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公开(公告)号:CN112443758A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011486670.0
申请日:2020-12-16
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油炼化有限责任公司 , 中海油石化工程有限公司
摘要: 本发明涉及石油石化的物料输送技术领域,公开了一种LPG泵串联控制系统及其控制方法;控制系统,包括:前泵,后泵,入口通过输送管路与前泵的出口相连通;温度检测件,设置在后泵的入口,用于检测后泵入口温度;压力检测件,其设置在后泵的入口,用于检测后泵入口压力;调节阀,设置在后泵的下游,调节调节阀的开度能够调节后泵入口压力;计算机自动控制系统,后泵、温度检测件、压力检测件及调节阀均与计算机自动控制系统电连接,计算机自动控制系统能够根据后泵入口温度计算实时饱和蒸气压,控制后泵的关闭及调节阀的开度。计算机自动控制系统根据实时饱和蒸气压确定工作状态,避免后泵被气蚀,无需缓冲罐,减少了投资及输送物料的能耗。
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公开(公告)号:CN112727423B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202011616600.2
申请日:2020-12-30
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: 一种精细评价海上砂岩储层水力压裂裂缝高度的方法,采用如下步骤:一:在给定深度区间内,采集有关资料;二:计算压裂前、后阵列声波的地层横波时差及到时;三:计算压裂前、后阵列声波横波幅度之差;四:对压裂前、后的阵列声波数据进行反演;五:计算其脆裂指数之差;六:建立基于横波幅度和径向速度剖面的储层压裂裂缝精细评价图版;七:将压裂裂缝精细评价图版划分为三个区间;八:重复一至五得到单井阵列声波全波列数据处理结果,并根据处理结果对储层压裂裂缝高度进行精细评价。本发明不仅能够对各向异性技术进行压裂效果进行评价;而且,还能够对水力压裂裂缝高度进行评价有效地提高海上砂岩储层水力压裂评价精度。
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公开(公告)号:CN109374757B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201811280231.7
申请日:2018-10-30
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: 一种应用声波幅度定量化处理评价火成岩储层有效性的方法:在深度区间内进行阵列声波测井;对阵列声波测井资料采用均方根法进行波幅计算;获取同口井同岩性条件下,有效储层段与非有效储层段的波幅计算值的比值;利用斯通利波、横波幅度比值指示的有效厚度计算波幅产能指数;利用斯通利波幅度比和横波幅度比,建立基于波幅比值的储层有效性评价图版;依据波幅产能指数、斯通利波及横波幅度比值将储层有效性划分为三个区间,分别为I类储层区、II类储层区及III类储层区;将单井声波测井资料处理后,根据处理结果在图版中所处区域,对储层有效性及产能进行快速预判。本发明能够解决火成岩储层有效性评价问题,应用效果好,适用度高,能够显著降低勘探开发成本。
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公开(公告)号:CN113703052A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110946977.2
申请日:2021-08-18
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
发明人: 张明 , 马英文 , 张璋 , 张启龙 , 李东 , 张晓诚 , 祁晓 , 刘峰 , 韩耀图 , 余涵 , 杨喜 , 张博 , 程飞 , 胡立鹏 , 张雪峰 , 王一生 , 张聪慧 , 张欣
IPC分类号: G01V1/40
摘要: 一种海上中、高孔渗砂岩压裂效果预评估方法,包括如下步骤:一:采集目的区块内井压裂前、后测井资料;二:计算压裂前、后阵列声波地层纵、横波时差及走时;三:计算压裂前、后阵列声波径向速度剖面之差;四:计算压裂前储层物性及岩石力学参数曲线;五:将参数曲线与压裂前、后径向速度剖面之差进行对比分析与提取;六:将孔隙度、岩石脆性指数与体积模量拟合,得到与压裂前、后的径向速度剖面之差更为吻合的BPB曲线;七:计算单井压裂前的储层物性参数曲线、岩石力学参数曲线,并使用PBP曲线对本井的压裂效果进行预评估。本发明通过对目标区块的压裂井,利用径向速度剖面差异进行压裂效果评估;其不受储层物性差异影响,评价结果可靠。
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公开(公告)号:CN112727423A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011616600.2
申请日:2020-12-30
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: 一种精细评价海上砂岩储层水力压裂裂缝高度的方法,采用如下步骤:一:在给定深度区间内,采集有关资料;二:计算压裂前、后阵列声波的地层横波时差及到时;三:计算压裂前、后阵列声波横波幅度之差;四:对压裂前、后的阵列声波数据进行反演;五:计算其脆裂指数之差;六:建立基于横波幅度和径向速度剖面的储层压裂裂缝精细评价图版;七:将压裂裂缝精细评价图版划分为三个区间;八:重复一至五得到单井阵列声波全波列数据处理结果,并根据处理结果对储层压裂裂缝高度进行精细评价。本发明不仅能够对各向异性技术进行压裂效果进行评价;而且,还能够对水力压裂裂缝高度进行评价有效地提高海上砂岩储层水力压裂评价精度。
