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公开(公告)号:CN118112677A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211528430.1
申请日:2022-11-30
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
发明人: 张程恩 , 段宏臻 , 刘倩茹 , 于娜 , 李纲 , 周向国 , 郭正权 , 吕云霞 , 张连梁 , 吴立峰 , 高志成 , 张晓秋 , 刘春雷 , 张迪 , 罗开平 , 朱飞 , 王永刚 , 聂晓敏 , 李成元 , 陈志丰
IPC分类号: G01V11/00
摘要: 本发明涉及复杂储层测井解释技术领域,公开了一种湖相混积岩的有效储层识别方法及装置。包括获取湖相混积岩中的矿物组成及矿物组成中的相应理论体积模量骨架值,建立骨架值线性体积模型,并计算骨架值线性体积模型的模量值Klin;获取体积压缩系数骨架值,建立体积压缩系数骨架值线性体积模型,并计算的体积模量值Kres;根据所获得的模量值Klin和体积模量值Kres,计算目标工区的岩石骨架体积模量曲线背景参考值Kref;利用阵列声波测井仪实际测量得到的纵波时差及横波时差,结合密度测井数据计算实际测量体积模量的大小Klog;根据岩石骨架背景值Kref及测井实际值Klog,计算储层指示因子FI,根据FI的大小确定湖相混积岩储层的有效性。
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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: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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公开(公告)号:CN115875015A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111153259.6
申请日:2021-09-29
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: 本发明公开了一种获取储层剩余油饱和度的方法、设备及存储介质,方法包括:将储层分割成泥质层、岩石骨架层、油气层和地层水层,并根据PNN测井数据确定泥质层俘获截面值、岩石骨架层俘获截面值、油气层俘获截面值、地层水层俘获截面值以及地层孔隙度;获取PNN测井数据中的一纯水层俘获截面测试值,并计算出纯水层俘获截面计算值;据纯水层俘获截面测试值和纯水层俘获截面计算值得出区域系数后,建立改进体积计算模型;根据PNN测井数据以及所述改进体积计算模型计算出储层剩余油饱和度。本发明可准确计算出储层剩余油饱和度,而且适用范围广。
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公开(公告)号:CN108548765B
公开(公告)日:2020-11-06
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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公开(公告)号:CN117761099A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211137355.6
申请日:2022-09-19
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: 本发明公开基于核磁共振测井的页岩气储层有机孔定量评价方法,包括:制备页岩岩心样品,得到样品对子1和样品对子2;获取样品对子1和样品对子2的来样状态核磁T2谱;对样品对子1进行处理,获得饱和水的核磁T2谱;对样品对子2进行处理,获得饱和油的核磁T2谱;基于样品对子1和样品对子2的来样状态核磁T2谱、样品对子1的饱和水核磁T2谱和样品对子2的饱和油核磁T2谱划分区间,获取不同区间下的有机孔占比;确定对应区间孔隙度;基于不同区间下的有机孔占比和孔隙度,得到整体有机孔孔隙度分布曲线;对整体有机孔孔隙度分布曲线进行刻度。本发明将核磁实验与核磁测井进行结合,在一定程度上解决了有机孔孔隙度的计算问题,易于操作和实现。
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公开(公告)号:CN111622750A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010450220.X
申请日:2020-05-25
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: 本发明公开了一种常规测井资料评价砂砾岩储层有效性的计算方法,首先通过拟合方法建立孔隙度、束缚水饱和度的计算模型,然后利用体积模型计算声波孔隙度及中子孔隙度。在此基础上,基于缩小型、缩颈型、片状、弯片状以及管束状五种孔隙喉道类型孔隙的测井响应特征确定各组分孔隙计算公式,实现储层有效性精细刻画。本发明方法以常规测井资料为基础,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:CN109580689A
公开(公告)日:2019-04-05
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:CN118112644A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211518608.4
申请日:2022-11-29
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: G01V1/30
摘要: 本发明公开了基于纵横波时差的页岩气储层地层压力获取方法、系统、设备及介质,包括:收集目标区域的纵波时差、横波时差、矿物骨架和孔隙度测井曲线;拟合不含气页岩储层段纵波时差测井曲线和横波时差测井曲线的关系,获取含气校正纵波时差;基于页岩储层段某深度矿物骨架纵波时差值、不含气页岩储层段标志层矿物骨架纵波时差值和页岩储层段某深度孔隙度,获取含气页岩储层段声波时差的岩性校正量;基于岩性校正量和含气校正纵波时差,获取岩性校正后的纵波时差;基于岩性校正纵波时差和测井密度曲线获取异常孔隙压力。本发明通过纵横波时差校正预测地层压力,对页岩气储层地层压力进行准确计算,提高预测页岩气储层孔隙压力变化准确性。
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公开(公告)号:CN111307852B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202010224903.3
申请日:2020-03-26
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: 本发明提供一种混积岩的核磁及岩电实验工艺,包括以下步骤:步骤1,将混积岩的岩样置于密闭容器中,进行抽真空处理;然后将岩样置于溶剂中进行加压清洗;步骤2,清洗完成后,再将岩样置于密闭容器中,进行抽真空处理;步骤3,配置NaCl饱和溶液,将步骤2处理后的岩样置于NaCl饱和溶液中进行浸渍饱和;步骤4,将步骤3得到的岩样进行核磁测试;步骤5,对步骤4测试完得到的岩样进行岩电测试。本发明根据充分洗油盐原则,摒弃传统的直接洗油盐手段,先对岩样抽真空处理,后进行清洗,这样清洗溶剂更容易进入致密岩样的纳米级晶间孔中,尽量保证岩样洗清程度,提升洗油盐效果,有效提高实验测量精度。
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