一种碎屑岩气藏储层古压力计算方法、装置及计算机设备

    公开(公告)号:CN115169095A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210741761.7

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种碎屑岩气藏储层古压力计算方法。通过对试验区砂岩岩样覆压孔隙度和地层压实系数测试数据分析,结合岩石地层压实系数和有效孔隙体积压缩系数的定义,建立了表征地质历史时期孔隙体积变化的公式,通过实测数据和岩石物理模型计算有效孔隙体积压缩系数,进而得到各历史时期孔隙体积的变化,储层为干气或湿气藏时,以现今储层实测压力和温度为起点,结合模拟地层热演化史古温度曲线,进而计算得到各历史时期的储层古压力值。一定程度上解决了以往计算方法依赖微观流体包裹体观测和测试、且难以连续性地计算各历史时期古压力的这一难题,在盆地分析和油气成藏动力学研究中发挥重要的作用,在油气勘探和评价上具有重要工业应用价值。

    一种页岩储层自封闭能力的评价方法

    公开(公告)号:CN112014289A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010712015.6

    申请日:2020-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种页岩储层自封闭能力的评价方法,包括:通过流体注入法分别确定页岩储层连通孔隙中的微-介孔和宏孔的结构参数并进行拼接获取1~500nm范围内孔隙的结构参数信息;利用小角中子散射确定1~500nm范围内页岩储层的全部孔隙的结构参数信息;结合流体注入法和中子散射确定1~500nm范围内页岩孤立孔隙的孔隙率以及孤立孔隙孔径分布中所占比例最小和最大的临界孔径,通过比较不同页岩储层之间孤立孔隙的孔径分布和对应临界孔径,进而计算突破压力来评价页岩储层自封闭能力。本发明可确定页岩储层不同尺度孤立孔隙分布特征与页岩自封闭能力,能为研究页岩油气储层的封闭特征和保存条件提供重要参考。

    一种碎屑岩储层古压力计算方法、装置及计算机设备

    公开(公告)号:CN115169257B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202210741731.6

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种碎屑岩储层古压力计算方法。通过对孔隙度和地层压实系数测试数据的分析,结合地层压实系数的定义,建立了表征地层在构造抬升时期地层压实系数随深度变化的理论公式;充分考虑地层条件下多相态流体共存的情况,推导封闭地层在构造抬升前后,孔隙流体体积变化的理论方程,求解储层古压力的计算公式。以现今储层实测压力和温度为起点,结合模拟地层热演化史古温度曲线,计算整个构造抬升时期的储层古压力值。在一定程度上解决了以往古压力定量计算方法依赖微观流体包裹体观测和测试、且难以连续地计算各地质历史时期古压力的这一难题,在盆地分析和油气成藏动力学研究中发挥重要的作用,在油气勘探和评价上有重要工业应用价值。

    碎屑岩气藏储层异常低压成因定量计算方法

    公开(公告)号:CN115455856A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211142421.9

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明提供一种碎屑岩气藏储层异常低压成因定量计算方法,包括:基于地层抬升过程中时间t时以及t为0的地层压实系数、上覆岩层压力、地层压力、温度和天然气压缩因子,地层抬升前地层温度、上覆岩层压力、地层压力、含水饱和度和天然气压缩因子,地层水热膨胀系数、地层水压缩系数、地表处压力、地表处温度、天然气在标况下的密度、地层水的密度和天然气在水中的溶解度,天然气经过散失后的残留系数,为天然气压缩因子计算公式系数,计算地层在抬升时间t后压力值的计算公式,基于计算公式,使用控制变量法定量计算多种主控因素对现今异常低压形成的相对贡献量大小。本发明提供方法较以往具有更广泛适用性和更强实用性。

    一种碎屑岩气藏全井段储层古压力计算方法及装置

    公开(公告)号:CN115169223A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210741750.9

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种碎屑岩气藏全井段储层古压力计算方法。基于岩石地层压实系数和岩石骨架压缩系数的定义,建立了表征地质历史时期孔隙体积变化的理论公式,利用测井资料计算得到岩石矿物成分和孔隙度数据等物性参数数据,通过多种岩石物理模型计算得到各地质历史时期的岩石骨架压缩系数值,进而得到各历史时期孔隙体积的变化,储层为干气或湿气藏时,以现今储层实测压力和温度为起点,结合模拟地层热演化史古温度曲线,进而计算得到各历史时期的储层古压力值,该方法不需任何实验测试,且能够全井段连续性的计算各历史时间段的古压力值,在盆地分析和油气成藏动力学研究中发挥重要的作用,在油气勘探和评价上具有重要工业应用价值。

