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公开(公告)号:CN118296669A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202310003290.4
申请日:2023-01-03
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 曾庆鲁 , 张荣虎 , 王俊鹏 , 杨宪彰 , 赵继龙 , 王珂 , 司学强 , 佘敏 , 朱永进 , 黄箐璇 , 厚刚福 , 吕玉珍 , 余朝丰 , 熊冉 , 宋光永 , 刘春 , 陈戈 , 张强 , 张知源
Abstract: 本发明公开了一种油气储层的全组分数字化模型的确定方法及装置。其中,所述方法包括:确定目标油气储层的目标岩心样本;确定目标岩心样本的三维灰度图像;三维灰度图像包括至少一种目标元素的像素信息以及位置信息;目标元素包括孔隙元素或矿物元素;确定目标岩心样本的第一平面的目标矿物分布图像;第一平面为目标岩心样本的顶面或目标岩心样本的底面;根据三维灰度图像以及目标矿物分布图像确定目标岩心样本的全组分数字化模型。通过执行本方案,可以实现确定储层岩石的全组分数字模型,可以方便可靠、直观有效地表征储层岩石的矿物组成和微观孔隙结构特征。
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公开(公告)号:CN118294520A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202310009385.7
申请日:2023-01-03
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N27/626 , G01N1/28 , G01N21/84
Abstract: 本发明提供了一种基于锶同位素进行成岩流体示踪的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将成岩样品切割成待测样,并根据岩石组构和/或胶结物期次的不同将待测样进行划分;(2)将步骤(1)划分的部位进一步圈点;(3)对步骤(2)圈点的部位进行微区锶同位素测试分析,得到87Sr/86Sr值;(4)通过对不同类型的成岩样品进行分析,建立基于87Sr/86Sr的成岩流体类型判识图;(5)根据步骤(4)建立的成岩流体类型判识图以及步骤(3)测得的87Sr/86Sr值,确定待测样的成岩流体类型。所述方法通过识别岩石组构及期次胶结物、锶同位素特征,从而对成岩过程中的成岩流体类型识别,为岩石成岩改造研究提供支撑。
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公开(公告)号:CN118067751A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211474610.6
申请日:2022-11-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N23/046 , G01N21/84 , G01N15/08 , G01N23/20 , G01N23/207 , G01N23/20008
Abstract: 本发明公开了一种碳酸盐岩储层孔喉结构演变路径的模拟实验方法及其应用。该方法包括:制作碳酸盐岩储层的岩石样品,对岩石样品开展系统分析;确定实验样品的成岩流体;将实验样品放置于多阶段连续装置中,注入流体,模拟碳酸盐岩储层孔喉演变过程的不同实验温度和压力,直至达到预定的反应时间,实时测试岩石渗透率数据,定期收集反应溶液;对实验后的岩石样品进行CT扫描获取岩石孔喉结构特征,获取孔隙度和渗透率参数,利用岩石渗透率数据建立实验过程中岩石渗透率演化特征,对反应溶液中离子组分进行分析与测定,依据上述分析结果建立碳酸盐岩储层孔喉结构演变图版。本发明可定量、直观、准确识别碳酸盐岩孔喉结构演变的过程与主控因素。
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公开(公告)号:CN111007141B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201911226136.3
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N27/64
Abstract: 本发明提供一种方解石矿物激光铀‑铅同位素测年工艺,包括待测方解石样品和标样制耙,其中标样至少包括同位素分馏校正标样、年龄校正标样以及验证标样WC‑1;对待测方解石样品和标样进行激光剥蚀取样并对所得剥蚀产物分别进行同位素检测;利用同位素分馏校正标样对所得同位素值进行校正;利用校正后的同位素值,分别计算待测方解石样品、年龄校正标样以及验证标样WC‑1的测试年龄;根据年龄校正标样的测试年龄及推荐年龄确定年龄校正因子;利用年龄校正因子校正待测方解石样品和验证标样WC‑1的测试年龄,得到待测方解石样品和验证标样WC‑1的最终年龄;根据验证标样WC‑1的最终年龄是否在其推荐年龄范围内判断测试结果是否有效。
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公开(公告)号:CN110632666B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910831454.6
申请日:2019-09-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种碳酸盐岩溶蚀孔洞分布的预测方法及装置,所述碳酸盐岩溶蚀孔洞分布的预测方法包括:步骤1,确定准同生期溶蚀孔洞发育范围;步骤2,确定埋藏溶蚀孔洞发育范围;步骤3,预测溶蚀孔洞分布区。本发明所提供的该碳酸盐岩溶蚀孔洞分布的预测方法及装置基于溶蚀模拟实验明确了准同生溶蚀孔洞、表生岩溶溶蚀孔洞和埋藏溶蚀孔洞的特征和分布规律,整合溶蚀模拟实验、岩相古地理恢复、沉积古地貌重建、断裂系统识别等技术,制定了相关基础图件种类和规范,建立了预测流程,实现了定性‑半定量预测碳酸盐岩溶蚀孔洞的分布,为高效优质储层评价提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN110632666A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910831454.6
