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公开(公告)号:CN109138976A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810810595.5
申请日:2018-07-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
CPC classification number: E21B47/00 , E21B43/24 , E21B43/305 , E21B47/06
Abstract: 本发明提供了一种双水平井预热转SAGD时机的判断方法及双水平井预热装置,双水平井包括注汽井和生产井,该判断方法包括:步骤S100:对注汽井和生产井进行预热之后同时关井,测取生产井的生产水平段上各测试点的温降数据、以及生产井的生产水平段上各测试点与注汽井的注汽水平段上对应的各点之间的垂向间距,通过对比分析进行热连通判断;步骤S200:当热连通率达到设定阈值时,依次间隔启动注汽井和生产井,根据生产井的脚跟部的压力数据以及生产井的生产水平段上各测试点的温度数据,判断注汽井和生产井之间的压力连通状况并计算压力连通率。本发明能定量化利用测取的温度数据和压力数据,准确地判断预热转SAGD时机,减少返工、预热时间和热量消耗,有效提高SAGD效果。
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公开(公告)号:CN107366534A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710680971.9
申请日:2017-08-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请实施方式提供了一种粗化渗透率的确定方法和装置,其中,该方法包括:获取目标井的岩心数据、测井数据;根据测井数据,确定砂岩粒度的中值;根据砂岩粒度的中值和岩心塞样品数据,确定砂岩的水平渗透率、砂岩的垂直渗透率;在目标井为取心井的情况下,根据砂岩的水平渗透率、砂岩的垂直渗透率,以预设压强作为边界条件,利用等效渗流法,分别确定粗化水平渗透率、粗化垂直渗透率。由于该方案通过考虑不同方向上渗透率的渗流特点,以不固定的预设压强作为边界,利用等效渗流法模拟真实的储层渗流环境,确定粗化水平渗透率和垂直渗透率。因此,解决了现有方法中存在的所确定的粗化水平渗透率和垂直渗透率不准确、可靠度不高的技术问题。
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公开(公告)号:CN104732102B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510161926.3
申请日:2015-04-08
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种海相储层泥披延展长度的预测方法,该海相储层泥披延展长度的预测方法包括泥披拾取和厚度统计、泥披厚度统计、岩心照片上泥披长度统计、泥披端点统计、按厚度劈分计算泥披延展均值、非线性拟合泥披厚度与延展长度均值的关系、泥披延展长度预测;本发明根据工区内岩心照片,进行泥披拾取,根据泥披厚度,进行统计分析,得到厚度-延展长度关系,根据这个统计关系,可以反推每个泥披的延展期望,解决了现有的对海相泥披延展长度的分析方法无法处理不具露头的储层的泥披延展长度的问题。
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公开(公告)号:CN103678899A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310652010.9
申请日:2013-12-05
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 西安石油大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供一种基于可变影响比的油气藏多点统计建模方法及设备,该方法包括:采集三维当前油气藏区域对应的测井数据以及地震数据;在测井数据以及地震数据的空间位置的基础上设置三维矩形网格;按照测井数据以及地震数据取值的位置,将油气藏区域的测井数据以及地震数据赋值到相应网格的节点上;获取沉积微相空间变异函数的变程;根据变程将油气藏区域对应的网格分为第一部分区域、第二部分区域;确定油气藏区域中的网格节点的可变影响比;根据可变影响比进行空间建模,得到油气藏区域对应的多点统计建模结果;根据多点统计建模结果确定油气储层。实现了空间内部的各网格节点处的影响比能够随着各被模拟节点相对井的位置的不同而进行改变。
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公开(公告)号:CN116432704A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202111673362.3
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06N3/0455 , G06N3/082
Abstract: 本发明公开了一种使用深度学习算法计算裂缝强度分布的方法和系统,方法如下:获取学习样本中输入层的参数和学习样本中输出层的参数;建立输入层的参数与输出层的参数关联的网络学习框架;在网络学习框架下对网络进行训练得网络学习模型;获取待计算区域的输入层的参数;根据待计算区域的输入层的参数以及网络学习模型,计算得到待计算区域的裂缝强度和裂缝开度。本发明采用深度学习方法,可以层次化地将输入层的参数进行非线性结合,从而可以综合各种测井数据源(对数变换后的深电阻率、对数变换后的浅电阻率、对数变换后的深浅电阻率之差以及声波时差中的一种或多种)进行综合评价裂缝强度,对于裂缝型油气田的勘探开发具有重要意义。
