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公开(公告)号:CN116184513B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202310212913.9
申请日:2023-03-07
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: G01V3/38
Abstract: 本发明公开了一种阵列侧向测井地层裂缝参数评价方法,包括,S1:基于阵列侧向测井深探测模式电阻率测量值变化特征,定性识别裂缝位置;S2:在已识别的裂缝位置处,提取阵列侧向测井各探测模式电阻率测量值,根据电阻率测量值计算获得裂缝倾角信息;S3:根据计算得到的裂缝倾角,基于不同泥浆电阻率条件,利用数值模拟技术构建阵列侧向测井裂缝孔隙度响应图版;S4:提取实际油气储层阵列侧向测井深探测视电阻率、泥浆电阻率数据,基于阵列侧向测井裂缝孔隙度响应图版插值得到储层裂缝孔隙度信息。本发明基于不同裂缝参数储层阵列侧向测井响应特征,构建了基于阵列侧向测井的裂缝参数定量评价模型,可为裂缝储层阵列侧向测井评价提供理论参考。
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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:CN107605477B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201710704338.9
申请日:2017-08-17
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: 本发明提供了一种确定井下泵抽取样油气突破和含水率稳定时间的方法,基本原理为在电缆地层测试器对目的层流体进行泵抽取样的过程中,利用特别设计的井下流体监测模块和泵抽模块对泵抽的流体性质进行分析,提取出瞬时含水率和泵向状态信息,然后在matlab中编写程序对原始瞬时含水率进行周期化处理获得周期平均含水率。最后,利用相关数学算法编程实现了泵抽过程中油气突破时间和含水率稳定时间的自动拾取。通过采用经特别设计的井下流体监测和泵抽仪器提供的数据编程实现了泵抽油气突破时间和含水率稳定时间的自动精确确定,弥补了常规方法只能通过人为拾取油气突破时间和含水率稳定时间的不足,提高了工作效率,同时大大方便了后续的分析研究工作。
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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:CN113553546B
公开(公告)日:2023-08-18
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
IPC: G06F17/18 , G06F17/15 , G06F18/213
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:CN113297755B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110742033.3
申请日:2021-06-30
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: 本发明提供一种储层流体指示因子的构建方法,考虑了储层孔隙度、含气饱和度差异对气测校正量的影响,首先计算含气指标,利用趋势面分析拟合方法对钻井液密度差、含气指标、气测全烃值进行指数函数拟合,得到气测全烃值与钻井液密度差、含气指标的关系函数,再基于校正后的气测值计算储层流体指示因子,直观指示储层流体性质。本发明弥补了常规气测校正模型中没有考虑储层孔隙度大小、含气饱和度高低的缺陷,同时量化了气测对储层含气性的指示性,提高了基于气测录井资料的储层流体性质识别精度。
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公开(公告)号:CN109033575A
公开(公告)日:2018-12-18
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
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
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:CN110043254B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN201910391039.3
申请日:2019-05-11
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: 本发明公开了一种基于电缆地层测试资料地层有效渗透率的获取方法,包括如下步骤:S1、分析电缆地层测试压力恢复资料,计算得到径向流流度MR;S2、通过电缆地层测试资料得到的径向流流度MR与常规测井成果孔隙度曲线Φ、泥质含量VCL、储层厚度H之间建立关系模型,利用测井曲线计算静态径向流流度MR‑LOG;S3、将静态流度曲线MR‑LOG与电缆地层测试的流度进行刻度,得到有效的校正后的流度曲线MR‑LOGC;S4、将动态流度曲线MR‑LOGC与DST测试的流度进行尺度转换,从而获得储层的有效渗透率及地层系数,便于更好地分析储层的产能。
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公开(公告)号:CN119513663A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411673699.8
申请日:2024-11-21
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: 本发明公开了一种页岩优势储集相识别方法和系统,涉及测井勘探技术领域,包括:获取目标页岩的常规测井曲线数据、元素测井曲线数据、核磁测井曲线数据、物性实验数据及地化参数含氢指数;对目标页岩按小层进行岩石类型划分,得到目标页岩的多个层位;确定目标页岩的校正孔渗数据;确定页岩孔径微观参数;基于地化参数含氢指数、校正孔渗数据、页岩孔径微观参数和预设岩石结构补正指数,构建目标页岩的优势储集相识别指数;分别计算目标页岩的每个层位对应的优势储集相识别指数,得到目标页岩的纵向储集相分布状态,并确定目标页岩的优势储集相。本发明缓解了现有技术存在着因考虑参数不全面导致的优势储集相评价结果不可靠的技术问题。
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