多孔介质中凝析气露点压力测试方法与装置

    公开(公告)号:CN117074242A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311152547.9

    申请日:2023-09-07

    IPC分类号: G01N7/00 G01N25/66

    摘要: 本发明涉及天然气勘探技术领域,涉及一种多孔介质中凝析气露点压力测试方法与装置,方法包括:获取待测样品的样品长度和样品截面积;将待测样品放置于多孔介质中凝析气露点压力测试装置中,施加预设压力并逐渐降低,同时将待测凝析气通入多孔介质中凝析气露点压力测试装置中,并获取待测凝析气在经过待测样品时的多组气体特征数据;确定每组气体特征数据对应的多孔介质中凝析气露点压力测试装置中的系统平均压力;确定待测凝析气在每个系统平均压力下的气体黏度;确定每个系统平均压力下的待测凝析气的渗透率;根据不同系统平均压力下的气体特征数据和渗透率,确定待测凝析气在待测样品中的实际露点压力,通过上述方法获取的露点压力更精准。

    隐蔽含气区作用下的气藏动态储量计算方法及装置

    公开(公告)号:CN113818873B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202111223161.3

    申请日:2021-10-20

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/00 E21B47/06

    摘要: 本发明属于气藏开发技术领域,具体涉及一种隐蔽含气区作用下的气藏动态储量计算方法及装置。该方法包括:获取气藏的储层物性参数以及气藏的生产动态数据;根据储层物性参数以及生产动态数据获取隐蔽含气区地层压力;根据储层物性参数、生产动态数据、隐蔽含气区地层压力以及天然气相对密度获取气藏的天然气偏差系数;基于隐蔽含气区对生产区的作用,并根据油气藏物质平衡方程确定气藏的原始地质储量模型;将气藏的原始地质储量模型转换为线性拟合模型;根据线性拟合模型、储层物性参数、生产动态数据、隐蔽含气区地层压力、气藏的天然气偏差系数以及预设储量比确定气藏的天然气原始地质储量。通过该方法能够提高评估结果的准确性。

    一种计算岩石孔隙体积压缩系数的方法及装置

    公开(公告)号:CN113536218B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202110788596.6

    申请日:2021-07-13

    IPC分类号: G06F17/15 G01V9/00

    摘要: 本申请提供一种计算岩石孔隙体积压缩系数的方法及装置,通过统计资源储层的基本参数,使用该基本参数计算岩石孔隙体积压缩系数,资源储层的基本参数易于获取,降低了岩石孔隙体积压缩系数计算的难度,使该方法能够广泛应用。另外,在计算岩石孔隙体积压缩系数时,考虑了有效应力的变化,通过计算岩石在零有效应力下孔隙体积压缩系数,进而根据不同的有效应力和该岩石在零有效应力下孔隙体积压缩系数,得到不同有效应力下孔隙体积压缩系数,该方法适用于任意的储层,应用更加广泛。通过统一的方法计算不同储层的岩石孔隙体积压缩系数,使得储层弹性能量评价、油气藏储量计算和压力不稳定分析等资源勘探更加准确且易于实现,降低了勘探开发成本。

    气藏群协同开发条件下天然气动态储量的计算方法

    公开(公告)号:CN114677001A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210276934.2

    申请日:2022-03-21

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/02 G06F17/11

    摘要: 本发明公开了一种气藏群协同开发条件下天然气动态储量的计算方法、处理器及机器可读存储介质,计算方法包括:分别获取储层物性参数以及多组生产动态数据,计算总产水量和总水侵量,根据预设计算模型分别对至少两个气藏在不同平均地层压力下所对应的天然气偏差系数进行计算,获取基于气藏群的原始地质储量模型建立的直线拟合模型,在预设范围内随机选取预设储量比,并根据直线拟合模型、储层物性参数、生产动态数据、总产水量、总水侵量、天然气偏差系数以及预设储量比确定直线拟合图像,根据直线拟合图像确定天然气原始地质储量,则在对气藏群的储量进行计算时考虑了协同开发的影响,从而提高了储量计算的准确性,并且简单易操作。

    边水气藏水平井见水时间预测方法及装置

    公开(公告)号:CN113935175A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111224496.7

    申请日:2021-10-20

    摘要: 本发明提供一种边水气藏水平井见水时间预测方法及装置,所述预测方法包括:获取临界边界至所述水平井的距离rc,所述临界边界为气水边界水舌点移动速度为0时对应的气水边界;获取初始气水边界至所述水平井的距离a,判断初始气水边界至所述水平井的距离a与rc的大小关系;若a>rc,则获取气水边界从初始气水边界运动至临界边界的时间t1、气水边界水舌点从临界边界运动至水平井的时间t2,根据tbt=t1+t2确定水平井见水时间tbt;若a<rc,则获取气水边界水舌点从初始气水边界运动至水平井的时间,即得到水平井见水时间tbt。本发明能够高效确定水平井见水时间。

