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公开(公告)号:CN109505571B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201811609826.2
申请日:2018-12-27
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: E21B43/24 , E21B43/30 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种SAGD开发井对间距的确定方法。本发明利用数值模拟方法,在充分考虑拟布井区地质参数基础上,同时考虑SAGD井对的钻完井费用和达到经济极限瞬时汽油比时累积蒸汽发生费用,以净现值为筛选依据,形成一套综合考虑地质条件、开发效果和经济效益的SAGD最优井对间距筛选方法和流程。运用被发明方法,在不同油价条件下,可实现对目标区块SAGD开发最优井对间距的快速筛选。
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公开(公告)号:CN107194067A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710363756.6
申请日:2017-05-22
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种低渗透油藏数值模拟中启动压力梯度等效表征方法,包括以下步骤:1)通过实验获取不同渗透率储层与启动压力梯度的定量关系;2)对油藏非均质性进行定量计算;3)数值模拟分区设置;4)对分区后形成的网格进行启动压力梯度赋值,具体地包括:①读取每个网格的渗透率值,根据步骤1)所得到的渗透率与启动压力梯度的关系,对每个网格的启动压力梯度赋值;②设置分区间启动压力梯度,对于某一分区,先赋值流体流出过程产生的启动压力梯度,再赋值流体流入过程产生的启动压力梯度。
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公开(公告)号:CN109085272B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201811061119.4
申请日:2018-09-12
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G01N30/02
Abstract: 本发明公开了一种生物降解成因类油藏中隔层的识别方法。它包括以下步骤:在生物降解成因类油藏的同一口井的砂岩岩心上按照岩心深度依次提取样品,测量各样品的烷基萘系列化合物总浓度,并读取泥岩岩心上泥岩层的顶部深度值和底部深度值;将岩心深度及其各自对应的烷基萘系列化合物总浓度数据投影到XOY坐标系,X轴代表烷基萘系列化合物总浓度,Y轴代表岩心深度,其中X轴正序排列,Y轴逆序排列;连接各数据点得到特征曲线;沿Y轴方向,特征曲线中明显回返处的两个样本点的深度值区间内对应的顶部深度值和底部深度值的泥岩岩心上泥岩层即为该生物降解成因类油藏中的隔层。本发明简单快捷;识别进行量化,方法具体,降低人为因素,结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN109505571A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811609826.2
申请日:2018-12-27
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明公开了一种SAGD开发井对间距的确定方法。本发明利用数值模拟方法,在充分考虑拟布井区地质参数基础上,同时考虑SAGD井对的钻完井费用和达到经济极限瞬时汽油比时累积蒸汽发生费用,以净现值为筛选依据,形成一套综合考虑地质条件、开发效果和经济效益的SAGD最优井对间距筛选方法和流程。运用被发明方法,在不同油价条件下,可实现对目标区块SAGD开发最优井对间距的快速筛选。
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公开(公告)号:CN109270245B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201811113187.0
申请日:2018-09-25
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明共公开了一种基于岩相的油砂SAGD可动用层段顶面划分方法。所述方法包括如下步骤:统计已开发油田的泥岩和泥质侧积层的岩相厚度和蒸汽扩散情况;蒸汽扩散情况指的是蒸汽可通过岩相段或蒸汽无法通过岩相段;建立XOY坐标系,X坐标表示蒸汽扩散情况,1表示蒸汽可通过岩相段,2表示蒸汽无法通过岩相段,Y坐标表示岩相厚度;将统计得到的泥岩和所述泥质侧积层的岩相厚度和所述蒸汽扩散情况分别投影到XOY坐标系中得到数据点,连接数据点得到特征曲线;沿Y坐标,特征曲线跳跃处的两个样本点的厚度值区间表示岩相完全阻挡蒸汽扩散的厚度区间。本发明基于岩相识别油砂SAGD可动用层段顶面,划分结果更客观、精细,方法具体简便,降低人为因素,结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN108425664B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201810413867.8