    基于岩石骨架压缩系数的碎屑岩气藏储层古压力计算方法

    公开(公告)号:CN115169096A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210741767.4

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于岩石骨架压缩系数的碎屑岩气藏储层古压力计算方法。通过对试验区岩样常压孔隙度、不同有效应力下的岩石骨架压缩系数和全岩XRD测试数据的分析,结合岩石地层压实系数和岩石骨架压缩系数的定义,建立表征地质历史时期孔隙体积变化的公式,进而得到各历史时期孔隙体积的变化,储层为干气或湿气藏时,以现今储层实测压力和温度为起点,结合模拟地层热演化史古温度曲线,计算得到各历史时期的古压力。在一定程度上解决了以往古压力定量计算方法依赖微观流体包裹体观测和测试、且难以连续性计算各地质历史时期古压力的这一难题。能够准确计算气藏储层古压力值,具有更强的适用性和实用性,且能连续计算各历史时期的古压力值,具有一定的工业应用价值。

    一种碎屑岩气藏全井段储层古压力计算方法及装置

    公开(公告)号:CN115169223B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202210741750.9

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种碎屑岩气藏全井段储层古压力计算方法。基于岩石地层压实系数和岩石骨架压缩系数的定义,建立了表征地质历史时期孔隙体积变化的理论公式,利用测井资料计算得到岩石矿物成分和孔隙度数据等物性参数数据,通过多种岩石物理模型计算得到各地质历史时期的岩石骨架压缩系数值,进而得到各历史时期孔隙体积的变化,储层为干气或湿气藏时,以现今储层实测压力和温度为起点,结合模拟地层热演化史古温度曲线,进而计算得到各历史时期的储层古压力值,该方法不需任何实验测试,且能够全井段连续性的计算各历史时间段的古压力值,在盆地分析和油气成藏动力学研究中发挥重要的作用,在油气勘探和评价上具有重要工业应用价值。

    油藏储层异常低压多因素成因定量计算方法

    公开(公告)号:CN115455858A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211148423.9

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明提供一种油藏储层异常低压多因素成因定量计算方法,包括:基于抬升前地层温度、压力、上覆岩层压力和有效应力系数,地层抬升过程中t时的地层温度、地层压力、上覆岩层压力、地层压实系数和有效应力系数,石油热膨胀系数和压缩系数,轻烃散失后的石油残留系数,计算地层在抬升时间t后的压力值PPt的计算公式;基于所述压力值PPt的计算公式,使用控制变量法定量计算在构造抬升时期多种主控因素对现今异常低压PPt形成的相对贡献量大小,其中,所述多种主控因素包括抬升剥蚀、温度降低和溶蚀作用。本发明提供的方法较以往方法具有更广泛的适用性和更强的实用性,具有一定的工业应用价值。

    一种碎屑岩储层古压力计算方法、装置及计算机设备

    公开(公告)号:CN115169257A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210741731.6

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种碎屑岩储层古压力计算方法。通过对孔隙度和地层压实系数测试数据的分析,结合地层压实系数的定义,建立了表征地层在构造抬升时期地层压实系数随深度变化的理论公式;充分考虑地层条件下多相态流体共存的情况,推导封闭地层在构造抬升前后,孔隙流体体积变化的理论方程,求解储层古压力的计算公式。以现今储层实测压力和温度为起点,结合模拟地层热演化史古温度曲线,计算整个构造抬升时期的储层古压力值。在一定程度上解决了以往古压力定量计算方法依赖微观流体包裹体观测和测试、且难以连续地计算各地质历史时期古压力的这一难题,在盆地分析和油气成藏动力学研究中发挥重要的作用,在油气勘探和评价上有重要工业应用价值。

    用于不同温度和压力条件下页岩水蒸气吸附的实验装置

    公开(公告)号:CN211206124U

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201921806014.7

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于不同温度和压力条件下页岩水蒸气吸附的实验装置,包括:加热腔;实验腔,其设置在所述加热腔的上方,且与所述加热腔贯通;天平腔,其设置在所述实验腔的上方,且采用连通管与所述实验腔连通,所述天平腔内部设有高精度电子天平和加热装置;置物盘,以使所述高精度电子天平感应所述置物盘中物质的重量;终端,其与所述高精度电子天平、所述第一温度传感器、所述第一湿度传感器、所述压力传感器连接。本实用新型更加接近真实的模拟实际页岩地层对水蒸气的吸附过程,具有提高实验条件下测试页岩吸附水蒸气能力的可靠性和精度的效果。

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