    地层水环境下岩石润湿性测量装置及方法

    公开(公告)号:CN112557259A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011618791.6

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: G01N13/02

    摘要: 本发明公开了一种地层水环境下岩石润湿性测量装置及方法,其涉及油气开发研究领域,装置包括:开口朝上的呈立方体的侧壁透明的容纳盛体;盛放在容纳盛体中的地层水;设置在地层水中的岩心切片,岩心切片沿水平方向延伸;用于支撑岩心切片的支架;第一针管和与第一针管相连接的用于注入微量气体的微量气体进样器,第一针管的出口端能沿竖直方向延伸;第二针管和与第二针管相连接的注水器,第二针管的出口端能沿水平方向延伸;接触角测量仪,其包括高清摄像机和高清成像仪。本申请能够涉及气体环境,测量得到“气‑水‑岩石”的接触角,从而得到水相环境中气体在矿物表面的润湿性,进而揭示气藏储层的润湿性。

    一种甲烷吸附热的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN118424958A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410512330.2

    申请日:2024-04-26

    IPC分类号: G01N9/00 G01N9/36

    摘要: 本说明书提供了一种甲烷吸附热的确定方法及装置。该方法包括:获取目标页岩在预设温度范围和预设压力范围内的自由气密度;根据所述自由气密度,确定在所述预设温度范围和预设压力范围内的吸附气密度;利用预先构建的目标热力学模型处理所述自由气密度和所述吸附气密度,得到在预设温度范围和预设压力范围内的甲烷吸附热;其中,所述目标热力学模型为预先根据自由气密度和吸附气密度建立的。基于上述方法能够准确、全面地确定出甲烷吸附热。

    一种页岩凝析气藏动态储量计算方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117266841A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311056020.6

    申请日:2023-08-21

    摘要: 本发明公开了一种页岩凝析气藏动态储量计算方法、设备及存储介质,方法包括:获取页岩凝析气藏的储层参数及生产动态数据;根据储层参数及生产动态数据中的相应数据获取页岩基质收缩系数、天然气在井流物中所占比例及每个页岩凝析气藏平均地层压力对应的井流物累计产量、凝析气偏差系数;根据储层参数、生产动态数据、页岩基质收缩系数及每个页岩凝析气藏平均地层压力对应的井流物累计产量、凝析气偏差系数确定页岩凝析气藏的原始地质储量模型;将原始地质储量模型转换为线性拟合模型;利用线性拟合模型及上述获取的数据计算页岩凝析气藏的天然气原始地质储量和凝析油原始地质储量,综合考虑页岩气藏和凝析气藏的特点提高了储量计算结果的准确性。

    气井的储层渗透率的确定方法、装置和服务器

    公开(公告)号:CN111027892B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201911376084.8

    申请日:2019-12-27

    摘要: 本申请实施例提供了一种气井的储层渗透率的确定方法、装置和服务器,其中,该方法包括:获取目标气井的类型参数、储层物性参数,以及生产动态数据;根据类型参数确定目标气井的井型,并确定出匹配井型的目标气井的产能方程;确定目标气井的储层渗透率受应力敏感效应的影响程度,并确定出匹配影响程度的目标气井的储层渗透率模型;进而根据上述目标气井的产能方程、储层渗透率模型,建立针对目标气井的显式化的拟合储层渗透率模型;再根据目标气井的储层物性参数、生产动态数据,以及上述拟合储层渗透率模型,求解出目标气井的储层渗透率、表皮系数。从而解决了现有方法存在的确定气井的储层渗透率时计算量大、确定过程耗时长、误差大的技术问题。

    裂缝性气藏天然气原始地质储量的评估方法

    公开(公告)号:CN114458308A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210060836.5

    申请日:2022-01-19

    摘要: 本发明公开一种裂缝性气藏天然气原始地质储量的评估方法,裂缝性气藏天然气原始地质储量的评估方法包括获取水体积变化率和岩石孔隙体积变化率;根据气藏储层的基本参数、生产动态数据、水体积变化率和岩石孔隙体积变化率计算等效视压力;根据等效视压力和对应的气藏累计产气量确定等效视压力随气藏累计产气量变化的函数关系式,并根据函数关系式确定气藏天然气原始地质储量,该方法由于考虑了在开采过程中水体积和岩石孔隙体积的变化,且在计算岩石孔隙体积的变化时考虑了岩石孔隙体积压缩系数的变化,并将整个气藏的压力转换为等效视压力,从而达到在计算具有裂缝性的特殊气藏的原始地质储量时,得到的计算结果更加精确的目的。