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公开(公告)号:CN116927730A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210330241.7
申请日:2022-03-31
摘要: 本发明提供一种低渗透砂砾岩油藏分区气水注入提高采收率方法,该低渗透砂砾岩油藏分区气水注入提高采收率方法包括:步骤1,开展砂砾岩不同相带储层特征研究;步骤2,确定气水注入分区界限;步骤3,划分不同开发方式的分区范围;步骤4,确定不同分区范围内的开发技术政策;步骤5,编制全区差异化开发方式的开发方案并实施;步骤6,跟踪调整分区范围和实施方案。该低渗透砂砾岩油藏分区气水注入提高采收率方法基于低渗透砂砾岩油藏不同相带储层连通特征,采用差异化的分区气水注入方式补充地层能量,改善地层能量补充的有效性,大幅度提高了低渗透砂砾岩油藏采收率。
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公开(公告)号:CN115343763B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202110525733.7
申请日:2021-05-14
摘要: 本发明提供一种基于地震同相轴零相位判别的蚂蚁体属性倾角校正方法,包括:对叠后地震数据进行基于断层保护的分频扩散滤波处理;进行梯度特征属性计算;进行倾角属性计算;根据不同情况进行梯度替换;进行同相轴零相位的判断,识别不同地层条件下稳定地层的同相轴零相位;根据同相轴零相位的判断结果,分情况进行蚂蚁体属性值的修正;进行滤波处理和线条细化处理,提高蚂蚁体属性的连续性和分辨率;基于上述步骤得到的蚂蚁体属性,进行高地层倾角条件下低序级断层的地震识别。该基于地震同相轴零相位判别的蚂蚁体属性倾角校正方法实现了倾斜地层处蚂蚁体属性的倾角校正,提高蚂蚁体属性在倾斜地层处断层识别的准确度。
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公开(公告)号:CN116263809A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111507140.4
申请日:2021-12-10
IPC分类号: G06F18/23 , G06F18/241
摘要: 本发明涉及油田开发技术领域,特别是涉及到一种基于人工智能与测井分层建模的页岩油岩相识别方法。所述方法包括以下步骤:选取研究区页岩油系统取芯井,确定测井敏感曲线;通过模糊聚类法快速识别页岩油储层中裂缝或富有机质纹层状亮晶灰质泥岩;利用岩心标定测井,分层建立页岩油不同岩性的测井模型,判别页岩油储层中的岩性;识别层理结构;建立计算模型对研究区页岩油井的有机碳含量进行预测,区分有机质类型;进行页岩油岩相综合判别。本发明方法填补了识别页岩油储层有利岩相即富有机质纹层状亮晶灰质页岩的技术空白以及提出了一种精细划分页岩油岩相的方法。
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公开(公告)号:CN116090145A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202111295274.4
申请日:2021-11-03
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/04 , E21B43/26 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及油田开发技术领域,具体涉及一种基于弹性产率页岩气藏多段压裂水平井压裂缝长预测方法。所述方法包括:步骤1,计算页岩气井的弹性产率;步骤2,绘制弹性产率与压裂液体积、压裂液体积的关系曲线,获取压裂改造系数;步骤3,建立刻度井单井数值模拟模型,拟合刻度井生产动态,确定刻度井压裂裂缝长作为标定缝长;步骤4,建立压裂改造体积与压裂裂缝长、压裂带宽、压裂裂缝高的相关关系;步骤5,计算任意相同地质条件页岩气井的压裂裂缝长。本发明方法通过页岩气井弹性产率分析及单井数值模拟分析两种手段,快速确定页岩气藏多段压裂水平井压裂裂缝长,解决了现有技术难题,对于开展页岩气藏动态分析及数值模拟具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115718898A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110971163.4
申请日:2021-08-23
IPC分类号: G06F18/2431 , G06F18/214 , G06Q10/04 , G06Q50/02
摘要: 本发明提供一种基于地质约束和XGboost算法的高分辨率Gr预测方法,包括:步骤1,进行井震精细标定;步骤2,针对储层段,在地震数据上提取多种属性;步骤3,在时间域,沿井轨迹提取地震属性和测井Gr值;步骤4,基于地质约束,进行地震属性优选;步骤5,利用XGboost算法进行属性优选;步骤6,在属性优选的基础上,将优选属性与测井Gr值作为特征值和标签,利用XGboost训练模型;步骤7,预测Gr三维数据体。该基于地质约束和XGboost算法的高分辨率Gr预测方法不受低频模型的影响,井间可靠性高,可靠程度优于地质统计学反演,在实际工区的应用不受样本数量的影响,普适性较强。
