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公开(公告)号:CN107748291B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201711145203.X
申请日:2017-11-17
申请人: 长江大学
摘要: 本发明提供的岩石复电阻率测量装置及其系统,涉及岩石物理测量技术领域。该岩石复电阻率测量装置包括稳压驱替装置、高压电阻率夹持器、计重器、电阻率仪和围压系统。高压电阻率夹持器用于夹持岩样。稳压驱替装置与高压电阻率夹持器连接,并用于改变岩样的含油饱和度。计重器与高压电阻率夹持器相对设置,并用于收集从高压电阻率夹持器渗流的流体的重量,以确定含油饱和度值。电阻率仪与高压电阻率夹持器连接,并用于测量岩样的电阻率值。围压系统与高压电阻率夹持器连接,并用于向高压电阻率夹持器施加围压,并密封岩样。该岩石复电阻率测量装置不但能实现岩心含油饱和度的动态测量,还可以进行复电阻率测量,更好地进行储层评价和流体识别。
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公开(公告)号:CN114575837A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210286701.0
申请日:2022-03-23
申请人: 长江大学
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明属于地球物理勘探数据处理与解释技术领域,具体公开了一种应用复电阻率响应评价储层含油性的方法,包括以下步骤:S1,建立考虑孔隙润湿特性的岩石复电导率模型;S2,利用观测的电磁响应获取岩层的复电导率特征参数,实现对储层含油饱和度的定量评价。建立的储层含油饱和度与复电导率参数的关系模型,可利用储层的电阻率和电极化率参数共同识别储层的含油性,以减少仅依靠电阻率异常解释的多解性,使储层流体识别的可靠性大大增加。
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公开(公告)号:CN118642190A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411113456.9
申请日:2024-08-14
申请人: 长江大学武汉校区
IPC分类号: G01V3/38 , G01V20/00 , G01N23/2251 , G01N15/08 , G06F30/20
摘要: 本申请提供了各向同性致密砂岩储层的岩石激电参数获取方法及系统,属于石油、天然气勘探与开发领域,待测靶区对应的理论激电模型的获取方法为:对储层岩石矿物的组分分析获取储层岩石矿物含量,且通过扫描电镜图像分析储层岩石矿物成分的连通性以及与孔隙的相关性;基于地下储层岩石的等效介质模型,构建基于MGEMTIP模型的理论激电模型;测试获取岩石激电参数;将不同岩石样品的岩石激电参数同时结合不同储层物性参数输入至理论激电模型中获取模型参数,进而获取待测靶区对应的理论激电模型。本申请有效建立储层物性与激电参数间的定量关系,为准确建立靶区复电阻率地电模型提供了理论与实验基础。
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公开(公告)号:CN112327376A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011093953.9
申请日:2020-10-13
申请人: 长江大学
IPC分类号: G01V3/28
摘要: 一种探测射孔金属套管外地层电阻率的井中时域电磁法,包括:1、在射孔层段,激发脉冲磁场,记录磁场垂直分量Hz0产生的感生电动势ε0(t)随时间变化的数据;2、建立三层介质模型,计算时域解的磁场垂直分量Hzb产生的感生电动势εb(t),其与ε0(t)的差值,为异常场观测信号Δε0(t);3、建立三维地层模型,将三维地层模型的磁场分解成背景场和异常场之和,将异常场的磁场双旋度方程按柱坐标系分解成各方向的微分方程组;4、将微分方程组,转换为差分方程组,引入稳定性条件和边界条件,利用时域有限差分法计算三维地层模型的异常场;5、由反演得到的射孔层段的电阻率值,获得套管外储层电阻率分布的二维图像;6、结合资料,由套管外储层电阻率的分布确定储层中剩余油分布。
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公开(公告)号:CN107589461B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201710785878.4
申请日:2017-09-04
申请人: 长江大学
IPC分类号: G01V3/12
摘要: 本发明涉及一种基于双向编码的尖脉冲时域电磁深层探测方法,它包括采集阶段:设计双向编码序列,并生成发射驱动信号,发射驱动信号驱动尖脉冲场源向地层发送拟高斯脉冲,并同步记录发射电流信号和响应信号;提取阶段:根据发射电流信号和响应信号得到自相关函数和互相关函数,消除自相关函数对互相关函数的影响,得到大地脉冲响应,通过反演,由大地脉冲响应得到地层电阻率随深度变化的信息。本发明利用双向编码所具有的良好自相关性以及与噪声的低互相关性等特性,有效降低各种工业和人文的电磁干扰对测量的影响,提高信噪比。本发明可以以相对较小的功率发射,有效获取深部地层的弱响应信息,实现深部地层的探测。
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公开(公告)号:CN102121374B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110039335.0
申请日:2011-02-17
申请人: 长江大学
