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公开(公告)号:CN117012306A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210473113.8
申请日:2022-04-29
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明涉及石油天然气录井技术领域,尤其涉及一种基于同源系数标准差的油水层评价方法,旨在解决依靠单点分析组分数据进行储层评价时无法客观反映储层流体性质的问题。本发明包括如下步骤:收集已试油层及待解释层气测资料和孔隙度资料;计算已试油层及待解释层有效全烃分数和同源系数标准差;以已试油层的有效全烃分数为横坐标、以已试油层的孔隙度为纵坐标建立坐标系,将已试油层的样本点投影到坐标系中,建立解释图板;将待解释层的有效全烃分数和孔隙度投影到解释图板中进行解释。本发明通过对层内数据进行处理从而综合层内多点数据的特点建立解释图板,有效地解决了传统的单点解释方法的不足,更为准确的反映了储层流体性质。
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公开(公告)号:CN116446844A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210010431.0
申请日:2022-01-05
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明提供一种评价地层流体性质的方法,包含以下步骤:S1,从预定区域内不同层位分别获取多个样品,提取全部组分峰的每个峰面积;S2,收集预定区域内各层位的试油数据,建立相应的热解气相色谱组分峰面积汇总表;S3,依据汇总表计算多个样品各自的组分畸变系数;S4,依据畸变系数建立储层含水性指示图板;S5,计算待评价井的样品的组分畸变系数Kz值;S6,将待评价井的样品的组分畸变系数Kz值投点至储层含水性指示图板,确定待评价井的含水性。该方法依据计算所得组分畸变系数Kz建立储层含水性指示图板,能够客观、准确的对待评价井地层的含水性进行评价。
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公开(公告)号:CN110965999B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201911351853.9
申请日:2019-12-24
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种页岩油优势岩性精细识别方法,依据页岩层段岩屑或岩心样品矿物X射线衍射矿物成分数据,选取三种主要矿物成分建立图版,实现页岩类岩性精细划分;根据气测录井参数、岩石热解分析、脆性指数数据建立页岩地层优势岩性划分标准;本发明利用X射线衍射矿物成分数据建立图版区分岩性,结合气测录井参数、岩石热解分析、脆性指数数据判别页岩地层的优势岩性,首先较好地解决了页岩油岩性定名不清的问题,能够准确地识别岩性,其次为试油选层提供识别出岩性中的优势岩性数据,结果满足了工程服务需要,为页岩地层高效开发油气资源提供可靠依据。
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公开(公告)号:CN117365338A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210768869.5
申请日:2022-06-30
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明涉及一种模拟井下真实环境的气测录井实验系统,其特征在于:包括井壁波动装置、钻井液注入装置、钻井液配置装置和钻井液处理装置,所述井壁波动装置用于模拟真实钻井过程中井壁凹凸不平的特征,所述钻井液配置装置用于注入钻井液,所述钻井液注入装置用于将钻井液在所述井壁波动装置内部形成不同形态的钻井液同心螺旋流,所述钻井液处理装置用于脱气和气测分析,所述井壁波动装置设置有微气泡注入装置。本发明实现模拟真实钻井过程中井壁凹凸不平特征的模拟,弥补了现有装置中均采用光滑圆筒模拟井壁的不足;解决了现有装置难以实现钻井液同心螺旋流动的不足;还解决了现有装置尚未实现以微气泡形式注入烃类气体进入钻井液的问题。
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公开(公告)号:CN112257254B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011123191.2
申请日:2020-10-20
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06Q50/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于灰色预测的地层可钻性的评价方法,采用灰色预测的方法对异常井段的工程参数钻压、扭矩、转速、钻时进行处理,再将处理后的数据代入破碎比功模型,计算得到破碎比功w,求得的破碎比功w与区域标准破碎比功wb进行比较,得到做功比P,依据P值所处等级并参考地区特征对储层可钻性进行评价,P值越大地层可钻性越差,地层也越致密,P值越小储层可钻性越好。本发明通过灰色预测技术对异常值进行处理,使各项参数更能真实反应地层情况;考虑了井斜等因素的影响;考虑了不同钻头直径的影响;通过与区域标准比较进行综合评价结论更具有适用性。
