:CN110069751A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910373439.1

    申请日:2019-05-07

    IPC分类号: G06F17/18 G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种非欠压实地层孔隙压力预测方法。利用现场钻井来建立纵波速度与密度交汇图,根据现场钻井的不同深度的泥岩,在纵波速度与密度交汇图中建立这些泥岩的速度与密度交汇点,然后将偏离加载趋势线的速度与密度交汇点和经典压力卸载模型进行对比,通过对比来判断非欠压地层异常压力成因,利用地层速度计算不同深度的泥岩孔隙压力,统计计算的泥岩孔隙压力和实测的泥岩孔隙压力之间的压力系数误差,利用地层深度与压力系数误差来建立拟合函数,利用拟合函数得到的泥岩孔隙压力与得到的泥岩孔隙压力来实现非欠压实地层孔隙压力预测。本发明的有益效果:实现非欠压实地层孔隙压力预测,实现非欠压地层异常压力成因的定性判断。

    一种多压力成因超压贡献比例的计算方法

    公开(公告)号:CN110826157B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN201911007368.X

    申请日:2019-10-22

    IPC分类号: G06F30/17 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种多压力成因超压贡献比例的计算方法,包括如下步骤:S1、判断地层异常高压形成机制;S2、采用实测地层速度计算地层压力总量;S3,模拟正常压实和欠压压实条件下的地层速度,计算欠压实成因相关的地层压力分量;S4,计算非欠压实成因相关的地层压力分量;S5,计算欠压实成因和非欠压实成因对异常压力的贡献比例。本发明提供的方法考虑了不同压力形成机制条件下地层测井响应的差异和相关特征,实现了欠压实成因异常压力分量和其他成因异常压力分量的定量计算,进而定量计算欠压实作用和其他压力成因作用对异常高压形成的贡献比例。

    一种非欠压实地层孔隙压力预测方法

    公开(公告)号:CN110069751B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201910373439.1

    申请日:2019-05-07

    摘要: 本发明涉及一种非欠压实地层孔隙压力预测方法。利用现场钻井来建立纵波速度与密度交汇图,根据现场钻井的不同深度的泥岩,在纵波速度与密度交汇图中建立这些泥岩的速度与密度交汇点,然后将偏离加载趋势线的速度与密度交汇点和经典压力卸载模型进行对比,通过对比来判断非欠压地层异常压力成因,利用地层速度计算不同深度的泥岩孔隙压力,统计计算的泥岩孔隙压力和实测的泥岩孔隙压力之间的压力系数误差,利用地层深度与压力系数误差来建立拟合函数,利用拟合函数得到的泥岩孔隙压力与得到的泥岩孔隙压力来实现非欠压实地层孔隙压力预测。本发明的有益效果:实现非欠压实地层孔隙压力预测,实现非欠压地层异常压力成因的定性判断。

    一种基于岩性-物性分类的碎屑岩地层压力计算方法

    公开(公告)号:CN110656930A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910990773.1

    申请日:2019-10-18

    IPC分类号: E21B47/06 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种基于岩性-物性分类的碎屑岩地层压力计算方法,包括如下步骤:S1、对碎屑岩地层进行岩性分类,划分泥岩层和砂岩层;S2、将砂岩层划分为极低渗低渗砂岩层和中高渗砂岩层;S3、将中高渗砂岩层分为孤立型和连通型;S4、计算泥岩层的地层压力;S5、计算极低渗低渗砂岩层和孤立型中高渗砂岩层的地层压力,S6、编制连通型中高渗砂岩顶底界面的深度构造图,读取砂岩的最大埋深和最小埋深,计算连通型中高渗砂岩的地层压力;S7、不同岩性-物性地层计算地层压力按深度合并从而得到全部地层的地层压力,解决了砂岩与泥岩孔隙压力形成机制的差异问题,提高孔隙压力预测的精度,为钻井套管程序优化、泥浆性能优化提供更准确的数据支撑。

    一种地层压力随钻自动预警系统的实施方法

    公开(公告)号:CN110939435B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN201910954089.8

    申请日:2019-10-09

    IPC分类号: E21B47/06 E21B49/00 E21B44/00

    摘要: 本发明涉及地层勘探技术领域。解决现有技术中随钻数据获取与压力分析不同步导致无法第一时间发现地层压力局部剧烈变化所触发的潜在安全风险的问题。一种地层压力随钻自动预警系统的实施方法,包括:建立地层压力预测模型,建立数据自动预处理工作流程和地层压力预测工作流程,设置地层压力安全的自动预警条件,实时获取研究区随钻的测井数据和录井数据,自动预处理测井数据和录井数据,获得监测孔隙压力、压力偏差百分比和安全压力窗口,对满足自动预警条件的地层压力发出警报。本发明的有益效果:能及时发现地层压力局部剧烈变化所触发的潜在安全风险,并且第一时间向工作人员发出地层压力突变的预警。

    一种基于岩性-物性分类的碎屑岩地层压力计算方法

    公开(公告)号:CN110656930B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN201910990773.1

    申请日:2019-10-18

    IPC分类号: E21B47/06 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种基于岩性‑物性分类的碎屑岩地层压力计算方法,包括如下步骤:S1、对碎屑岩地层进行岩性分类,划分泥岩层和砂岩层;S2、将砂岩层划分为极低渗低渗砂岩层和中高渗砂岩层;S3、将中高渗砂岩层分为孤立型和连通型;S4、计算泥岩层的地层压力;S5、计算极低渗低渗砂岩层和孤立型中高渗砂岩层的地层压力,S6、编制连通型中高渗砂岩顶底界面的深度构造图,读取砂岩的最大埋深和最小埋深,计算连通型中高渗砂岩的地层压力;S7、不同岩性‑物性地层计算地层压力按深度合并从而得到全部地层的地层压力,解决了砂岩与泥岩孔隙压力形成机制的差异问题,提高孔隙压力预测的精度,为钻井套管程序优化、泥浆性能优化提供更准确的数据支撑。

    一种地层压力随钻自动预警系统的实施方法

    公开(公告)号:CN110939435A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201910954089.8

    申请日:2019-10-09

    IPC分类号: E21B47/06 E21B49/00 E21B44/00

    摘要: 本发明涉及地层勘探技术领域。解决现有技术中随钻数据获取与压力分析不同步导致无法第一时间发现地层压力局部剧烈变化所触发的潜在安全风险的问题。一种地层压力随钻自动预警系统的实施方法,包括:建立地层压力预测模型,建立数据自动预处理工作流程和地层压力预测工作流程,设置地层压力安全的自动预警条件,实时获取研究区随钻的测井数据和录井数据,自动预处理测井数据和录井数据,获得监测孔隙压力、压力偏差百分比和安全压力窗口,对满足自动预警条件的地层压力发出警报。本发明的有益效果:能及时发现地层压力局部剧烈变化所触发的潜在安全风险,并且第一时间向工作人员发出地层压力突变的预警。