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公开(公告)号:CN112324419B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202011381492.5
申请日:2020-12-01
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B49/00 , G06F17/15 , G06F30/20
摘要: 本说明书实施例提供一种基于压降曲线分析的裂缝参数反演及评价方法。所述方法包括:对获取的测试压裂过程中停泵时的压降数据、地层的地质数据和目标井的施工参数进行预处理,得到表征压力与无因次时间函数之间关系的压降曲线;根据所述压降曲线的导数确定所述压降曲线的滤失类型;在所述压降曲线的滤失类型为非线性滤失的情况下,基于所述非线性滤失的类别分析所述压降曲线在目标阶段下的拟合压力;根据所述拟合压力,使用预设的裂缝扩展模型计算所述压降曲线的综合滤失系数,以便于基于所述综合滤失系数反演及评价裂缝参数,从而提高裂缝参数的反演及评价的准确性,为压裂评估提供理论依据。
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公开(公告)号:CN114239656A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111553376.1
申请日:2021-12-17
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06K9/00
摘要: 本文涉及油气田开发领域,尤其涉及一种基于停泵压力信号的井下事件定位方法及装置,包括采集水击波在井下的水击压力信号,从水击压力信号中确定压力趋势变化时间,根据压力趋势变化时间及管道波速确定井下事件位置的第一计算结果;获取水击压力信号的振幅谱,根据振幅谱中的谐波序列及谐波频率,确定井下事件位置的第二计算结果;获取水击压力信号的倒谱矩阵,根据倒谱矩阵生成反射时间函数,确定井下事件位置的第三计算结果;对井下事件位置的第一计算结果、井下事件位置的第二计算结果、井下事件位置的第三计算结果进一步计算,确定最终井下事件位置。本方法能提高对井底事件分析的准确度;处理速度迅速,实现现场压裂施工的诊断和评估。
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公开(公告)号:CN112749835A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011525619.6
申请日:2020-12-22
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本说明书实施例提供一种储层产能预测方法、装置及设备。所述方法包括:获取对应于目标地层的至少两个候选参数;所述候选参数对应有测量得到的候选参数值;利用所述候选参数值在所述候选参数中筛选产能主控参数;所述产能主控参数对应于储层产能的相关度大于除产能主控参数外的其他候选参数的相关度;基于所述产能主控参数对应的候选参数值确定所述目标地层的产能预测值。上述方法,在获取到对应于目标地层的各项候选参数后,通过确定各项参数对应于储层产能的评估值,从这些候选参数中筛选出影响程度较大的参数,并利用相应的参数值对产能进行预测,从而保证了计算得到的产能预测值的准确性。
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公开(公告)号:CN113054949B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110274517.X
申请日:2021-03-15
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: H03H21/00
摘要: 本说明书实施例提供了一种水击压力波信号的滤波方法、装置和设备,其中,该方法包括:确定目标水击压力波信号中有用信号的频率和包含的噪声类型;噪声类型包括:尖峰噪声、高频噪声和与所述有用信号的频率相差小于预设阈值的噪声;滤除目标水击压力波信号中的尖峰噪声,得到第一水击压力波信号;滤除第一水击压力波信号中的高频噪声,得到第二水击压力波信号;基于有用信号的频率,利用多频自适应陷波器和自适应噪声对消器滤除第二水击压力波信号中与有用信号的频率相差小于预设阈值的噪声,得到有用信号。在本说明书实施例中,可以针对多种噪声类型进行组合滤波,有效提高了对水击压力波信号中存在的多种不同类型的噪声进行滤波的准确性。
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公开(公告)号:CN113987972A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111305987.4
申请日:2021-11-05
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F113/14
摘要: 本说明书公开了水击压力波波速确定方法、装置及电子设备,其中所述方法包括:获取填充目标压裂液的管道中产生水击压力波的至少一个位置处的压力值序列;根据所述压力值序列的频率确定分解所述压力值序列的最优小波基函数;采用所述最优小波基函数对所述压力值序列进行处理得到数据序列;根据所述数据序列计算水击压力波在所述目标压裂液中的波速。该方案较为简单,所确定的目标压裂液中水击压力波波速较为准确,从而进一步确定的裂缝深度的准确性较高。
