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公开(公告)号:CN117236716A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311215342.0
申请日:2023-09-20
申请人: 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分类号: G06Q10/0637 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开了一种煤层气井低产低效原因的诊断方法,包括以下步骤:建立不同关键参数下煤层气井稳产气量的关系图版;建立目标区块典型参数及其对应下的典型产气量,基于典型参数进行关系图版的选择;定量计算低产低效井不同关键参数对产气量的影响,形成关键参数对产气量的影响因子;利用得到的影响因子,进行低产井原因精细诊断。本发明利用煤层气井产量图版,实现了煤层气井关键参数对产量影响的定量表征,能够进行煤层气井低产低效原因的精细诊断。
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公开(公告)号:CN108197421B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201711444351.1
申请日:2017-12-27
申请人: 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分类号: G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及一种致密气和煤层气联合开发有利区量化评价方法,包括以下步骤:建立目标区块的致密气和煤层气的两气地质赋存模式;综合确定目标区块的致密气和煤层气两气联采有利区关键评价参数;建立目标区块的数值模拟模型,并采用正交试验设计法开展数值模拟,分别确定目标区块的各致密气和煤层气两气联采有利区关键评价参数对目标区块两气联采产量的影响权重;分别绘制目标区块的各致密气和煤层气两气联采有利区关键评价参数在平面上的分布图;计算目标区块的致密气和煤层气两气联采有利区综合评价系数,并绘制目标区块的致密气和煤层气两气联采有利区综合评价系数分布图,确定目标区块的致密气和煤层气两气联采有利区。
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公开(公告)号:CN118049198A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410176886.9
申请日:2024-02-08
申请人: 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
摘要: 本发明涉及一种煤层水力压裂的室内模拟试验系统及方法,属于水力压裂实验领域,其中系统包括压裂液罐、试验舱和数据处理系统,试验舱与水力压裂真三轴试验机配合使用;压裂液罐内预先储存有压裂液;数据处理系统包括声波扫描发生器和声波扫描接收器,声波扫描发生器和声波扫描接收器分别设置在煤岩试样的两侧;其中,声波扫描发生器对煤岩试样的裂缝形貌进行实时扫描成像,并将该裂缝形貌的扫描成像结果发送至声波扫描接收器。本发明解决现有的室内煤层水力压裂模拟试验不能对煤层试样诱导裂缝,进而无法对裂缝形貌随时间变化进行真实模拟的问题,可以广泛应用于石油与天然气水力压裂试验领域中。
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公开(公告)号:CN111832166B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202010643295.X
申请日:2020-07-06
申请人: 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
摘要: 本发明涉及一种无导眼水平井煤层精细构造建模的方法和系统,包括:S1根据随钻测井数据、煤层顶底板岩性组合关系,确定无导眼水平井钻头的进煤点和出煤点;S2根据进煤点、出煤点和水平井的井轨迹,结合煤层厚度平面图,计算出水平井的水平段上各测点处的煤层厚度;S3截取水平井钻遇煤层的有效水平段,并根据水平段上各测点处的煤层厚度确定有效水平段上各测点在煤层中的位置,根据各测点在煤层中的位置,计算各测点处的煤层顶底面构造海拔;S4连接各测点处的煤层顶底面构造海拔,形成煤层顶底面曲线,平滑曲线,并编制煤层顶底面构造图及三维构造体图。其基于无导眼水平井的井钻数据,建立了一种精度较高模型,较好的反应煤层实际情况。
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公开(公告)号:CN114293974A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210015783.5
申请日:2022-01-07
申请人: 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
摘要: 本发明涉及一种确定煤层气开发井原始含气量的方法及系统,其包括:获取探井临界解吸压力与见套压时井底流压之间的关系式;基于所述探井临界解吸压力,构建所述探井临界解吸压力与含气量的相关性模型;从开发井生产动态数据中获取见套压时井底流压与井筒数据,根据所述探井临界解吸压力与见套压时井底流压之间的关系式,由开发井见套压时井底流压得到开发井临界解吸压力;根据所述开发井临界解吸压力及所述相关性模型,得到开发井煤储层原始含气量。本发明能快速方便地计算获得开发井煤储层的原始含气量,为认识煤层气井生产规律与合理开发提供科学依据和关键技术手段。
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公开(公告)号:CN118820935A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410801669.4