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公开(公告)号:CN103678899B
公开(公告)日:2016-10-19
申请号:CN201310652010.9
申请日:2013-12-05
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 西安石油大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供一种基于可变影响比的油气藏多点统计建模方法及设备,该方法包括:采集三维当前油气藏区域对应的测井数据以及地震数据;在测井数据以及地震数据的空间位置的基础上设置三维矩形网格;按照测井数据以及地震数据取值的位置,将油气藏区域的测井数据以及地震数据赋值到相应网格的节点上;获取沉积微相空间变异函数的变程;根据变程将油气藏区域对应的网格分为第一部分区域、第二部分区域;确定油气藏区域中的网格节点的可变影响比;根据可变影响比进行空间建模,得到油气藏区域对应的多点统计建模结果;根据多点统计建模结果确定油气储层。实现了空间内部的各网格节点处的影响比能够随着各被模拟节点相对井的位置的不同而进行改变。
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公开(公告)号:CN114622882B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202011433241.7
申请日:2020-12-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种稠油油藏SAGD产油速度预测方法,该方法包括:根据油藏尺寸、蒸汽腔的扇形泄油区域最大蒸汽腔夹角、小层间蒸汽腔夹角变化、蒸汽腔的侧面泄油区域小层间夹角变化、油藏厚度和蒸汽腔前缘距离变化值将油藏分成多个小层;当蒸汽腔未发育到生产井处时,计算预热结束后SAGD初始阶段蒸汽腔最大扩散速度;确定蒸汽腔上升阶段、横向发育阶段、下降阶段的t时刻产油速度;分别改变油藏厚度、油相渗透率和原油粘度,重复上述,确定油藏厚度、油相渗透率和原油粘度对SAGD产油速度的影响规律。本发明提高了预测的准确性。
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公开(公告)号:CN117669348A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202210995985.0
申请日:2022-08-18
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于围岩校正的潜力层智能化筛选方法及其装置,所述方法包括:建立围岩影响下的标签数据库;根据围岩影响下的数据库构建智能化筛选模型;根据智能化筛选模型对围岩校正的潜力层进行筛选。本发明将测井解释的储层流体上下分辨率可探测到的围岩部分也作为样本标签构建的整体,规范了样本标签的结构特征;同时采用门控循环神经网络模型,优化了网络模型中神经元的设计结构,使得模型在提取测井标签特征时可以关联更多的有用信息,包括对围岩响应特征的学习;本发明的方法在测井潜力层筛选中具有良好的识别效果。
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公开(公告)号:CN116543245A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210080974.X
申请日:2022-01-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种海相遗迹化石识别模型的训练方法、识别方法及装置。方法包括:获取包含多个属种遗迹化石的原始岩心图片数据并整理,生成包含多个属种遗迹化石的岩心图片数据库;对岩心图片数据库中的图片数据进行预处理,并添加图片数据对应的海相遗迹化石标签信息,生成海相遗迹化石数据集;将海相遗迹化石数据集划分为训练集和测试集;利用训练集和测试集对预设的神经网络模型进行训练,并计算训练集和测试集的损失率,对神经网络模型的参数进行调整,选择根据训练集和测试集的损失率最小的神经网络模型作为海相遗迹化石识别模型。本发明解决了传统海相遗迹化石识别方式中人工识别工作量大,工作内容繁琐,识别结果容易出现误判的难题。
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公开(公告)号:CN116203192A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111452223.8
申请日:2021-12-01
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本申请实施例公开了一种基于SAGD物理模拟的实验装置及实验中的氮气测试方法。其中,该装置包括:二维模型本体,包括可视化侧面,与可视化侧面相对的背板;背板设有注入井和生产井;注入系统,包括注蒸汽单元、注氮气单元、注水单元以及注油单元;注入系统与二维模型本体的注入井通过管线连接;温控系统,与注入系统连接,用于控制注入系统的注入温度;数据采集系统,包括温度信号采集单元和图像采集单元;计算系统,用于基于预设规则计算纵向温度梯度,并在纵向温度梯度符合检测标准时,确定当前测温位置为氮气分布位置。本申请实施例的技术方案,可以根据纵向温度梯度的变化判断出氮气的分布位置,具有简单、快捷以及准确等优点。
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