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公开(公告)号:CN103630939A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310548161.X
申请日:2013-11-06
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
摘要: 本发明公开一种气层识别评价方法。所述方法,包括如下步骤:根据研究区域内砂岩储层的不同饱和状态下岩心的声学参数测试结果,计算其孔隙空间模量值,确定不同流体的孔隙空间模量值的参数范围,作为研究区域的气层识别的界限值;对研究区域内的待识别井进行密度、阵列声波测井,按照阵列声波资料处理的标准流程进行计算分析,绘制出单口井的纵波时差曲线及横波时差曲线,通过密度、纵波时差、横波时差曲线计算出待识别井砂岩储层的孔隙空间模量值;将待识别井砂岩储层的孔隙空间模量值与研究区域的气层识别的界限值进行比较,判定所述待识别井砂岩储层的流体性质类型。本发明能够准确反映储层孔隙中的流体特性,提高了流体性质判识的准确率。
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公开(公告)号:CN107762483B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201711065530.4
申请日:2017-11-02
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
发明人: 刘春雷 , 张审琴 , 李国利 , 段朝伟 , 魏学斌 , 李娜 , 张凤生 , 张程恩 , 单沙沙 , 徐文远 , 隋秀英 , 姚亚彬 , 牟明洋 , 崔式涛 , 李海鹏 , 潘科 , 孙佩
摘要: 本发明公开了一种基于测井曲线的相关系数及包络面积的流体识别方法,包括:将声波及深感应电阻率移入同一曲线道中,调整刻度,使两者在泥岩段重合;再计算两条曲线在储层段的相关系数及形成的包络面积大小,并结合试油试采数据确定两者大小与储层流体性质的关系,得到用于定量识别油水层的关系图版,利用建立的流体识别方法对研究工区内的井进行连续解释评价。该方法能够避免多测井系列及压实作用引起的声波及深感应电阻率值大小变化对储层流体性质判断的误导,在多测井系列及储层埋深差距较大的油田判识效果好,准确度高。
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公开(公告)号:CN107762483A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711065530.4
申请日:2017-11-02
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
发明人: 刘春雷 , 张审琴 , 李国利 , 段朝伟 , 魏学斌 , 李娜 , 张凤生 , 张程恩 , 单沙沙 , 徐文远 , 隋秀英 , 姚亚彬 , 牟明洋 , 崔式涛 , 李海鹏 , 潘科 , 孙佩
摘要: 本发明公开了一种基于测井曲线的相关系数及包络面积的流体识别方法,包括:将声波及深感应电阻率移入同一曲线道中,调整刻度,使两者在泥岩段重合;再计算两条曲线在储层段的相关系数及形成的包络面积大小,并结合试油试采数据确定两者大小与储层流体性质的关系,得到用于定量识别油水层的关系图版,利用建立的流体识别方法对研究工区内的井进行连续解释评价。该方法能够避免多测井系列及压实作用引起的声波及深感应电阻率值大小变化对储层流体性质判断的误导,在多测井系列及储层埋深差距较大的油田判识效果好,准确度高。
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公开(公告)号:CN103630939B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201310548161.X
申请日:2013-11-06
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
摘要: 本发明公开一种气层识别评价方法。所述方法,包括如下步骤:根据研究区域内砂岩储层的不同饱和状态下岩心的声学参数测试结果,计算其孔隙空间模量值,确定不同流体的孔隙空间模量值的参数范围,作为研究区域的气层识别的界限值;对研究区域内的待识别井进行密度、阵列声波测井,按照阵列声波资料处理的标准流程进行计算分析,绘制出单口井的纵波时差曲线及横波时差曲线,通过密度、纵波时差、横波时差曲线计算出待识别井砂岩储层的孔隙空间模量值;将待识别井砂岩储层的孔隙空间模量值与研究区域的气层识别的界限值进行比较,判定所述待识别井砂岩储层的流体性质类型。本发明能够准确反映储层孔隙中的流体特性,提高了流体性质判识的准确率。
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公开(公告)号:CN103308433A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310161092.7
申请日:2013-05-03
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种基于孔隙演化分析评价致密砂岩储层成岩相的方法,包括:提取区块目的层段样品物性、薄片资料进行分析鉴定,并划分成岩储集相储层及其孔隙度演化模式;计算区块目的层段储层样品各成岩阶段孔隙度演化特征参数,并建立成岩储集相分类评价指标体系;根据所述成岩储集相分类评价指标体系,通过采用灰色理论集成实现评价致密砂岩储层成岩相。本发明在实际应用中,提高了致密气藏储层评价识别精度;在致密气藏快速和高效开发评价中,为气田区块提供有利成岩储集相带及其含气富集目标及井区,为气藏区块部署滚动开发井和开发准备井提供依据。同时还具有简单、实用、可操作性强的特点。
