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公开(公告)号:CN118481587A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410586604.2
申请日:2024-05-13
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种考虑沥青质沉积的稠油油藏一体化模拟方法,基于原油注气膨胀、多级脱气和注CO2沥青质沉淀实验数据,得出原油组分组成以及流体性质,结合加入识别沥青质代码的数值模拟软件以进一步进行一体化模拟。本方法操作简便,对稠油油藏生产预测结果较传统方法更为准确,在稠油油藏开发中具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN112861218B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110052099.X
申请日:2021-01-15
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/28 , E21B43/26 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种结合微地震监测数据建立SRV区域的重复压裂快速模拟方法,属于油藏数值模拟技术领域,包括下列步骤:基于地质建模软件Petrel建立的油藏地质模型,利用Petrel RE建立精细网格的致密油藏油水两相数值模拟模型;考虑初次压裂,开展油井重复压裂前生产动态历史拟合;基于历史拟合后的数值模拟Case,建立重启数值模拟模型,开展直井重复压裂前注水增能模拟;以注水增能后的模型的属性场为基础,结合重复压裂时微地震监测数据,建立重复压裂后SRV区域;利用枚举法初始化模型,开展重复压裂后油井生产动态预测。利用本发明的方案,在考虑SRV区域的情况下,可以快速实现致密油藏直井重复压裂效果评价和生产预测,进而指导后续重复压裂井压裂方案设计。
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公开(公告)号:CN118734666B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411188616.6
申请日:2024-08-28
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/25 , G01N7/04 , G01N23/2055 , G01N23/2005 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于LBM模拟混合矿物孔道中吸附作用的方法,属于非常规天然气勘探开发技术领域。步骤S1、开展X射线衍射实验,确定目标页岩样品中的岩石矿物成分组成;S2、针对目标页岩样品中含量超过5%的岩石矿物成分,开展矿物提纯,获得不同类型矿物;S3、对提取获得的不同类型矿物开展室内等温吸附实验,获得不同类型矿物的Langmuir体积#imgabs0#和Langmuir压力#imgabs1#;S4、建立D2Q9形式的单松弛LBM‑SC模型;S5、计算不同类型矿物的吸附强度系数#imgabs2#;S6、将吸附强度系数#imgabs3#导入LBM‑SC模型中进行模拟,分析不同矿物的吸附作用对页岩气流动的影响。该方法实现了矿物吸附作用对页岩气流动影响的模拟和分析,操作简便,计算工作量小,为优化页岩气开发策略提供理论支持。
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公开(公告)号:CN117808145A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311795614.9
申请日:2023-12-25
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06N3/049 , G06N3/08 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开了一种基于改进LSTM模型的页岩油井油气水产量快速预测方法,利用页岩油井生产数据构建具有物理意义的误差函数并将该误差函数用于LSTM模型训练,随后基于误差分配模型权重建立了经验产量递减模型和LSTM模型的组合模型,利用组合模型预测的产油量和LSTM模型预测的气油比和水油比实现了页岩油井油气水三相产量的快速预测,所得拟合精度更高,预测结果更加可靠。本发明除用于预测页岩油井生产数据外,还可推广用于其他类型的非常规油藏,且计算代价较小,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN113312785B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202110645721.8
申请日:2021-06-10
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06T17/05 , E21B43/26 , G06F111/06 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于可压性评价的深层页岩气藏压裂优化方法,包括:获取地质参数,建立三维地质模型;对地质模型进行网格化剖分并分别计算所有地质网格的综合可压性指数;根据综合可压性指数将所有地质网格分为三级并将同级的地质网格归入同级可压性压裂段;对于每一级可压性的压裂段进行固定用液强度、不同加砂强度条件下生产模拟,制得不同级数施工曲线,曲线最高拐点即为优选的压裂设计参数;对于待研究井进行计算获取其层段的级数,根据计算的级数直接选择上步确定的该级的优选的压裂设计参数作为施工最优参数。本发明得到了更全面的压裂层段的可压性表征,针对每一压裂井段开展更精细的压裂设计参数优化,使优化结果更可靠、具有实际意义。
