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公开(公告)号:CN107829684A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710529916.X
申请日:2017-06-30
摘要: 本发明提供一种3D地质模型—3D水平井轨迹实时联动的钻井方法,该3D地质模型—3D水平井轨迹实时联动的钻井方法包括:步骤1,井轨迹输出设备与地质模型对接联动;步骤2,将实时井轨迹数据输入地质模型;步骤3,钻遇模型中的油层后,对油层模型顶底深度修正,生成新地质模型;步骤4,实时控制水平井轨迹沿油层模型延伸;步骤5,根据完井后测井情况检查井轨迹是否理想。该3D地质模型—3D水平井轨迹实时联动的钻井方法易于推广,操作方便,为防止水平井轨迹打偏、实现模型和井轨迹的充分信息交流,提供了切实有效的新方法。
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公开(公告)号:CN107918918B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201610884784.8
申请日:2016-10-10
发明人: 吴兆徽 , 刘西雷 , 牛丽娟 , 李伟忠 , 吴光焕 , 李伟 , 翟麟秀 , 吴颖昊 , 韦涛 , 崔卫东 , 路言秋 , 赵衍彬 , 杨鹏 , 安洁 , 陈明铭 , 宿文浩 , 梁金萍 , 孙钰 , 马健 , 李珊珊 , 王传飞
IPC分类号: G06Q50/02
摘要: 本发明提供一种基于排液现象用岩心侧壁油液比校正含油饱和度的方法,包括:步骤1,根据油田生产数据,确认需要做数据处理的取心井或邻井已投产,且有产油、产液数据;步骤2,先对岩心饱和度进行孔隙度压缩校正,得到初步校正后的岩心含油饱和度、含水饱和度;步骤3,通过求取原始油液比,得到初始排出液原油所占的比例;步骤4,利用步骤2中初步校正后的岩心含油饱和度数据,岩心含水饱和度数据,以及步骤3中计算得到的取心时刻原始油液比,得到校正后含油饱和度。该基于排液现象用岩心侧壁油液比校正含油饱和度的方法具有较好的操作性,具有创新性和实用性,易于推广,为岩心含油饱和度的校正提供了切实可行的新方法。
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公开(公告)号:CN109001803B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201811127695.4
申请日:2018-09-26
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明提供一种采用拟合微电位曲线提高地震分辨率的方法,包括:步骤1,对地震剖面进行精细地层解释;步骤2,根据相邻两口井同一层位、同一位置的微电位数据点RN1、RN2,得到新层面的数据体RN’的位置;步骤3,根据相邻两井的波阻抗(I1、I2),对同一层位、同一位置的微电位数据(RN1、RN2)进行变换,且按新数据点RN’距两井的距离(D1、D2)设定变形的权重;步骤4,采用步骤3中的计算方法,算出每个精细层面的全部微电极新数据RN’;步骤5,形成拟合微电位RN’新三维数据。该采用拟合微电位曲线提高地震分辨率的方法大大提高地震剖面的分辨率,对地震资料升级、更精细的地层解释提供了新的方法。
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公开(公告)号:CN106842359A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510896519.7
申请日:2015-12-07
发明人: 毕义泉 , 孙业恒 , 吴兆徽 , 刘西雷 , 闵令元 , 牛丽娟 , 李伟忠 , 战艾婷 , 路言秋 , 崔卫东 , 赵衍彬 , 吴光焕 , 韦涛 , 李伟 , 王传飞 , 吴颖昊 , 刘祖鹏 , 梁金萍 , 翟麟秀 , 宿文浩 , 陈明铭 , 杨鹏 , 孙钰
IPC分类号: G01V11/00
CPC分类号: G01V11/00
摘要: 本发明提供一种利用波阻抗定量识别复杂砂砾岩体岩性的方法,包括:利用岩心资料,结合测井数据,确定不同岩性在阵列感应、密度、声波时差、中子孔隙度这些测井曲线数据上的分布范围;进行岩性的粗分,利用阵列感应曲线区分出泥岩、泥质砂砾岩、砂砾岩三类岩性;进行岩性细分,利用密度曲线将泥质砂砾岩细分为泥质砂岩、泥质砾岩,将砂砾岩细分为砂岩、砾岩;生成波阻抗曲线,并利用波阻抗,进一步确定出灰质砂岩、灰质砾岩;通过以上步骤,精细判别出七类岩性。该利用波阻抗定量识别复杂砂砾岩体岩性的方法具有较好的操作性,利于推广,为复杂砂砾岩体岩性的定量识别提供了切实可行的新方法。
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公开(公告)号:CN109001803A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201811127695.4
申请日:2018-09-26
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明提供一种采用拟合微电位曲线提高地震分辨率的方法,包括:步骤1,对地震剖面进行精细地层解释;步骤2,根据相邻两口井同一层位、同一位置的微电位数据点RN1、RN2,得到新层面的数据体RN’的位置;步骤3,根据相邻两井的波阻抗(I1、I2),对同一层位、同一位置的微电位数据(RN1、RN2)进行变换,且按新数据点RN’距两井的距离(D1、D2)设定变形的权重;步骤4,采用步骤3中的计算方法,算出每个精细层面的全部微电极新数据RN’;步骤5,形成拟合微电位RN’新三维数据。该采用拟合微电位曲线提高地震分辨率的方法大大提高地震剖面的分辨率,对地震资料升级、更精细的地层解释提供了新的方法。
