-
公开(公告)号:CN110414085A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910618258.0
申请日:2019-07-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
Abstract: 本发明提供一种已开发断块油藏原始油水界面确定方法,该已开发断块油藏原始油水界面确定方法包括:步骤1,进行油藏地质模型建模;步骤2,在油藏地质模型建模的基础上,进行油藏地质模型评价;步骤3,在地质研究基础上,估算一系列初始油水界面;步骤4,进行油藏数值模拟正演及匹配;步骤5,确定油水界面及储量。该已开发断块油藏原始油水界面确定方法,针对常规油水界面确定方法不确定性强的问题,将油井实际生产动态作为评价标准,提高估算油水界面的可靠性。
-
公开(公告)号:CN110414085B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN201910618258.0
申请日:2019-07-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
IPC: G06F30/20 , G06T17/05 , E21B49/00 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种已开发断块油藏原始油水界面确定方法,该已开发断块油藏原始油水界面确定方法包括:步骤1,进行油藏地质模型建模;步骤2,在油藏地质模型建模的基础上,进行油藏地质模型评价;步骤3,在地质研究基础上,估算一系列初始油水界面;步骤4,进行油藏数值模拟正演及匹配;步骤5,确定油水界面及储量。该已开发断块油藏原始油水界面确定方法,针对常规油水界面确定方法不确定性强的问题,将油井实际生产动态作为评价标准,提高估算油水界面的可靠性。
-
公开(公告)号:CN114458269B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202011135467.9
申请日:2020-10-21
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B43/263 , E21B43/117 , E21B43/114
Abstract: 本发明涉及油气井的射孔完井方法,具体涉及一种提高中高渗油气藏产能的射孔完井方法。本发明方法在聚能射孔技术基础上创新引入高能粒子二次做功,首先利用聚能金属射流在高温高压下挤压地层形成孔道,并通过高速射流作用将高能粒子曳入到孔道内,高温云雾化高能粒子充分扩散、相互摩擦、碰撞,毫秒级时间内由爆燃到爆轰的二次做功,使孔道末端瞬间开裂,柱状孔道周边的孔壁压实层被瓦解,在近井地带形成辐射状微裂缝,解除了储层污染,有效提高了孔道的孔容和流动效率,从而提高中高渗储层近井地带导流能力和单井产能。
-
公开(公告)号:CN115270536A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110477418.1
申请日:2021-04-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种断陷盆地含水圈闭改建储气库评价方法,包括:步骤1,建立断陷盆地含水圈闭静态密封性评价体系;步骤2,测试定盖层岩石的三轴峰值抗压强度,确定交变应力的上限点与下限点;步骤3,开展目标圈闭盖层动态突破压力试验,建立盖层岩石动态突破压力随交变次数变化的曲线关系;步骤4,开展目标圈闭盖层岩石的疲劳破坏试验,建立盖层岩石疲劳破坏随交变次数的曲线关系;步骤5,对盖层的动态密封性进行评价;步骤6,建立有限元分析模型,得到断陷盆地含水圈闭上限注入压力。该断陷盆地含水圈闭改建储气库评价方法预测了含水圈闭上限注入压力,具有很强的可应用性,为断陷盆地含水圈闭改建储气库提供了一整套科学合理的技术方法。
-
公开(公告)号:CN114458269A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202011135467.9
申请日:2020-10-21
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B43/263 , E21B43/117 , E21B43/114
Abstract: 本发明涉及油气井的射孔完井方法,具体涉及一种提高中高渗油气藏产能的射孔完井方法。本发明方法在聚能射孔技术基础上创新引入高能粒子二次做功,首先利用聚能金属射流在高温高压下挤压地层形成孔道,并通过高速射流作用将高能粒子曳入到孔道内,高温云雾化高能粒子充分扩散、相互摩擦、碰撞,毫秒级时间内由爆燃到爆轰的二次做功,使孔道末端瞬间开裂,柱状孔道周边的孔壁压实层被瓦解,在近井地带形成辐射状微裂缝,解除了储层污染,有效提高了孔道的孔容和流动效率,从而提高中高渗储层近井地带导流能力和单井产能。
-
-
-
-