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公开(公告)号:CN109374757A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811280231.7
申请日:2018-10-30
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: 一种应用声波幅度定量化处理评价火成岩储层有效性的方法:在深度区间内进行阵列声波测井;对阵列声波测井资料采用均方根法进行波幅计算;获取同口井同岩性条件下,有效储层段与非有效储层段的波幅计算值的比值;利用斯通利波、横波幅度比值指示的有效厚度计算波幅产能指数;利用斯通利波幅度比和横波幅度比,建立基于波幅比值的储层有效性评价图版;依据波幅产能指数、斯通利波及横波幅度比值将储层有效性划分为三个区间,分别为I类储层区、II类储层区及III类储层区;将单井声波测井资料处理后,根据处理结果在图版中所处区域,对储层有效性及产能进行快速预判。本发明能够解决火成岩储层有效性评价问题,应用效果好,适用度高,能够显著降低勘探开发成本。
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公开(公告)号:CN113392538A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110780109.1
申请日:2021-07-09
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种水基泥浆条件下的地层水污染率的处理方法及装置,其中,该方法包括:对实时采集到的泵抽参数以及对应的电导率进行分析,得到电导率变化幅度;判断电导率变化幅度是否符合预设同层电导率变化幅度;若是,则确定当前采样点所处的地层为油水同层或气水同层,并从电导率中筛选出待处理的电导率,利用待处理的电导率以及待处理的电导率对应的泵抽参数作为样本数据进行训练,依据数据模型确定原状地层水的电导率;依据原状地层水的电导率、水基钻井液滤液的电导率以及当前采集到的电导率,计算地层水污染率。该方案能够精准地区分当前采样点所处的地层,并且针对油水同层(或气水同层)的情况,实现了对地层水污染率的实时精准计算。
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公开(公告)号:CN111441759A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010202292.2
申请日:2020-03-20
申请人: 中海油田服务股份有限公司 , 中国海洋石油集团有限公司
摘要: 本申请实施例提供了一种测井方法和装置,该方法包括:通过多维核磁测井仪器发射多个具有不同频率的第一电磁波,以通过多个具有不同频率的第一电磁波对不同的探测深度进行探测;通过预设的信号采集电路对地层中由第一电磁波共振产生的第二电磁波的电磁波信号进行采集;对电磁波信号进行反演计算,获取相应的谱信息,根据谱信息建立多维测井图谱;多维测井图谱包括二维谱和三维谱;根据多维测井图谱获取不同的探测深度对应的多维核磁多频切片;对多维核磁多频切片进行分析获取地层流体信息。通过该实施例方案,能够减弱泥浆侵入的影响,从而获得更准确的地层信息。
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公开(公告)号:CN113703052B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110946977.2
申请日:2021-08-18
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
发明人: 张明 , 马英文 , 张璋 , 张启龙 , 李东 , 张晓诚 , 祁晓 , 刘峰 , 韩耀图 , 余涵 , 杨喜 , 张博 , 程飞 , 胡立鹏 , 张雪峰 , 王一生 , 张聪慧 , 张欣
IPC分类号: G01V1/40
摘要: 一种海上中、高孔渗砂岩压裂效果预评估方法,包括如下步骤:一:采集目的区块内井压裂前、后测井资料;二:计算压裂前、后阵列声波地层纵、横波时差及到时;三:计算压裂前、后阵列声波径向速度剖面之差;四:计算压裂前储层物性及岩石力学参数曲线;五:将参数曲线与压裂前、后径向速度剖面之差进行对比分析与提取;六:将孔隙度、岩石脆性指数与体积模量拟合,得到与压裂前、后的径向速度剖面之差吻合的BPB曲线;七:计算单井压裂前的储层物性参数曲线、岩石力学参数曲线,并使用PBP曲线对本井的压裂效果进行预评估。本发明通过对目标区块的压裂井,利用径向速度剖面差异进行压裂效果评估;其不受储层物性差异影响,评价结果可靠。
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公开(公告)号:CN113392538B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110780109.1
申请日:2021-07-09
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种水基泥浆条件下的地层水污染率的处理方法及装置,其中,该方法包括:对实时采集到的泵抽参数以及对应的电导率进行分析,得到电导率变化幅度;判断电导率变化幅度是否符合预设同层电导率变化幅度;若是,则确定当前采样点所处的地层为油水同层或气水同层,并从电导率中筛选出待处理的电导率,利用待处理的电导率以及待处理的电导率对应的泵抽参数作为样本数据进行训练,依据数据模型确定原状地层水的电导率;依据原状地层水的电导率、水基钻井液滤液的电导率以及当前采集到的电导率,计算地层水污染率。该方案能够精准地区分当前采样点所处的地层,并且针对油水同层(或气水同层)的情况,实现了对地层水污染率的实时精准计算。
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