一种黏土吸附气含量的确定方法、存储介质和计算机设备

    公开(公告)号:CN114486620B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202011269585.9

    申请日:2020-11-13

    IPC分类号: G01N7/04

    摘要: 本发明提供一种黏土吸附气含量的确定方法、存储介质和计算机设备。该方法包括:进行等温吸附实验,获得每块岩心样品在不同压力下的吸附气含量;得到多块岩心样品各自对应的吸附气含量与压力之间的关系;确定多块岩心样品在目标地层同一压力下各自的吸附气含量;根据多块岩心样品各自的总有机碳含量和其在同一压力下各自的吸附气含量,建立用于描述目标地层的吸附气含量与总有机碳含量之间的关系的关系模型;当目标地层的总有机碳含量为0时,基于所述关系模型确定目标地层的吸附气含量,该吸附气含量即为目标地层的黏土吸附气含量。本实施例可用于确定黏土吸附量,进而实现页岩吸附气含量的可靠评价。

    复杂储层T2谱转换毛管压力曲线的方法及系统

    公开(公告)号:CN111721685B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201910221988.7

    申请日:2019-03-22

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 公开了一种复杂储层T2谱转换毛管压力曲线的方法及系统。该方法可以包括:通过测量获得岩心的样本毛管压力曲线和样本T2谱;计算样本T2谱的孔隙度累积曲线,根据岩心孔隙度将孔隙度累积曲线进行归一化处理,获得归一化孔隙度累积曲线;根据变孔喉半径比的转换关系,获得样本毛管压力曲线与归一化孔隙度累积曲线的转换关系;根据转换关系,建立目标函数,计算使目标函数最小的转换系数,确定转换公式;根据转换公式与T2谱,计算毛管压力曲线。本发明通过基于变孔喉半径比的转换关系转换复杂储层的毛管压力曲线,解决复杂储层孔隙结构中孔喉半径比可变的问题,提高T2谱转换毛管压力曲线的精度。

    页岩油气储层矿物含量确定方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN116660972A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202210146393.1

    申请日:2022-02-17

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本公开涉及非常规油气勘探技术领域,特别地涉及一种页岩油气储层矿物含量确定方法、装置、存储介质以及电子设备。所述方法包括:确定目标储层的矿物类别和沉积环境类别;根据所述矿物类别和所述沉积环境类别,确定所述目标储层的矿物含量评价模型和矿物含量关系模型参数;确定所述矿物类别中第一类矿物含量;根据所述第一类矿物含量和所述矿物含量关系模型参数,通过所述矿物含量评价模型确定所述矿物类别中所有非第一类矿物的含量。基于常规测井资料连续性好、成本较低的优势,依据湖盆沉积环境差异,通过分析“三元矿物”沉积规律,提出了“三元矿物”含量定量评价模型,为解决陆相页岩油气储层矿物含量定量评价问题提供有效的解决方案。

    密度曲线校正方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN116009110A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202111231278.6

    申请日:2021-10-22

    IPC分类号: G01V11/00

    摘要: 本申请涉及非常规油气勘探开发技术领域,具体涉及一种密度曲线校正方法、装置及电子设备,该方法首先根据待校正储层的测井曲线信息划分出密度曲线失真段,然后在密度曲线未失真段,分析密度测井曲线与总有机碳数据之间的经验关系,同时获取基于自然伽马能谱的分析化验总有机碳计算模型。然后在整个页岩层段,根据经验关系式以及分析化验总有机碳计算模型进行计算,便可得到反映真实页岩地层的密度曲线,即密度校正曲线。上述方式以总有机碳数据为桥梁,利用自然伽马能谱测井曲线、密度曲线以及总有机碳数据,实现对待校正储层的密度曲线进行准确校正的目的。

    一种黏土吸附气含量的确定方法、存储介质和计算机设备

    公开(公告)号:CN114486620A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202011269585.9

    申请日:2020-11-13

    IPC分类号: G01N7/04

    摘要: 本发明提供一种黏土吸附气含量的确定方法、存储介质和计算机设备。该方法包括:进行等温吸附实验,获得每块岩心样品在不同压力下的吸附气含量;得到多块岩心样品各自对应的吸附气含量与压力之间的关系;确定多块岩心样品在目标地层同一压力下各自的吸附气含量;根据多块岩心样品各自的总有机碳含量和其在同一压力下各自的吸附气含量,建立用于描述目标地层的吸附气含量与总有机碳含量之间的关系的关系模型;当目标地层的总有机碳含量为0时,基于所述关系模型确定目标地层的吸附气含量,该吸附气含量即为目标地层的黏土吸附气含量。本实施例可用于确定黏土吸附量,进而实现页岩吸附气含量的可靠评价。

    裂缝孔隙度确定方法、存储介质和计算机设备

    公开(公告)号:CN114185108A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202010961170.1

    申请日:2020-09-14

    IPC分类号: G01V11/00

    摘要: 本发明提供一种裂缝孔隙度确定方法、存储介质和计算机设备,该方法包括:S100:获取N组参数样本;S200:获得与N组参数样本一一对应的N个裂缝孔隙度模型;S300:确定目标储层的裂缝孔隙度初始值和基岩电阻率初始值;S400:获得与N个裂缝倾角一一对应的双侧向电阻率误差;S500:将与N个裂缝倾角一一对应的双侧向电阻率误差中最小的双侧向电阻率误差与预设误差阈值进行比较:当大于或等于预设误差阈值时,调整裂缝孔隙度初始值,返回执行S400;当小于预设误差阈值时,将与该最小的双侧向电阻率误差对应的裂缝孔隙度作为目标储层的裂缝孔隙度。本发明能够快速准确提供裂缝孔隙度,为解释评价裂缝提供可靠参数,具有较强的可操作性和实用性。