申请日:2024-06-20
申请人: 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分类号: G06F18/2415 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/047 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06Q50/02 , G01V9/00
摘要: 本发明涉及煤层气勘探开发技术领域,公开一种基于深度学习的煤体结构预测方法、系统、设备及介质,包括:根据煤体结构类型数据和煤体结构类型数据对应的测井曲线特征数据,利用改进型U‑Net网络,训练得到煤体结构预测模型;根据待测煤体的测井曲线特征数据,通过煤体结构预测模型得到待测煤体属于各种煤体结构的预测概率;将预测概率最高的煤体结构作为待测煤体的煤体结构类型。本发明利用改进型U‑Net网络学习不同煤体结构的测井曲线特征数据之间的关系,能够保证测井曲线特征的丰富度并有效缓解网络梯度消失或梯度爆炸的问题,训练得到高精度的基于深度学习的煤体结构预测模型,可用于准确、高效地预测煤体结构,并大大降低煤层气勘探的成本。
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公开(公告)号:CN118036960A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410157231.7
申请日:2024-02-04
申请人: 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分类号: G06Q10/0631 , E21B43/00 , E21B43/16 , G06Q10/0639 , G06Q50/02 , G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种煤层气田开发调整井部署方法,包括:结合生产动态和数值模拟研究对目标区块煤层气开发井实施效果及剩余储量分布规律进行评价,确定产能主控因素;以目标区块剩余储量分布规律为依托,从当前和未来开发潜力出发初步筛选出调整井部署潜力区;以经济效益为导向,基于产能主控因素建立不同地质模式下的井距加密策略,进一步筛选出可部署调整井范围;以可部署调整井范围为基础,综合考虑煤矿采掘计划、地面施工范围、钻井压裂影响、水平井井眼轨迹优化的关键因素部署调整井。本发明充分考虑煤层气田开发调整井部署关键因素,逐步深入,层层递进,多专业融合提高煤层气田开发速度和最终采收率,具有一定的可靠性、实用性和可操作性。
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公开(公告)号:CN117236717A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311219344.7
申请日:2023-09-20
申请人: 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分类号: G06Q10/0637 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种多层叠置煤层最优动用方式的决策方法,包括以下步骤:建立多层叠置煤层动用方式决策指标;根据多层叠置煤层动用方式决策指标,建立多层叠置煤层开发方式优选流程,评价目标区块多套煤层开发方式。本发明提供的多层叠置煤层多层最优动用方式的决策方法,可以为多层叠置煤层的合理开发提供科学依据,从而能够更经济更高效的开发多层叠置煤层气。
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公开(公告)号:CN117033869A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311107826.3
申请日:2023-08-30
申请人: 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
摘要: 本发明涉及一种基于深煤岩产气指数的游离气含气饱和度的计算方法,属于煤层气勘探与开发技术领域,包括:建立产气指数的计算模型;根据产气指数,建立基于深煤岩产气指数的游离气含气饱和度计算模型。采用本发明公开的基于深煤岩产气指数的游离气含气饱和度的计算方法,可用于在深煤层气的勘探开发和实际生产过程中深煤岩游离气含气饱和度的准确计算,并将深煤岩产气指数的游离气含气饱和度的计算方法推广至井区进行实际应用。
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公开(公告)号:CN111832166A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010643295.X
申请日:2020-07-06
申请人: 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
摘要: 本发明涉及一种无导眼水平井煤层精细构造建模的方法和系统,包括:S1根据随钻测井数据、煤层顶底板岩性组合关系,确定无导眼水平井钻头的进煤点和出煤点;S2根据进煤点、出煤点和水平井的井轨迹,结合煤层厚度平面图,计算出水平井的水平段上各测点处的煤层厚度;S3截取水平井钻遇煤层的有效水平段,并根据水平段上各测点处的煤层厚度确定有效水平段上各测点在煤层中的位置,根据各测点在煤层中的位置,计算各测点处的煤层顶底面构造海拔;S4连接各测点处的煤层顶底面构造海拔,形成煤层顶底面曲线,平滑曲线,并编制煤层顶底面构造图及三维构造体图。其基于无导眼水平井的井钻数据,建立了一种精度较高模型,较好的反应煤层实际情况。
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