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公开(公告)号:CN109854215B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201910081169.7
申请日:2019-01-28
申请人: 西南石油大学 , 艾德福瑞石油天然气(成都)有限公司 , 中油(天津)国际石油勘探开发技术有限公司
摘要: 本发明公开一种酸化注水井精细分类的方法,包括以下步骤:收集注水井的基本数据;对注水井所用注入水进行水质分析,并获取注入水中悬浮固体含量和悬浮物颗粒直径中值;计算悬浮物颗粒相对直径;采集注水井储层的岩心为岩样,并利用岩心驱替实验装置分别测定注入水污染前储层岩心的渗透率和注入水污染后储层岩心的渗透率;计算注入水对储层岩心的污染程度,根据地层测试压力恢复曲线计算泥浆污染带半径;对注入井进行分类;最后根据上述分类,对上述分类后的注水井进行描述和评价。本方法能将断块油气田的酸化注水井分为4类,并对各类注水井的储层伤害机理进行分析,在此基础之上,针对每一类注水井提供更具有针对性的酸化改造思路。
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公开(公告)号:CN109854215A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910081169.7
申请日:2019-01-28
申请人: 西南石油大学 , 艾德福瑞石油天然气(成都)有限公司 , 中油(天津)国际石油勘探开发技术有限公司
摘要: 本发明公开一种酸化注水井精细分类的方法,包括以下步骤:收集注水井的基本数据;对注水井所用注入水进行水质分析,并获取注入水中悬浮固体含量和悬浮物颗粒直径中值;计算悬浮物颗粒相对直径;采集注水井储层的岩心为岩样,并利用岩心驱替实验装置分别测定注入水污染前储层岩心的渗透率和注入水污染后储层岩心的渗透率;计算注入水对储层岩心的污染程度,根据地层测试压力恢复曲线计算泥浆污染带半径;对注入井进行分类;最后根据上述分类,对上述分类后的注水井进行描述和评价。本方法能将断块油气田的酸化注水井分为4类,并对各类注水井的储层伤害机理进行分析,在此基础之上,针对每一类注水井提供更具有针对性的酸化改造思路。
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公开(公告)号:CN118734057A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410708792.1
申请日:2024-06-03
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F18/2135 , E21B43/26 , E21B47/00 , E21B49/00 , G06F18/214 , G06F18/23 , G06F18/2431 , G06F17/16 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种基于钻录井数据的非常规储层压裂分段选簇优化方法,包括:S1:获取已压裂井的随钻测井、录井资料以及压后产量数据,确定地质评价参数以及工程评价参数;S2:对地质、工程评价参数开展正态分布转换,并标准化处理,将每个压裂段标准化后的参数线性组合为主成分;S3:确定主成分对于不同评价等级的隶属度,确定主成分权重,将主成分隶属度矩阵和权重矩阵复合得到各压裂段的综合得分,建立综合甜点评价模型;S4:获取待压裂井的综合得分剖面,开展分段选簇优化。本发明提供的技术方案基于随钻测井和录井资料,以伽马、全烃含量等参数为作为地质评价参数,以机械比能作为工程评价参数开展甜点综合评价研究,克服了现有技术中的缺陷。
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公开(公告)号:CN114896914B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210661184.0
申请日:2022-06-13
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/27 , G06F17/12 , G06F111/06 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种非常规储层高精准智能压裂调控方法及装置,方法包括:收集计算所需基本参数;利用岩石固体变形、缝内流体流动和基质压力扩散的流固耦合控制方程,建立射孔簇起裂和扩展流固耦合模型;耦合多裂缝竞争起裂与扩展过程中的流量动态分配、先起裂射孔簇延伸和裂缝诱导应力,建立平面多簇裂缝起裂‑扩展耦合模型;建立起非平面多簇裂缝改造体积模型;基于非平面裂缝起裂扩展机理模型,采用DOE设计建立样本数据库,利用机器学习模型进行训练,建立起机理模型仿真的多输入多输出智能代理模型;以匹配储层地质特征的各簇裂缝改造体积大、施工压力低为多目标函数;应用遗传算法综合求取全体目标函数的最优解。
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公开(公告)号:CN118471356A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410548175.X
申请日:2024-05-06
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G16C20/10 , G16C10/00 , G06F30/28 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种考虑暂堵球在井筒中运移封堵特征的裂缝形态预测方法,包括:S1:基于现场施工参数建立目标井的井筒模型与暂堵球模型;S2:将井筒模型与暂堵球模型进行耦合,进行暂堵球在井筒中运移坐封模拟,确定暂堵球坐封孔眼位置;S3:根据目标井压裂段施工设计方案构建水力压裂裂缝扩展模型;S4:基于暂堵球坐封孔眼位置,将暂堵球坐封孔眼后裂缝簇间流量分配模型植入水力压裂裂缝扩展模型中,开展暂堵裂缝扩展模拟。本发明通过暂堵球在井筒中运移坐封模拟,得到其坐封孔眼位置,然后裂缝扩展模型中考虑暂堵球真实坐封孔眼位置并植入坐封孔眼后裂缝簇间流量分配模型,提升了暂堵裂缝扩展模拟的准确度,与现场暂堵施工更加契合。