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公开(公告)号:CN115690772A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110847391.0
申请日:2021-07-26
IPC分类号: G06V20/64 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06T17/00 , G06Q50/02
摘要: 本发明提供一种基于深度学习的重力断层自动识别方法,该基于深度学习的重力断层自动识别方法包括:步骤1,构建三维断层地质模型;步骤2,进行三维地质模型密度填充;步骤3,构建三维断层重力样本数据;步骤4,构建重力断层样本标签;步骤5,进行基于深度学习的重力断层识别网络构建;步骤6,利用优化算法进行网络参数训练,获得重力断层自动识别网络模型;步骤7,进行重力断层自动识别网络模型的输出及应用。该基于深度学习的重力断层自动识别方法利用深度学习算法充分挖掘重力异常中包含的断裂构造信息,提升断层识别的效率及精度,为重力识别断裂方面的提供了新的技术工具。
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公开(公告)号:CN115310251A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110498777.5
申请日:2021-05-08
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F113/08
摘要: 本发明属于石油开发技术领域,涉及一种基于极限驱替的油藏高耗水层带识别方法。所述包括以下步骤:获取相渗全过程曲线;获取含水饱和度场和液相流量场;确定含水饱和度指标和液相流量指标;识别油藏高耗水层带。本发明方法综合高耗水层带的油水流动特征、实际油藏地质情况及开发过程中可能存在的干扰因素,首次提出以含水饱和度和液相流速双重指标识别油藏高耗水层带,避免高耗水层带误判、错判的情况,为特高含水期油藏实际开发调整提供准确依据。
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公开(公告)号:CN111008474B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN201911224256.X
申请日:2019-12-02
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 本发明提供一种标定极限驱替残余油饱和度的方法,该标定极限驱替残余油饱和度的方法包括:步骤1.利用油藏工程和渗流理论,建立过水倍数与含水饱和度的数学关系模型;步骤2.建立满足驱替过程的逻辑关系、数值范围和极限条件的A与含水饱和度Sw的数学模型,确定系数b和n;步骤3.标定极限驱替条件下的残余油饱和度;步骤4.基于上述步骤建立的模型,标定目前条件下的完整相渗比值曲线。该标定极限驱替残余油饱和度的方法满足水驱油过程的逻辑关系和极限条件,同时操作流程简单,基础数据准备工作较为容易,能够为完整相渗曲线完整的标定、极限残余油饱和度、极限驱油效率的确定提供依据。
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公开(公告)号:CN115032130A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110248900.8
申请日:2021-03-08
摘要: 本发明提供了一种基于微分分布的致密砂岩全尺度孔径分布曲线拼接方法,包括:步骤1,将样品进行预处理,并将样品分为长短两部分;步骤2,对长样品开展高压压汞实验,获得高压压汞孔喉半径大小分布数据;步骤3,对短样品开展恒速压汞实验,获得孔隙和喉道半径大小分布数据;步骤4,将步骤2和3中获得的频率半径分布曲线转化为微分半径分布曲线;步骤5,对比步骤4中获取的高压压汞和恒速压汞微分半径分布曲线,寻找相同或相似趋势段;步骤6,利用步骤5中获取的相同或相似趋势段得到致密砂岩样品的全尺度孔径分布曲线。本发明综合了高压压汞和恒速压汞的优点,具有严格科学依据和可操作性,可为致密砂岩储层评级以及开发提供理论支持。
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公开(公告)号:CN114969870A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110188607.7
申请日:2021-02-18
IPC分类号: G06F30/13 , E21B43/267 , E21B47/00 , G06F111/04
摘要: 本发明涉及油气田储层地质分析技术领域,具体涉及砂砾岩储层任意两井连通砂体的定量表征方法。所述方法包括:步骤一、利用截断高斯模拟的方法模拟得到亚相模型,对垂向上储层展布形态进行表征;步骤二、对亚相模型内部各岩相采用随机模拟方法模拟井上数据,建立岩相模型;步骤三、采用相控建模约束,通过岩相控模拟物性参数;步骤四、通过物性下限计算得到NTG模型;步骤五、基于NTG模型计算与井连通的砂体,并实现连接任意两口井的砂体连通性表征。本发明方法能够更准确地描绘出井间连通砂体的平面展布和空间分布情况,实现对任意两井间连通性的定量刻画和表征。
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