基于三段式降噪计算压力导数的油气勘探方法及装置

    公开(公告)号:CN115238600B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210710774.8

    申请日:2022-06-22

    摘要: 本说明书提供了一种基于三段式降噪计算压力导数的油气勘探方法及装置。该方法包括:获取目标井的原始压力测试数据;对所述原始压力测试数据进行三段式预处理,得到目标预处理数据;对所述目标预处理数据进行联合降噪处理,得到目标降噪数据;根据预先构建的位移求导公式对所述目标降噪数据进行求导,得到压力导数数据;根据所述压力导数数据,形成压力导数与时间的关联曲线;基于所述压力导数与时间的关联曲线进行油气勘探。基于上述方法能够准确、高效的进行油气勘探。

    油气藏压力数据的稀释和线性求导方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN115421204A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210949770.5

    申请日:2022-08-09

    摘要: 本申请提供一种油气藏压力数据的稀释和线性求导方法、装置和设备。该方法包括:获取到数据采集设备所采集的油气储层的油气藏数据集合,油气藏数据集合中包括多个油气藏压力数据;根据油气藏数据集合,生成对数空间下的至少一个稀释等距预置时间点;将油气藏数据集合与至少一个稀释等距预置时间点进行对比稀释处理,得到至少一个稀释数据点;对至少一个稀释数据点进行线性拟合求导处理,得到油气藏压力曲线;根据油气藏压力曲线,控制开采设备进行石油勘探和石油开采。本申请可以得到形态准确的油气藏压力曲线,用于控制开采设备进行石油勘探和石油开采,有利于开展准确的石油勘探作业。

    致密-页岩油藏超前注气及持续注气补充地层能量的方法

    公开(公告)号:CN111456693B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202010304331.X

    申请日:2020-04-17

    IPC分类号: E21B43/16

    摘要: 本发明提供了一种致密‑页岩油藏超前注气及持续注气补充地层能量的方法,其包括:步骤1:在致密‑页岩油藏开发前,通过水平井向地层超前注入混合气体;步骤2:混合气体注入结束后,关闭水平井焖井一段时间,使所述混合气体与地层原油充分混合,以提高地层压力,并通过提高原油溶解气油比提高原油弹性能量,同时实现超前补充地层能量;步骤3:对致密‑页岩油藏目标区块的水平井进行体积压裂,以在水平井周围形成压裂缝网,随后水平井开井生产;步骤4:待开井生产一段时间后,通过水平井向地层持续注入混合气体,以补充地层能量,混合气体注入结束后,关闭水平井焖井一段时间,随后水平井开井继续生产。

    一种离散裂缝中基质与裂缝间的传质计算方法

    公开(公告)号:CN108595782B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201810287748.2

    申请日:2018-04-03

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明提供了一种离散裂缝中基质与裂缝间的传质计算方法,涉及油气藏渗流技术领域。方法包括:获取渗流区域的包含基质和裂缝的油藏信息,并生成用于表示基质的背景网格和用于表示裂缝的嵌入式单元,并确定背景网格和嵌入式单元中基质与裂缝之间的几何信息;根据几何信息,采用Peaceman推导数值模拟中的井指数方法,确定背景网格下的基质和裂缝窜流的传导系数关系;根据预先设置的流量和压力连续性条件,将基质和裂缝的有限体积流动解和基于传导系数关系的基质和裂缝窜流的边界元解进行耦合,并进行流动模拟,生成流动模拟数据;根据流动模拟数据,实时获取并显示压裂面缝和复杂裂缝网格条件下地层内可压缩流体的不稳定渗流的渗流场分布数据。

    用于调控油藏与井筒全生命周期的方法、装置及处理器

    公开(公告)号:CN115796479A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211383758.9

    申请日:2022-11-07

    摘要: 本申请实施例提供一种用于调控油藏与井筒全生命周期的方法、装置及处理器。方法包括:在通过井筒对油藏中的油气进行开发的过程中,实时获取油气的关键特征数据;对关键特征数据进行预处理,以将关键特征数据划分为满足第一异常条件的第一数据和满足第二异常条件的第二数据;建立针对油藏和井筒的多维非线性特征方程组;将第一数据和第二数据输入至多维非线性特征方程组,并对多维非线性特征方程组进行求解,以得到更新后的第一数据;根据更新后的第一数据更新关键特征数据,以通过更新后的关键特征数据调控在通过井筒对油藏中的油气进行开发过程中的油藏和井筒的全生命周期,以对油藏和井筒的全生命周期进行实时且精准的调控,大幅缩短调控时间。