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公开(公告)号:CN118446116A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410680373.1
申请日:2024-05-29
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及一种高温条件下粗糙裂缝面酸蚀裂缝形态模拟方法,包括:S1、制备岩板样品;S2、获取裂缝表面高程差分布;S3、数值重构酸液流动腔体,计算获取初始腔体内宽度分布、等效缝宽、剪切速率;S4、开展酸岩反应动力学测试,获取的实验参数;S5、设计酸刻蚀实验方案;S6、获取溶蚀高程分布;S7、利用理论模型计算裂缝腔体内的流速:S8、计算获取上、下岩板裂缝表面实验传质系数分布;S9、进行机器学习获取传质系数;S10、采用步骤S9中传质系数,开展酸刻蚀数值模拟。本发明提供的方法通过实验方案获取传质系数,通过机器学习方法拟合传质系数函数,进一步通过数值方法实现了粗糙裂缝壁面刻蚀形态的准确模拟。
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公开(公告)号:CN118211395A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410318616.7
申请日:2024-03-20
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种考虑蠕变的各向异性煤岩渗透率张量预测方法,包括以下步骤:S1、构建各向异性煤岩基质在线弹性条件下的应变本构方程,考虑煤岩蠕变引起的变形、解吸附膨胀效应和割理/层理开度压缩效应,建立煤岩的非线性本构方程;S2、根据立方定律建立渗透率比值与割理/层理开度的关系式,将非线性本构关系代入其中导出煤岩固有渗透率,引入稀薄气体效应修正流态;耦合步骤S1中的非线性本构方程获取割理/层理对应的渗透率模型,通过三个主应力方向的迂曲连接系数修正各向异性渗透率张量,得到渗透率张量预测模型。本发明建立了割理/层理面系统在基质蠕变、解吸附收缩/膨胀和割理/层理压缩综合作用下的各向异性煤岩渗透率预测模型。
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公开(公告)号:CN117451498A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311367571.4
申请日:2023-10-22
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种基于累积质量分形维数的页岩可压性评价方法,包括:对目标区块的岩心进行矿物分析实验以及三轴压缩力学实验,获取岩心的矿物组分含量、力学参数以及岩心压后的破碎碎块;获取平均脆性指数、断裂韧性、净压力并进行标准化处理;对岩心压后的破碎碎块进行质量统计,获取累积质量分形维数;建立标准化处理后的平均脆性指数、断裂韧性、净压力与累积质量分形维数的可压性关系式;根据可压性关系式,代入基础参数,计算累积质量分形维数,进行可压性评价。本发明直接将岩石破碎的结果(即岩石破碎面积)与页岩可压裂性之间联系起来,且综合了矿物组成法和岩石力学法的优点,且相比现有技术使用更加便捷和经济。
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公开(公告)号:CN117191667A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311159091.9
申请日:2023-09-09
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种多尺度三维孔隙结构表征方法,包括以下步骤:制备岩样并进行液体浸泡,在液体浸泡之后进行烘干;对烘干后的岩样进行电镜扫描实验测试以获取电镜扫描图像;对所述电镜扫描图像进行平面孔隙结构数字化表征,获取平面孔隙结构表征参数,根据所述平面孔隙结构表征参数进行分形拟合,获取平面孔隙结构分布情况;构建平面孔隙结构与三维孔隙结构之间转换的桥梁函数,基于所述桥梁函数,建立多尺度三维孔隙结构分布模型。本发明的方法仅通过处理电镜扫描实验获得的扫描图像,就能够实现页岩储层平面孔隙结构以及三维孔隙结构分布的快速高效表征,能够实现页岩的三维孔隙结构快速表征。
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公开(公告)号:CN117145450A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311114106.X
申请日:2023-08-31
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种物理‑数据协同驱动的非常规气井产量预测方法及系统,所述方法包括以下步骤:S1:获取目标非常规气井的生产数据,并对所述生产数据进行预处理;S2:基于动态泄流区计算模型和耦合动态泄流区的物质平衡方程,以累计产量误差最小为目标建立目标函数;S3:开展历史拟合,获得模型参数;S4:计算不同时刻动态泄流区的平均压力;S5:计算不同时刻气井对应的采气指数;S6:绘制采气指数‑物质平衡拟时间曲线,并获得特征直线;S7:根据所述特征直线的斜率和斜距获得拟合参数;S8:计算任意时刻tj对应的采气指数,并基于递推原理进行产量预测。本发明实现了物理‑数据协同驱动的非常规气井产量预测,能够为非常规气井开发提供技术支持。
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