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公开(公告)号:CN112302621A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011127824.7
申请日:2020-10-20
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
Abstract: 本发明公开一种后效录井中校正后油气上窜时间的计算方法,第一步,钻井液开始循环前,根据钻具内环空高度、直径计算压缩前空气体积,根据初始温度、初始压力参数查得空气压缩因子,建立压缩前初始状态下实际气体状态方程。第二步,钻井液开始循环后,依据井下温度、井下压力参数查得空气压缩因子,建立压缩后状态下实际气体状态方程。第三步,根据前两个实际气体状态方程,计算出压缩后空气体积,进而计算出压缩前、后体积差,即为灌入钻具内环空钻井液体积,进而根据钻井液泵排量计算压缩时间。第四步,根据实测油气上窜时间与压缩时间的差值,得出校正后的油气上窜时间。消除由于钻具内环空未充满钻井液,而是被空气占据所造成的时间误差。
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公开(公告)号:CN110805439A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911100734.6
申请日:2019-11-12
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明涉及利用色谱图版识别高凝油的方法,进行岩石热解气相色谱分析,计算相对峰面积=分析样品的各饱和烃组分含量/样品质量;计算分析样品中的蜡主要成分及轻质成分的峰面积,分别记作M1、M2,并求取高凝油敏感参数蜡轻比及蜡总比;以蜡轻比为X轴,以蜡总比为Y轴,建立二维直角坐标系,把解释目标区已经试油证实的样本点的蜡轻比和蜡总比数据在二维直角坐标系中进行交汇,进行曲线拟合;把需要解释层的相应参数在图版中交汇,依据交汇出的点所处图版位置对其原油性质进行判断。本发明可有效地解决随钻过程中原油性质的判识,为后期试采工艺的优选提供技术支撑,从而提高试采成功率。
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公开(公告)号:CN118088181A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211491867.2
申请日:2022-11-25
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明涉及石油天然气工程技术领域,尤其涉及一种气测全烃值校正方法,旨在解决无法将气测全烃值校正到同一钻井液密度条件下,不利于储层精确解释评价的问题。本发明包括如下步骤:气测录井模拟实验;获取影响规律方程:以钻井液的密度x为变量,得到影响规律方程y=f(x),y为实验测得的气测全烃检测值;校正气测全烃值:选择一密度x0代入对应的影响规律方程以得到基准值y0,将待解释层钻井液的密度xi代入对应的影响规律方程得到校正值yi,待解释层的气测全烃校正值QT=L×S,S为待解释层的实测气测全烃值,将实测气测全烃值转换到同一钻井液密度条件下,便于待解释层与邻井已试油层进行类比,提高储层解释符合率。
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公开(公告)号:CN116263445A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111520796.X
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明属于实验分析工具仪器及方法的技术领域,具体涉及了一种液相样品恒压分离设备及方法,旨在解决现有人工手动推动注射器完成样品溶液的过滤分离耗费时间和耗材较多的问题。本发明提供了一种液相样品恒压分离设备,该设备包括动力装置、连接于所述动力装置的可调蓄能弹簧和连接于所述可调蓄能弹簧的输出装置;所述可调蓄能弹簧吸收所述动力装置的驱动力,并通过所述输出装置均匀输出恒压的推动力以驱动分离装置分离液相样品。该设备能适用于不同浓度的液相样品的分离,在均匀施压的同时减少过压对分离装置的损伤,加快了样品处理进程,节约了耗材成本。
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公开(公告)号:CN112302621B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011127824.7
申请日:2020-10-20
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
Abstract: 本发明公开一种后效录井中校正后油气上窜时间的计算方法,第一步,钻井液开始循环前,根据钻具内环空高度、直径计算压缩前空气体积,根据初始温度、初始压力参数查得空气压缩因子,建立压缩前初始状态下实际气体状态方程。第二步,钻井液开始循环后,依据井下温度、井下压力参数查得空气压缩因子,建立压缩后状态下实际气体状态方程。第三步,根据前两个实际气体状态方程,计算出压缩后空气体积,进而计算出压缩前、后体积差,即为灌入钻具内环空钻井液体积,进而根据钻井液泵排量计算压缩时间。第四步,根据实测油气上窜时间与压缩时间的差值,得出校正后的油气上窜时间。消除由于钻具内环空未充满钻井液,而是被空气占据所造成的时间误差。
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