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公开(公告)号:CN112749835B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202011525619.6
申请日:2020-12-22
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06N3/126 , G06F18/24 , G06F18/2411 , G06F18/243 , G06F18/2415
摘要: 本说明书实施例提供一种储层产能预测方法、装置及设备。所述方法包括:获取对应于目标地层的至少两个候选参数;所述候选参数对应有测量得到的候选参数值;利用所述候选参数值在所述候选参数中筛选产能主控参数;所述产能主控参数对应于储层产能的相关度大于除产能主控参数外的其他候选参数的相关度;基于所述产能主控参数对应的候选参数值确定所述目标地层的产能预测值。上述方法,在获取到对应于目标地层的各项候选参数后,通过确定各项参数对应于储层产能的评估值,从这些候选参数中筛选出影响程度较大的参数,并利用相应的参数值对产能进行预测,从而保证了计算得到的产能预测值的准确性。
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公开(公告)号:CN111413206B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010254277.2
申请日:2020-04-02
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N3/12
摘要: 本说明书提供了一种水击压力波信号模拟系统,其中,该系统包括流体储集罐、柱塞泵、柱塞泵控制台、加砂装置、储砂装置、模拟裂缝、管路和至少两个高频压力传感器;流体储集罐、柱塞泵、加砂装置、模拟裂缝和至少两个高频压力传感器通过管路依次连接;柱塞泵控制台与柱塞泵连接,以控制柱塞泵是否工作;在柱塞泵工作时用于将流体储集罐中的流体注入管路;加砂装置与储砂装置连接,用于将储砂装置中的支撑剂加入到管路中并将流体和支撑剂搅拌成压裂液;至少两个高频压力传感器用于在停泵时检测管路中的水击压力波信号。上述方案可以模拟水力压裂中停泵时形成的水击压力波信号,为基于水击压力波进行压裂诊断提供基础。
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公开(公告)号:CN114239656B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111553376.1
申请日:2021-12-17
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F18/10
摘要: 本文涉及油气田开发领域,尤其涉及一种基于停泵压力信号的井下事件定位方法及装置,包括采集水击波在井下的水击压力信号,从水击压力信号中确定压力趋势变化时间,根据压力趋势变化时间及管道波速确定井下事件位置的第一计算结果;获取水击压力信号的振幅谱,根据振幅谱中的谐波序列及谐波频率,确定井下事件位置的第二计算结果;获取水击压力信号的倒谱矩阵,根据倒谱矩阵生成反射时间函数,确定井下事件位置的第三计算结果;对井下事件位置的第一计算结果、井下事件位置的第二计算结果、井下事件位置的第三计算结果进一步计算,确定最终井下事件位置。本方法能提高对井底事件分析的准确度;处理速度迅速,实现现场压裂施工的诊断和评估。
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公开(公告)号:CN113987972B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202111305987.4
申请日:2021-11-05
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F113/14
摘要: 本说明书公开了水击压力波波速确定方法、装置及电子设备,其中所述方法包括:获取填充目标压裂液的管道中产生水击压力波的至少一个位置处的压力值序列;根据所述压力值序列的频率确定分解所述压力值序列的最优小波基函数;采用所述最优小波基函数对所述压力值序列进行处理得到数据序列;根据所述数据序列计算水击压力波在所述目标压裂液中的波速。该方案较为简单,所确定的目标压裂液中水击压力波波速较为准确,从而进一步确定的裂缝深度的准确性较高。
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公开(公告)号:CN113054949A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110274517.X
申请日:2021-03-15
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: H03H21/00
摘要: 本说明书实施例提供了一种水击压力波信号的滤波方法、装置和设备,其中,该方法包括:确定目标水击压力波信号中有用信号的频率和包含的噪声类型;噪声类型包括:尖峰噪声、高频噪声和与所述有用信号的频率相差小于预设阈值的噪声;滤除目标水击压力波信号中的尖峰噪声,得到第一水击压力波信号;滤除第一水击压力波信号中的高频噪声,得到第二水击压力波信号;基于有用信号的频率,利用多频自适应陷波器和自适应噪声对消器滤除第二水击压力波信号中与有用信号的频率相差小于预设阈值的噪声,得到有用信号。在本说明书实施例中,可以针对多种噪声类型进行组合滤波,有效提高了对水击压力波信号中存在的多种不同类型的噪声进行滤波的准确性。
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