IPC分类号: E21B49/00 , E21B47/002 , E21B47/26 , E21B47/12 , G01V3/28
CPC分类号: G01V3/28
摘要: 本发明公开了一种探测金属套管外地层电阻率的井中时域脉冲电磁法,步骤为:1)井下构建大功率脉冲发射源;接收记录系统记录磁场垂直分量Bz产生的感应电动势ε随时间变化的数据;对发射波形和接收信号同时进行记录;2)进行多次发射-接收,将信号叠加,提高信噪比;3)按套管参数和记录的发射源电流波形计算套管响应,获得套管外地层相对感生电动势Δεf;4)对相对感生电动势值进行校正;5)进行一维反演,将随时间变化的观测信号转换成井周地层电阻率的径向变化信息;6)由反演电阻率值获得井段套管外地层电阻率纵向与径向分布的二维图像;7)按完井时的测量资料和解释结果,由套管外储层电阻率的分布可确定储层中剩余油的分布状况。
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公开(公告)号:CN112327376B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011093953.9
申请日:2020-10-13
申请人: 长江大学
IPC分类号: G01V3/28
摘要: 一种探测射孔金属套管外地层电阻率的井中时域电磁法,包括:1、在射孔层段,激发脉冲磁场,记录磁场垂直分量Hz0产生的感生电动势ε0(t)随时间变化的数据;2、建立三层介质模型,计算时域解的磁场垂直分量Hzb产生的感生电动势εb(t),其与ε0(t)的差值,为异常场观测信号Δε0(t);3、建立三维地层模型,将三维地层模型的磁场分解成背景场和异常场之和,将异常场的磁场双旋度方程按柱坐标系分解成各方向的微分方程组;4、将微分方程组,转换为差分方程组,引入稳定性条件和边界条件,利用时域有限差分法计算三维地层模型的异常场;5、由反演得到的射孔层段的电阻率值,获得套管外储层电阻率分布的二维图像;6、结合资料,由套管外储层电阻率的分布确定储层中剩余油分布。
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公开(公告)号:CN107589461A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710785878.4
申请日:2017-09-04
申请人: 长江大学
IPC分类号: G01V3/12
摘要: 本发明涉及一种基于双向编码的尖脉冲时域电磁深层探测方法,它包括采集阶段:设计双向编码序列,并生成发射驱动信号,发射驱动信号驱动尖脉冲场源向地层发送拟高斯脉冲,并同步记录发射电流信号和响应信号;提取阶段:根据发射电流信号和响应信号得到自相关函数和互相关函数,消除自相关函数对互相关函数的影响,得到大地脉冲响应,通过反演,由大地脉冲响应得到地层电阻率随深度变化的信息。本发明利用双向编码所具有的良好自相关性以及与噪声的低互相关性等特性,有效降低各种工业和人文的电磁干扰对测量的影响,提高信噪比。本发明可以以相对较小的功率发射,有效获取深部地层的弱响应信息,实现深部地层的探测。
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公开(公告)号:CN101382070B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN200710121263.8
申请日:2007-09-03
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 长江大学
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明是地球物理探测和油田开发技术中的油藏注采动态监测的电磁方法。具体步骤为:在工区进行第一次瞬变电磁测量,记录并处理电场的水平分量Ex和Ey和磁场垂直分量Bz随时间变化的数据;根据视电阻率值反演获得测区的电阻率随深度的分布;进行第二次地面瞬变电磁测量;将两次不同时间观测得到的资料做差值计算,得到储层的场值或电阻率差值的平面分布图;根据工区水驱和蒸汽驱时储层的相带特点,由电阻率和差值的平面分布图反映工区储层的孔隙度、渗透率分布,确定注剂在储层中的扩散状况及剩余油的位置。本发明提高电磁探测在强干扰环境下观测资料的信噪比,增强弱信号提取的能力,提高反演的精度和分辨率,可实现对开发油藏的动态监测。
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公开(公告)号:CN101382070A
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200710121263.8
申请日:2007-09-03
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 长江大学
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明是地球物理探测和油田开发技术中的油藏注采动态监测的电磁方法。具体步骤为:在工区进行第一次瞬变电磁测量,记录并处理电场的水平分量Ex和Ey和磁场垂直分量Bz随时间变化的数据;根据视电阻率值反演获得测区的电阻率随深度的分布;进行第二次地面瞬变电磁测量;将两次不同时间观测得到的资料做差值计算,得到储层的场值或电阻率差值的平面分布图;根据工区水驱和蒸汽驱时储层的相带特点,由电阻率和差值的平面分布图反映工区储层的孔隙度、渗透率分布,确定注剂在储层中的扩散状况及剩余油的位置。本发明提高电磁探测在强干扰环境下观测资料的信噪比,增强弱信号提取的能力,提高反演的精度和分辨率,可实现对开发油藏的动态监测。
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