一种基于时移测井数据的求解相渗特征曲线的新方法

    公开(公告)号:CN109138975B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN201810750441.1

    申请日:2018-07-10

    IPC分类号: E21B47/00 E21B49/08

    摘要: 本发明公开了一种基于时移测井数据的求解相渗特征曲线的新方法,步骤1,根据不同时刻电阻率测量数据,基于联合反演理论反演地层电阻率剖面信息;步骤2,格式化输出电阻率剖面信息;步骤3,根据电阻率和饱和度转换公式计算出不同时刻地层饱和度剖面;步骤4,计算任意两时刻间地层含水饱和度的改变量;步骤5,计算单位时间内地层流体的流量;步骤6,计算储层中各相流体的有效渗透率特征点;步骤7,拟合输出两相流体的相渗曲线,本发明以往获取有效渗透率的最佳途径主要由测试获得,但其成本极高,基于时移测井数据求解相渗特征曲线的新方法,将为储层的有效性和产能评价提供关键的基础参数,是勘探开发降本增效的一项重要举措。

    一种基于时移测井数据的求解相渗特征曲线的新方法

    公开(公告)号:CN109138975A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810750441.1

    申请日:2018-07-10

    IPC分类号: E21B47/00 E21B49/08

    CPC分类号: E21B47/00 E21B49/087

    摘要: 本发明公开了一种基于时移测井数据的求解相渗特征曲线的新方法,步骤1,根据不同时刻电阻率测量数据,基于联合反演理论反演地层电阻率剖面信息;步骤2,格式化输出电阻率剖面信息;步骤3,根据电阻率和饱和度转换公式计算出不同时刻地层饱和度剖面;步骤4,计算任意两时刻间地层含水饱和度的改变量;步骤5,计算单位时间内地层流体的流量;步骤6,计算储层中各相流体的有效渗透率特征点;步骤7,拟合输出两相流体的相渗曲线,本发明以往获取有效渗透率的最佳途径主要由测试获得,但其成本极高,基于时移测井数据求解相渗特征曲线的新方法,将为储层的有效性和产能评价提供关键的基础参数,是勘探开发降本增效的一项重要举措。

    一种方向信号多层界面识别方法

    公开(公告)号:CN105938503B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201610173350.7

    申请日:2016-03-24

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种使用方向信号识别多个地层层界面的方法,首先根据测井获得方位自然GR和方向信号并提取地层倾角和地层方位角;然后测井获得多个源距和不同频率下的仪器方向信号测井响应值,得到标准化的测井数据和真实层界面;构建地层模型;最后计算地层模型输出反演结果绘制井眼轨迹‑地层界面的关系图;该方法应用方向信号识别多个层界面能够获得井眼‑地层全面地层信息,完善了现有测井评价资料,在地质导向中,可提前获得未钻遇层电阻率剖面信息和储层位置关系,为实时钻进过程中钻头调整提供数据支撑;在后期评价中,通过层边界距和每层电阻率反演结果可精确计算储集层厚度、储层含油饱和度等,为储层评价提供可靠参数。

    高温高压储层二氧化碳流体密度骨架参数的获取方法

    公开(公告)号:CN104948164B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510223616.X

    申请日:2015-05-05

    IPC分类号: E21B47/00 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种高温高压储层二氧化碳流体密度骨架参数的获取方法,包括如下步骤:二氧化碳流体采样;获取多组测试实验数据;构建初级计算模型:利用数据拟合分析方法,对上述多组数据进行参数拟合分析,得到初级计算模型;构建密度骨架参数计算模型:在所述的初级计算模型的基础上,利用密度测井响应原理,将二氧化碳流体的体积密度转化为视体积密度值,得到密度骨架参数计算模型;将测得的温度值及压力值,代入到密度骨架参数计算模型,得到高温高压储层中二氧化碳流体的密度骨架参数。利用该方法可以显著提高获取二氧化碳流体骨架密度参数的准确度,进而提高高温高压富含二氧化碳气层测井解释评价孔隙度的精度,具有较强的通用性。

    高温高压储层二氧化碳流体密度骨架参数的获取方法

    公开(公告)号:CN104948164A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510223616.X

    申请日:2015-05-05

    IPC分类号: E21B47/00 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种高温高压储层二氧化碳流体密度骨架参数的获取方法,包括如下步骤:二氧化碳流体采样;获取多组测试实验数据;构建初级计算模型:利用数据拟合分析方法,对上述多组数据进行参数拟合分析,得到初级计算模型;构建密度骨架参数计算模型:在所述的初级计算模型的基础上,利用密度测井响应原理,将二氧化碳流体的体积密度转化为视体积密度值,得到密度骨架参数计算模型;将测得的温度值及压力值,代入到密度骨架参数计算模型,得到高温高压储层中二氧化碳流体的密度骨架参数。利用该方法可以显著提高获取二氧化碳流体骨架密度参数的准确度,进而提高高温高压富含二氧化碳气层测井解释评价孔隙度的精度,具有较强的通用性。

    基于并行计算技术的随钻电阻率测井联合反演方法

    公开(公告)号:CN104895561A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510205980.3

    申请日:2015-04-28

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种基于并行计算技术的随钻电阻率测井联合反演方法,包括以下步骤:A.载入随钻电阻率测井数据;B.对测井曲线光滑滤波、自动分层;C.根据曲线分离程度选取地层模型侵入深度、侵入带电阻率、地层电阻率初始值;D.采用有限元素法,基于多核并行或GPU并行计算技术,计算实测曲线相应深度点的随钻电阻率测井响应;E.计算正演仿真响应值与实测数据相对误差,若相对误差小于设定阈值,则输出该模型值作为反演结果,若否,则根据马奎特迭代算法计算模型改变量,重置地层模型参数,返回步骤D,直至输出反演结果。本发明反演计算速度快、精度高,适用于泥浆侵入严重的情况,可为储层评价与储层污染程度评估提供技术保障。