水力压裂监测方法及系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118257595A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202211685137.6

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: E21B49/00 E21B43/26

    摘要: 本申请提供了一种水力压裂监测方法及系统,其中,该方法包括:获取指定时刻目标水平井的多个压裂簇各自对应的频带能量组,每组频带能量组包括:多个频道的频带能量;将同一组中的所有频带能量的平均值,确定为该组频带能量组对应的压裂簇的平均处理结果;根据预设的监测模型和各个压裂簇的平均处理结果,得到各个压裂簇的进液流量,完成对所述目标水平井的水力压裂监测。本申请能够高效且准确的实现对压裂簇的进液流量监测。

    基于分布式光纤监测的水力压裂完井效果评价方法及装置

    公开(公告)号:CN118187791A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202211591337.5

    申请日:2022-12-12

    摘要: 本发明提供了一种基于分布式光纤监测的水力压裂完井效果评价方法及装置,基于分布式光纤监测的水力压裂完井效果评价方法包括:根据压裂设计参数、地质数据、光纤设置相关参数以及水平井射孔簇完井进液量,建立目标井所在工区的低频分布式光纤的光纤监测图像库;光纤检测图像库包含有在完井过程中远端监测井光纤位置处地层由于压裂引起的位移量与其对应的监测图像的对应关系;监测目标井的邻井低频光纤数据;根据光纤监测图像库以及邻井低频光纤数据评价目标井的水力压裂完井效果。本发明通过大数据式数据处理方法可建立低频光纤监测完井图像数据库,并通过人工智能算法对现场压裂监测图像进行识别,从而对完井效果进行判定和诊断,应用效果好。

    基于分布式光纤的压裂监测模拟装置

    公开(公告)号:CN118686612A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202310282248.0

    申请日:2023-03-21

    摘要: 本发明提供了一种基于分布式光纤的压裂监测模拟装置,该装置包括:多个井筒模拟装置,所述井筒模拟装置内部设置有至少一个光纤;蓄液装置,其通过多个注入管道与所述多个井筒模拟装置连通;所述注入管道与所述井筒模拟装置为一对一关系;所述蓄液装置用于存储注入至所述多个井筒模拟装置的压裂液;至少一个光纤询问机,其连接所述光纤,用于接收所述光纤所发送的光纤数据,并通过所述光纤数据对所述多个井筒模拟装置的压裂情况进行监测模拟。本发明的实施例提供的基于分布式光纤的压裂监测模拟装置,可以模拟不同的水平井多段多簇压裂进液情况监测,进而得到光纤监测数据,最终得到光纤监测信号响应特征和响应规律。

    试油试气用多相流量计双天线刻度方法及系统

    公开(公告)号:CN117288301A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202210698075.6

    申请日:2022-06-20

    摘要: 本发明涉及测量技术领域,公开了试油试气用多相流量计双天线刻度方法及系统,双天线刻度方法中静态刻度方式对流体进行采样,在现场应用进行测量时,通过0时刻的回波首幅值的比值上乘以系数K1,得到静态刻度的校正系数Q1;再利用磁共振多相流量计的出厂刻度值乘以校正系数Q1,得到校正刻度值,完成校正后刻度;动态刻度方式是在流体持续流动的状态下,测量双天线出的流速比值K2,在现场应用时,在0时刻的回波信号首幅值的比值上乘以系数K2,得到动态刻度的校正系数Q2,再利用磁共振多相流量计的出厂刻度值乘以校正系数Q2,得到校正刻度值,双天线刻度方法实现多相流的实时、高精度、高频率、全量程、绿色计量。