申请日:2019-09-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种碳酸盐岩溶蚀孔洞分布的预测方法及装置,所述碳酸盐岩溶蚀孔洞分布的预测方法包括:步骤1,确定准同生期溶蚀孔洞发育范围;步骤2,确定埋藏溶蚀孔洞发育范围;步骤3,预测溶蚀孔洞分布区。本发明所提供的该碳酸盐岩溶蚀孔洞分布的预测方法及装置基于溶蚀模拟实验明确了准同生溶蚀孔洞、表生岩溶溶蚀孔洞和埋藏溶蚀孔洞的特征和分布规律,整合溶蚀模拟实验、岩相古地理恢复、沉积古地貌重建、断裂系统识别等技术,制定了相关基础图件种类和规范,建立了预测流程,实现了定性-半定量预测碳酸盐岩溶蚀孔洞的分布,为高效优质储层评价提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN119717044A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311256198.5
申请日:2023-09-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了一种模拟断控岩溶储层形成过程的评价方法和勘探方法,包括:基于研究区内的地震数据进行地震地层切片,识别出研究区内的垂向构造序列,以确定研究区的断裂活动期次;对研究区内的断裂活动期次的断控岩溶发育区裂缝及填充物进行地质分析,以基于地质分析结果恢复研究区断裂和流体活动事件,进而修正研究区断裂活动演化史和埋藏史模型,以建立研究区的断控岩溶储层类型及其幕式演化模式后开展地质条件约束下的溶蚀增储评价实验。该方法将碳酸盐胶结物年龄、碳酸盐胶结物的形成温度、埋藏史恢复相结合,结合古地温模型,建立绝对年龄校正埋藏史;进而以地质条件约束下的溶蚀增储评价实验来实现定量恢复研究区断控岩溶储层形成过程。
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公开(公告)号:CN119507898A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202311069645.6
申请日:2023-08-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 曹鹏 , 张建勇 , 常少英 , 乔占峰 , 王孟修 , 佘敏 , 朱永进 , 沈金龙 , 李昌 , 张天付 , 陈槚俊 , 杜一凡 , 邵冠铭 , 孙晓伟 , 张杰 , 熊冉 , 吕学菊
IPC: E21B49/00 , G06Q10/063 , G06Q50/02 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种走滑断裂控藏底限确定方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:根据单井测试数据,确定目标区域内各单井的油气藏评估指标;根据目标区域内各单井的油气藏评估指标,确定各深度区间匹配的油气藏评估指标;其中,所述各深度区间是基于目标区域内各单井钻遇深度的统计结果确定的;确定各深度区间匹配的油气藏评估指标与预先获取的各单井的油气供应深度的关联关系;根据关联关系,确定目标区域内走滑断裂的控藏底限。本技术方案解决了走滑断裂控藏底限确定可靠性低的问题,可以在提高走滑断裂控藏底限预测准确性的同时,为潜力区带优选提供相应的技术支撑。
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公开(公告)号:CN118465035A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310143109.X
申请日:2023-02-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提出一种基于碳酸盐岩团簇同位素的成岩产物分析方法,该方法包括:根据确定的待测碳酸盐岩的岩石类型,得到每一岩石类型的各个岩石组构;制备每一岩石组构的粉末样品,并分别进行团簇同位素测试分析,得到各粉末样品的团簇同位素和组构氧同位素;基于各粉末样品的团簇同位素与温度的关系,得到各粉末样品对应的岩石组构的形成温度;利用各粉末样品对应岩石组构的形成温度和氧同位素,得到各粉末样品形成时的流体氧同位素;根据所述各粉末样品对应岩石组构的形成温度和流体氧同位素,以及预先确定的流体氧同位素和碳酸盐岩的形成温度变化规律关系图,识别不同岩石组构的成岩体系和流体类型。
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公开(公告)号:CN112147053B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202010810520.4
申请日:2020-08-13
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了微生物碳酸盐岩储层埋藏热解增孔定量评价方法及装置。该方法包括:获取研究区微生物碳酸盐岩热解生酸产率、微生物碳酸盐岩热解所得酸溶液中酸组分的总含量、微生物碳酸盐岩在微生物碳酸盐岩热解所得酸溶液中的溶解浓度、微生物碳酸盐岩中储层段厚度与岩石总厚度比值以及微生物碳酸盐岩的有机碳含量;基于获取得到的参数确定研究区微生物碳酸盐岩储层埋藏热解增孔量。该方法能够对微生物碳酸盐岩储层因埋藏热解而增加的孔隙量实现定量分析,进一步加深了对微生物碳酸盐岩储层埋藏溶蚀孔隙成因、机制和规模的认识,为微生物碳酸盐岩储层的高效勘探提供了技术支撑。
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