申请日:2018-05-03
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: E21B43/24
Abstract: 本发明涉及一种SAGD开发分级注采调配的方法,包括以下步骤:1)按照累积汽油比cSOR对生产区所有在产井进行第一次分级分类;2)统计每一级的单井剩余储量之和作为第一次配汽的依据,计算每一级配汽量;3)对每一级的单井剩余储量进行由大到小排序,并以生产区所有井的单井剩余储量平均值为标准进行第二次分级分类;4)计算每一类配汽量;5)按subcool由大到小排序,并按照subcool>0和subcool≤0进行第三次分级分类,即将每一类再细分为两个亚类,并计算亚类配汽量;6)对每一个亚类的cSOR、单井剩余储量以及subcool进行归一化处理;7)引入综合配汽因子,并求取每口井的综合配汽因子百分比,以此为依据计算单井配汽量;8)依据设定的全区采注比,利用单井配汽量计算单井产液量。
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公开(公告)号:CN108915678A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810927329.0
申请日:2018-08-15
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种大西洋两岸油气田开发指标区域类比方法。它包括以下步骤:(1)搜集大西洋两岸油气田实际数据;(2)根据步骤(1)中单个油气田产量剖面,对步骤(1)中基础数据进行补充单井产能数据;(3)根据大西洋两岸油气田种类,将步骤(2)中补充后的基础数据分组;(4)基于步骤(3)中分组的基础数据,经数据拟合比选,获取可快速预测大西洋两岸目标油气田开发指标的区域类比图版;根据区域类比图版读出开发指标的数据,即能进行大西洋两岸油气田开发指标区域类比。本发明可快速预测目标油气田开发指标,或对外方开发指标进行快速判断其合理性。
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公开(公告)号:CN107014698A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710212886.X
申请日:2017-04-01
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
CPC classification number: G01N3/18 , G01N3/02 , G01N15/0826 , G01N2203/0019 , G01N2203/0048 , G01N2203/0226 , G01N2203/0258
Abstract: 本发明涉及一种岩石高温压缩系数和渗透率的测量装置及测量方法,其特征在于,该测量装置包括高压釜、加温系统、围压泵系统、孔压泵系统、第一放空阀、第二放空阀、温控器和控制系统;高压釜中部固定设置岩心,高压釜内侧设置温度传感器,高压釜外围设固定加温系统;高压釜通过第一~第四高压管线经加温系统分别连接围压泵系统、孔压泵系统、第一放空阀和第二放空阀;温控器用于通过加温系统对高压釜内围压流体和岩心进行加热及通过温度传感器对岩心温度进行实时监测;控制系统用于控制围压泵系统和孔压泵系统向高压釜内施加围压和孔压及通过压力传感器实时监测孔压系统下游压力变化,本发明可广泛用于稠油热采开发研究领域和地热资源开发领域中。
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公开(公告)号:CN109403935B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201811157136.8
申请日:2018-09-30
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明公开了一种油砂SAGD加密井增油量计算方法。它包括如下步骤:测定相邻SAGD井对及其之间加密井的位置参数;若井对间有温度监测井,则根据温度监测数据,计算温度监测井显示蒸汽腔的底部和两口注汽井连线与水平面的夹角;若井对间无温度监测井,则根据各井对储层品质类比加密时蒸汽腔与水平面夹角;根据加密井左右两侧储层品质,分别类比加密井左右两侧最终泄油夹角;根据上述得到的数据,利用公式计算得到加密井垂直于井筒方向泄油面积;将所述加密井沿井筒方向等分成n段,利用公式计算即得到油砂SAGD加密井增油量。本发明为加密井位置的筛选、油田调整策略的制定提供依据。本发明不仅适用于油砂SAGD开发研究领域,还可以推广至超稠油SAGD开发。
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公开(公告)号:CN106930759B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201710320298.8
申请日:2017-05-09
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明涉及一种低渗透砂岩油藏产能的预测方法,它包括以下步骤:1)获取目标区块的低渗透砂岩考虑启动压力梯度时的渗透率界限Kc;2)建立目标区块的启动压力梯度的网格模型;3)对目标区块网格模型不同方向的启动压力进行赋值;4)运行Eclipse数值模拟模型预测油藏产能。
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