    基于三段式降噪计算压力导数的油气勘探方法及装置

    公开(公告)号:CN115238600A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210710774.8

    申请日:2022-06-22

    摘要: 本说明书提供了一种基于三段式降噪计算压力导数的油气勘探方法及装置。该方法包括:获取目标井的原始压力测试数据;对所述原始压力测试数据进行三段式预处理,得到目标预处理数据;对所述目标预处理数据进行联合降噪处理,得到目标降噪数据;根据预先构建的位移求导公式对所述目标降噪数据进行求导,得到压力导数数据;根据所述压力导数数据,形成压力导数与时间的关联曲线;基于所述压力导数与时间的关联曲线进行油气勘探。基于上述方法能够准确、高效的进行油气勘探。

    地下储层单元线流动数据处理方法及装置

    公开(公告)号:CN110308495B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811557270.7

    申请日:2018-12-19

    IPC分类号: G01V9/00

    摘要: 本说明书实施例公开了一种地下储层单元线流动数据处理方法及装置,所述方法包括对目标储层的裂缝以及地层进行有限体积剖分处理,获得裂缝单元与地层子区域的空间信息;根据所述空间信息利用一维线性流分析方法确定地层流动计算模型;根据所述空间信息利用有限体积法确定裂缝流动计算模型;基于确定的流量在裂缝面上的连续性条件,对所述地层流动计算模型与裂缝流动计算模型进行联动计算,获得所述目标储层的压力数据。利用本说明书各实施例,可以准确高效的模拟出裂缝影响下不同生产时刻的地层压力分布,提高对储层开发认识的准确性。

    地下储层单元线流动数据处理方法及装置

    公开(公告)号:CN110308495A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201811557270.7

    申请日:2018-12-19

    IPC分类号: G01V9/00

    摘要: 本说明书实施例公开了一种地下储层单元线流动数据处理方法及装置,所述方法包括对目标储层的裂缝以及地层进行有限体积剖分处理,获得裂缝单元与地层子区域的空间信息;根据所述空间信息利用一维线性流分析方法确定地层流动计算模型;根据所述空间信息利用有限体积法确定裂缝流动计算模型;基于确定的流量在裂缝面上的连续性条件,对所述地层流动计算模型与裂缝流动计算模型进行联动计算,获得所述目标储层的压力数据。利用本说明书各实施例,可以准确高效的模拟出裂缝影响下不同生产时刻的地层压力分布,提高对储层开发认识的准确性。

    一种油砂SAGD可视化二维物理模拟设备及其应用方法

    公开(公告)号:CN104929600A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510353769.6

    申请日:2015-06-24

    IPC分类号: E21B43/24

    摘要: 本发明提供了一种油砂SAGD可视化二维物理模拟设备及其应用方法,涉及石油开发模拟技术领域。该设备包括一可视化恒温装置;所述可视化恒温装置包括一上端设置有耐高温玻璃盖的模型本体;在所述模型本体内部设置有穿入模型本体的注汽模拟井和生产模拟井;所述注汽模拟井和生产模拟井的下端入口连接有一注入系统;所述注汽模拟井的下端入口还连接有压力传感器,所述生产模拟井的上端出口通过高压管线与第一量筒连接;在所述模型本体内部还均匀分布设置有多个温度传感器,所述压力传感器和多个温度传感器分别通过数据线与一连接有计算机的数据采集箱连接。本发明能够解决当前对油砂SAGD过程的可视化模拟还难以实现的问题。

    薄层稠油油藏水平井蒸汽驱二维物理模拟实验装置

    公开(公告)号:CN104405356A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410681566.5

    申请日:2014-11-24

    IPC分类号: E21B43/24

    CPC分类号: E21B43/24

    摘要: 本发明为一种薄层稠油油藏水平井蒸汽驱二维物理模拟实验装置,该实验装置包括有一模型本体,模型本体包括高温高压反应釜、贯通穿设于高温高压反应釜两端的水平注汽井和水平生产井;该高温高压反应釜内设置多个温度传感器;注汽井和生产井的两端分别设有压力传感器和相应阀门,压力传感器连接于压力数据采集箱,多个温度传感器连接于温度数据采集箱;注汽井跟端阀门连接于注入系统,生产井跟端阀门连接于产出系统。该实验装置能够模拟水平井排状井网下蒸汽驱二维蒸汽腔的发育过程,模拟井底压力变化过程以及产量动态过程,且模拟结果能够很好的反映实际生产过程。