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公开(公告)号:CN109580689B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201811203489.7
申请日:2018-10-16
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: G01N24/08
摘要: 本发明公开了一种核磁共振测井T2截止值的逐点计算方法,对目标工区的岩样核磁共振实验数据,分别计算核磁共振T2谱的截止时间几何平均值Gc和伪几何平均值G',构建Gc、G'数据矩阵后,由最小二乘法算法确定目标工区的伪T2截止值T2'c。由T2'c计算核磁共振T2谱的伪截止时间几何平均值G'c,确定T2截止值T2cutoff与G'c之间的拟合关系式。计算目标工区的实测核磁共振测井资料的G'c,再利用前述确定拟合关系式,实现核磁共振测井T2截止值的逐点计算方法。本发明方法有效提高了束缚水饱和度、有效孔隙度等参数的计算精度,在多个油、气田进行应用与推广,适用性较好。
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公开(公告)号:CN111122823B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN201911311394.1
申请日:2019-12-18
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
摘要: 本发明公开了一种岩心分析饱和度校正方法,包括以下步骤:通过油水相对渗透率实验,得到油水两相相对渗透率比值与岩心实测含水饱和度和岩心实测含油饱和度之间的对应关系;得到油水两相相对渗透率与含油饱和度校正量和含水饱和度校正量之间的对应关系;通过联立得到挥发量校正后的含油测量饱和度和含水测量饱和度;将挥发量校正后的含油测量饱和度和含水测量饱和度进行归一化,得到最终的含油饱和度校正值和含水饱和度校正值。利用相渗数据进行挥发脱气误差和系统误差的综合校正,使得饱和度的校正更加符合地层真实情况。解决了传统方法将趋势线归一化处理得到类似于原始油层饱和度、而忽略了流体挥发率的不同造成的问题。
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公开(公告)号:CN108875115B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN201810201388.X
申请日:2018-03-12
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种确定岩石强度的方法,包括:首先利用岩心刻度常规测井资料或ECS资料,建立参数模型,计算储层矿物含量,分析岩石强度参数与矿物含量之间的对应关系,通过引入多矿物含量构建新的函数方程,求取单轴抗压强度,固有剪切强度,最后利用得到的岩石强度参数计算方程,代入岩石矿物含量以及岩石力学参数,即可得到岩石强度参数,并结合测井资料连续评价地层特征。相比于原有的计算方法,能够更准确的计算储层强度参数,满足储层可压裂性分析的需求。经本发明所求得的岩石强度参数,与岩石力学实验测的岩石强度参数符合性好,准确度高,可以及时服务或满足测井资料解释评价的需要,为目前我国储层压裂评价提供可靠的依据。
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公开(公告)号:CN108875115A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810201388.X
申请日:2018-03-12
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种确定岩石强度的方法,包括:首先利用岩心刻度常规测井资料或ECS资料,建立参数模型,计算储层矿物含量,分析岩石强度参数与矿物含量之间的对应关系,通过引入多矿物含量构建新的函数方程,求取单轴抗压强度,固有剪切强度,最后利用得到的岩石强度参数计算方程,代入岩石矿物含量以及岩石力学参数,即可得到岩石强度参数,并结合测井资料连续评价地层特征。相比于原有的计算方法,能够更准确的计算储层强度参数,满足储层可压裂性分析的需求。经本发明所求得的岩石强度参数,与岩石力学实验测的岩石强度参数符合性好,准确度高,可以及时服务或满足测井资料解释评价的需要,为目前我国储层压裂评价提供可靠的依据。
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公开(公告)号:CN108548765A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810260747.9
申请日:2018-03-27
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种变粘土骨架的孔隙度计算方法。本方法包括:首先对岩心进行物性实验、X衍射全岩矿物实验,获取岩心孔隙度、矿物组分、矿物含量数据;然后利用X衍射全岩矿物实验数据刻度岩性扫描测井,准确计算矿物剖面;将得到的岩心孔隙度、矿物剖面与密度曲线、混合骨架密度计算模型、密度孔隙度体积模型相结合反演得到粘土骨架密度值;把得到的粘土骨架密度值与能谱曲线、密度曲线结合反演得到粘土骨架密度计算模型;再将粘土骨架密度计算模型、矿物剖面、混合骨架密度计算模型结合反演混合骨架密度值;最后将得到的混合骨架密度值结合密度孔隙度体积模型反演得到孔隙度。
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