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公开(公告)号:CN113011048B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202110439529.3
申请日:2021-04-23
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种致密砾岩油藏水平井重复压裂模拟方法,包括以下步骤:根据油藏资料建立地质模型;通过UFM裂缝扩展模拟得到初始的缝网模型并校正得到最终的压裂模拟缝网形态;建立非结构化网格数值模拟模型并通过生产动态模拟进行校正;通过注水增能模拟优选注水方案并基于优选的注水方案通过四维地质建模优选焖井时间;建立重复压裂后的缝网模型;建立重复压裂后的数值模拟模型并进行重复压裂生产动态模拟。本发明通过采取多组微尺度天然裂缝等效砾石的存在,使裂缝扩展更符合砾岩油藏;通过四维地应力建模,建立不同时间点的地应力模型,并根据地应力恢复情况,为砾岩油藏注水方案和注水后焖井时间的确定即何时开展重复压裂工作提供了依据。
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公开(公告)号:CN118734666A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411188616.6
申请日:2024-08-28
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/25 , G01N7/04 , G01N23/2055 , G01N23/2005 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于LBM模拟混合矿物孔道中吸附作用的方法,属于非常规天然气勘探开发技术领域。步骤S1、开展X射线衍射实验,确定目标页岩样品中的岩石矿物成分组成;S2、针对目标页岩样品中含量超过5%的岩石矿物成分,开展矿物提纯,获得不同类型矿物;S3、对提取获得的不同类型矿物开展室内等温吸附实验,获得不同类型矿物的Langmuir体积#imgabs0#和Langmuir压力#imgabs1#;S4、建立D2Q9形式的单松弛LBM‑SC模型;S5、计算不同类型矿物的吸附强度系数#imgabs2#;S6、将吸附强度系数#imgabs3#导入LBM‑SC模型中进行模拟,分析不同矿物的吸附作用对页岩气流动的影响。该方法实现了矿物吸附作用对页岩气流动影响的模拟和分析,操作简便,计算工作量小,为优化页岩气开发策略提供理论支持。
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公开(公告)号:CN117973193A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410099922.6
申请日:2024-01-24
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/27 , E21B43/26 , E21B43/267 , E21B49/00 , G06F30/28 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了基于改进物理约束神经网络的非常规油气藏裂缝预测方法,利用拉丁超立方采样和UFM模拟方法建立非常规油气藏水力裂缝数据库,采用简化的压裂液滤失模型、支撑缝长预测模型、支撑缝高预测模型和裂缝体积守恒规律建立改进的PKN裂缝扩展模型,在PCNN模型损失函数的物理损失项中嵌入改进PKN裂缝扩展模型,所得拟合精度更高,水力裂缝参数预测结果更加可靠。本发明计算代价较小,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN117610251A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311543556.0
申请日:2023-11-17
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/20 , E21B43/26 , E21B49/00 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F111/04 , G06F119/16
摘要: 本发明公开了一种重构非常规储层压后地层孔隙压力与饱和度分布的方法,步骤S1、建立非常规储层地质模型与地质力学模型;S2、开展水力压裂裂缝扩展模拟,并通过微地震监测数据对裂缝扩展模拟结果进行校正;S3、建立结构化网格数值模拟模型;S4、采用注水方式等效压裂液注入过程,考虑毛管力曲线和相渗曲线,并调整裂缝与基质的应力敏感曲线,拟合压裂过程的施工压力,实现对压裂后地层孔隙压力与饱和度分布场的重构;S5、基于重构的地层孔隙压力与饱和度分布场数值模拟模型,开展压后生产模拟,实现压裂过程对地层状态影响的全面刻画。本发明的方法可以实现对压裂后地层孔隙压力与饱和度分布的重构,实现对压后生产过程更为准确的预测。
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