一种预测薄层砂岩储层厚度方法及装置

    公开(公告)号:CN109709607B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811492987.8

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种预测薄层砂岩储层厚度方法及装置,预测薄层砂岩储层厚度方法包括:根据测井曲线数据和岩心沉积序列生成薄层砂岩储层的钻井对比剖面;根据测井曲线数据及钻井对比剖面计算薄层砂岩储层的岩石物理参数;根据测井曲线数据计算薄层砂岩储层的顶反射系数序列及底反射系数序列;根据岩石物理参数、测井曲线数据及顶反射系数序列及底反射系数序列建立厚度预测模板;利用反射系数序列及地震数据对薄层砂岩储层进行层位标定;根据层位标定结果提取地震反射峰值振幅参数;根据地震反射峰值振幅参数及厚度预测模板计算薄层砂岩储层的厚度。本发明能够定量预测薄层砂岩储层厚度,进而提高岩性圈闭勘探成功率。

    基于三维模拟的油气藏压裂液评价装置及评价方法

    公开(公告)号:CN119375113A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202311124019.2

    申请日:2023-09-01

    Abstract: 本发明属于油气田勘探与开发技术领域,公开了一种基于三维模拟的油气藏压裂液评价装置及评价方法,该评价装置包括反应釜筒、压力调节组件、温度调节组件、供液组件和收集筒,反应釜筒包括筒体、筒盖,筒体和筒盖围合形成一个密封空间,压力调节组件和温度调节组件分别用于调节反应釜筒内的压力和温度;供液组件包括储液筒和第一流体泵,第一流体泵能够将储液筒内存储的液体泵送至反应釜筒内;收集筒与反应釜筒连接,收集筒能够接收从反应釜筒内渗出的油气。整个评价装置模拟了压裂液压入油气藏的过程,能够根据模拟结果来评价压裂液与油气藏的适应性,提高了评价精度。

    致密油气藏套管变形的模拟装置以及模拟监测方法

    公开(公告)号:CN119374509A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202311134316.5

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明属于油气藏工程技术领域,公开了致密油气藏套管变形的模拟装置以及模拟监测方法,该装置包括密封箱、光纤监测组件、压裂液注入组件以及气体注入组件。密封箱能够容纳模拟岩样,且能够密封位于模拟井筒;光纤监测组件包括监测仪以及若干传感光纤,传感光纤连接模拟井筒,以能够监测模拟井筒的变形;气体注入组件与压裂液注入组件分别连通模拟井筒,以能够向模拟井筒内注入气体和压裂液;该模拟监测方法利用上述模拟装置,通过在模拟井筒上设置传感光纤,从而能够在地层压裂、压裂液返排以及高压注气的模拟过程中,通光纤应变实现实时检测模拟井筒的受力变形情况,从而为实际油田现场针对致密油气藏储层的压裂提供技术储备。

    压裂工具、压裂工艺管柱和水平井压裂施工方法

    公开(公告)号:CN114075961B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202010838468.3

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本公开提供了一种压裂工具、压裂工艺管柱和水平井压裂施工方法,属于油气开采领域。该压裂工具包括上接头、中心管、下接头、喷砂管体、第一锚定胶筒、第二锚定胶筒、密封胶筒;上接头位于中心管的一端;下接头位于中心管的另一端;喷砂管体的管壁上具有外喷砂孔,喷砂管体套设在中心管外;第一锚定胶筒和第二锚定胶筒套设在中心管外;第一锚定胶筒外和第二锚定胶筒外分别套设有密封胶筒。向中心管中泵入液体,第一锚定胶筒和第二锚定胶筒向外扩张,抵在井壁上完成坐封,密封胶筒在第一锚定胶筒和第二锚定胶筒扩张后,与井壁相贴形成密封,这样就可以通过喷砂管体上与内喷砂孔相通的外喷砂孔进行压裂。

    平板岩心含油饱和度联测装置和测试方法

    公开(公告)号:CN119375112A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202311117791.1

    申请日:2023-08-31

    Abstract: 本发明属于石油勘探技术领域,公开了一种平板岩心含油饱和度联测装置和测试方法。平板岩心含油饱和度联测装置包括夹持器、高温高压反应釜、核磁共振装置、恒温箱和手摇泵,平板岩心设于夹持器内,夹持器置于高温高压反应釜内,高温高压反应釜位于核磁共振装置内;平板岩心上端设置多个连通座用于连接中间容器和油水计量装置,平板岩心内部设置多个电极对连接电阻率监测装置,中间容器用于盛放模拟油和/或模拟水,手摇泵连接夹持器。本发明能够测试真实高温高压储层条件下平板岩心内饱和度场的波动,能够测试平板岩心中不断变化的流体形成的不规则的流场,通过采集不同阶段的电阻率和核磁共振数据能够计算出精确的含油饱和度场。

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