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公开(公告)号:CN107918918A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610884784.8
申请日:2016-10-10
发明人: 吴兆徽 , 刘西雷 , 牛丽娟 , 李伟忠 , 吴光焕 , 李伟 , 翟麟秀 , 吴颖昊 , 韦涛 , 崔卫东 , 路言秋 , 赵衍彬 , 杨鹏 , 安洁 , 陈明铭 , 宿文浩 , 梁金萍 , 孙钰 , 马健 , 李珊珊 , 王传飞
IPC分类号: G06Q50/02
CPC分类号: G06Q50/02
摘要: 本发明提供一种基于排液现象用岩心侧壁油液比校正含油饱和度的方法,包括:步骤1,根据油田生产数据,确认需要做数据处理的取心井或邻井已投产,且有产油、产液数据;步骤2,先对岩心饱和度进行孔隙度压缩校正,得到初步校正后的岩心含油饱和度、含水饱和度;步骤3,通过求取原始油液比,得到初始排出液原油所占的比例;步骤4,利用步骤2中初步校正后的岩心含油饱和度数据,岩心含水饱和度数据,以及步骤3中计算得到的取心时刻原始油液比,得到校正后含油饱和度。该基于排液现象用岩心侧壁油液比校正含油饱和度的方法具有较好的操作性,具有创新性和实用性,易于推广,为岩心含油饱和度的校正提供了切实可行的新方法。
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公开(公告)号:CN107824454B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201710168859.7
申请日:2017-03-20
摘要: 本发明公开了一种油砂粒度筛设备及使用方法,其中设备包括粒度筛装置,所述粒度筛装置包括筛体总成以及带动筛体总成进行离心旋转的粒度筛驱动装置,所述筛体总成包括由外至内依次套装在一起的最外层带槽无筛孔容器、多层级筛孔粒度筛。所述多层级筛孔粒度筛至少包括三个,由外之内分别为外层细粒度筛、中层中粒度筛、内层粗粒度筛。还包括预处理装置,所述预处理装置包括预处理容器、搅拌装置、岩样进样刀片,所述岩样进样刀片横置在预处理容器中,所述搅拌装置安装在预处理容器中并位于岩样进样刀片下方。本发明设备应用简单,具有较好操作性,具有创新性、实用性,易于推广,为筛选各种粒度的油砂,提供了切实可行的方法。
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公开(公告)号:CN107676082B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201610625723.X
申请日:2016-08-01
发明人: 吴兆徽 , 吴光焕 , 李伟忠 , 牛丽娟 , 邓宏伟 , 韦涛 , 翟麟秀 , 刘西雷 , 吴颖昊 , 陈明铭 , 宿文浩 , 梁金萍 , 路言秋 , 孙钰 , 马健 , 杨鹏 , 李珊珊 , 王传飞 , 赵衍彬 , 崔卫东 , 安洁 , 李伟
摘要: 本发明提供一种用测井合成曲线修正岩心含油饱和度的方法,包括:根据初次修正好的岩心含油饱和度数据So,编制So‑深度图;根据工区含油饱和度的拟合公式,得到测井合成曲线Sy,对其等比例缩放平移得到新测井曲线Sy';将岩心含油饱和度数据So,向该新测井曲线Sy'水平投影,得到新含油饱和度数据So';取投影前数据点So、投影后数据点So'的平均值So'',作为最终校正过相对大小的岩心油饱和度。该用测井合成曲线修正岩心含油饱和度的方法采用地下原状地层数据,修正采至地表的岩心实验数据,尽可能忠实了地下原状岩心、地层的真实情况,易于理解,方法简便,为修正完善岩心含油饱和度的相对大小提供了切实可行的方法。
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公开(公告)号:CN107824454A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710168859.7
申请日:2017-03-20
CPC分类号: B07B7/083 , B04B3/00 , B04B7/08 , G01N15/0272
摘要: 本发明公开了一种油砂粒度筛设备及使用方法,其中设备包括粒度筛装置,所述粒度筛装置包括筛体总成以及带动筛体总成进行离心旋转的粒度筛驱动装置,所述筛体总成包括由外至内依次套装在一起的最外层带槽无筛孔容器、多层级筛孔粒度筛。所述多层级筛孔粒度筛至少包括三个,由外之内分别为外层细粒度筛、中层中粒度筛、内层粗粒度筛。还包括预处理装置,所述预处理装置包括预处理容器、搅拌装置、岩样进样刀片,所述岩样进样刀片横置在预处理容器中,所述搅拌装置安装在预处理容器中并位于岩样进样刀片下方。本发明设备应用简单,具有较好操作性,具有创新性、实用性,易于推广,为筛选各种粒度的油砂,提供了切实可行的方法。
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公开(公告)号:CN107829684B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201710529916.X
申请日:2017-06-30
摘要: 本发明提供一种3D地质模型—3D水平井轨迹实时联动的钻井方法,该3D地质模型—3D水平井轨迹实时联动的钻井方法包括:步骤1,井轨迹输出设备与地质模型对接联动;步骤2,将实时井轨迹数据输入地质模型;步骤3,钻遇模型中的油层后,对油层模型顶底深度修正,生成新地质模型;步骤4,实时控制水平井轨迹沿油层模型延伸;步骤5,根据完井后测井情况检查井轨迹是否理想。该3D地质模型—3D水平井轨迹实时联动的钻井方法易于推广,操作方便,为防止水平井轨迹打偏、实现模型和井轨迹的充分信息交流,提供了切实有效的新方法。
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