低渗油田产能的确定方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116205057A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310084534.6

    申请日:2023-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种低渗油田产能的确定方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:基于预先构建的海上低渗油田渗流产能模型,确定低渗待测井的至少一个目标测深对应的目标低渗油藏产能;根据至少一个目标测深对应的目标低渗油藏产能及至少一个目标测深对应的渗透率,确定至少两个预设渗透率级别下的目标分级产能;分别确定至少两个预设渗透率级别对应的分级产能权重;根据至少两个预设渗透率级别下的目标分级产能及至少两个预设渗透率级别对应的分级产能权重,确定低渗待测井的目标总产能。采用本申请技术方案,采用本发明的技术方案能够尽可能的在不构建区域性产能预测模型的情况下,获得较为准确的结果。

    地层流体泵抽方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111005717B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN201911191270.4

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种地层流体泵抽方法,包括以下步骤:S1、根据临井的泵抽数据,拟合重现泥浆侵入及泵抽的动态过程,得到滤液清空体积;根据临井的泵抽压降和流速拟合得到储层渗透率;S2、根据步骤S1拟合得到的滤液清空体积,调整流体粘度的数值,得到滤液清空体积和流体粘度的关系曲线;S3、对待泵抽地层进行滤液泵抽直至出现地层流体,获得待泵抽地层的滤液清空体积;S4、根据待泵抽地层的滤液清空体积,从步骤S2的关系曲线中找出对应的流体粘度,根据得到的流体粘度选用对应效率的泵进行地层流体的泵抽。本发明的地层流体泵抽方法,通过模拟地层的泵抽过程,分析了地层流体粘度对泵抽过程的影响,为地层流体泵抽提供高效率的泵抽方式。

    一种海上油气井压裂效果评价方法

    公开(公告)号:CN108166963B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201711332626.2

    申请日:2017-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种海上油气井压裂效果评价方法,包括以下步骤:S1、获取压裂作业后返排及求产期间地层流体的稳定产量值和实测压力数据;S2、采用反褶积算法处理所述稳定产量值和实测压力数据获得处理压力数据;S3、采用不稳定试井解释算法对所述处理压力数据进行处理,获得地层物性参数,地层物性参数包括有效半缝长xf和平均有效渗透率K;S4、采用不稳定试井解释算法对稳定产量值和地层物性参数进行处理,获得模拟压力数据;S5、将模拟压力数据和实测压力数据进行拟合,根据拟合结果选择对应的地层物性参数评价压裂效果。本发明的海上油气井压裂效果评价方法实施时不需要关井,从而省去了关井时间和关井期间的综合费用,高效地实现了压裂效果评价。

    一种基于数字岩心技术的低渗超低渗储层饱和度模型构建方法

    公开(公告)号:CN119224876A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411336885.2

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于数字岩心技术的低渗超低渗储层饱和度模型构建方法,选取目标储层的岩心样品进行扫描实验,将扫描图像处理重构为三维数字岩心格架;构建不同孔隙度的三维数字岩心,计算不同孔隙度的数字岩心在完全饱水时的电阻率,计算地层因素,构建地层因素与孔隙度的关系。构建不同含水饱和度的三维数字岩心,计算不同含水饱和度数字岩心的电阻率,计算电阻率指数,构建电阻率指数与含水饱和度的关系。根据地层因素与孔隙度关系和电阻率指数与含水饱和度的关系,构建出适用于目标储层的新的含水饱和度模型。实施本发明的技术方案,能推导出储层电阻率与含水饱和度、孔隙度、地层水电阻率的关系,为目标储层含水饱和度计算提供更适用的模型。

    一种孔喉结构参数约束下的核磁共振T2谱渗透率计算方法

    公开(公告)号:CN109655394B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN201811574964.1

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开一种孔喉结构参数约束下的核磁共振T2谱渗透率计算方法,包括:S1:将核磁共振T2谱曲线转化为伪毛细管压力曲线;S2:根据所述伪毛细管压力曲线计算孔喉结构参数;S3:利用采集的岩心分析渗透率数据和核磁共振T2谱转化伪毛细管压力曲线后计算得到的孔喉结构参数、核磁共振测井资料,建立孔喉结构参数、核磁共振T2谱—渗透率对应关系数据体;S4:选定非线性映射算法建立渗透率预测模型;S5:采用交叉验证方法,对所述渗透率预测模型进行调试优化,建立非线性映射关系模型,并形成最终网络模型;S6:根据所述最终网络模型进行逐点计算,得到孔喉结构参数约束下的核磁共振T2谱渗透率;本发明可提高致密砂岩渗透率的计算精度至少一个数量级。

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