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公开(公告)号:CN119716974A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311261405.6
申请日:2023-09-27
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01V1/28 , G01V1/30 , G06F30/27 , G06T17/20 , G06N3/0455 , G06N3/08 , G06F119/12
Abstract: 本发明提出一种三维砂岩概率体的建立方法及装置,该方法包括:集成井震数据库;构建三维构造框架模型;将时间域地震数据体转化成深度域地震数据体;按预设规则提取目标地震属性;将目标地震属性采样至三维构造框架模型;利用预设的神经网络模型对三维构造框架模型的地震属性值进行多属性聚类融合,建立沉积单元模型;分别针对沉积单元模型的各个分区计算砂岩含量数据之间的变差函数;利用克里金算法进行插值,预测未知点的砂岩含量,得到三维砂岩概率体模型。本发明建立了多类型、多属性融合的三维砂岩概率体,通过对每个网格赋予概率值来约束储层相的取值类型和储层参数的取值大小,为低井控、强非均质储层地质建模提供了可靠的趋势约束条件。
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公开(公告)号:CN115075800B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202110269759.X
申请日:2021-03-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种油气层识别方法、设备、介质及产品。该方法包括:获取目标测井的目标地层在不同深度下的第一测井数据;根据所述第一测井数据和视粒度中值模型,获得所述目标测井的目标地层在不同深度下的第一视粒度中值;根据所述第一视粒度中值和视水层电阻率模型,获得所述目标测井的目标地层在不同深度下的第一视水层电阻率;根据所述第一视水层电阻率,拟合出所述目标测井下目标地层的视水层电阻率曲线;获取所述目标测井下所述目标地层的深电阻率曲线;根据所述视水层电阻率曲线和所述深电阻率曲线,进行油气层识别。本申请提供的油气层识别方法,在进行油气层识别时,对于非常规油气层,也能达到较好的识别效果。
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公开(公告)号:CN119270363A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202310832184.7
申请日:2023-07-06
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 黄若坤 , 王超 , 虞兵 , 鲁明宇 , 吴刚 , 张承森 , 信毅 , 吴兴能 , 郭克才 , 荣俊卿 , 贾旭楠 , 王开宇 , 陈蓉 , 于红枫 , 王俊 , 黄时祯 , 杨珺茹 , 韩杰 , 王美玲 , 旷曦域 , 荣伟
Abstract: 本发明公开了一种基于模式识别的隔夹层识别方法、系统、设备及介质,选取多个不同隔夹层类型的岩心样品的数据;对不同隔夹层类型在常规测井曲线上进行响应特征分析,并结合倾角测井资料,确定所选岩心样品反映隔夹层类型的敏感测井曲线;利用隔夹层敏感测井曲线,通过Fisher降维法得到求取典则函数;利用典则函数,对多参数高维的测井参数数据体进行降维,根据最小平方误差准则函数的梯度下降算法,求取不同隔夹层类型对应的判别函数;将待判深度段的测井值代入以上各个判别函数中计算,比较计算后的判别函数值,最大的判别函数值所对应的隔夹层类型为该深度段隔夹层类型。能够准确区分出不同隔夹层,提高隔夹层识别精度、简化识别步骤繁琐。
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公开(公告)号:CN118114322A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211517311.6
申请日:2022-11-29
Applicant: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种致密油强排及深抽设计快速优选图版。主要解决了现有致密油投产初期因产液量高出现排液速度慢、时间长、见油晚及投产后期产液量低、效率低、管杆偏磨、断脱的问题。其特征在于:所述图版体包括强排阶段图版及深抽阶段图版;圆盘由中心分为四个象限区间;所述四个象限区间对应的弧度范围为深抽阶段图版;第四象限对应的弧度范围为强排阶段图版;所述圆盘分为若干个同心圆环,圆盘由中心圆环向外设有5个圆环;通过圆环及圆盘内分隔的象限区间显示所述泵径、泵深、抽油机类型、举升参数、抽油杆及扶正器匹配、产液相互对应的关系。该图版实现尽快返排、早见油及后期在产液量较低时提高产量,保证机采运行工况最优。
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公开(公告)号:CN115341876B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202110518582.2
申请日:2021-05-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种气藏开发装置及方法,属于气藏开发领域。该装置包括负压吸附组件以及进气管,进气管伸入负压吸附组件内的第一通道,进气管内的气液混合物经第一腔室、进气通道以及扩散通道,并与扩散通道内的锥形结构配合,于该锥形结构的端部附近形成具有负压的区域,以使低渗气藏中的气液混合物在负压的吸附作用下,经负压吸附组件的外壁上的进气孔被吸入扩散通道,进而与高压气体一起通过扩散通道于外部收集并分离,可以加速低渗气藏中气液混合物的开采速度。解决了低渗气藏开发效率较低的问题,达到了提升低渗气藏的开发效率的效果。
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公开(公告)号:CN116341170A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111599493.1
申请日:2021-12-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种计算泥质砂岩储层含油饱和度的方法,所述方法包括以下步骤,获取油田数据;根据所述油田数据获取100%含水储层测井数据点,拟合视水层电阻率;根据所述视水层电阻率计算含油饱和度。所述获取油田数据包括,获取储层的测井自然伽马曲线GR、测井密度曲线DEN和储层电阻率曲线Rt;一种计算泥质砂岩储存含油饱和度的系统,所述系统包括,数据获取单元,用于获取油田数据;数据拟合单元,用于根据所述油田数据读取100%含水储层测井数据点,拟合视水层电阻率;数据计算单元,用于根据所述含水饱和度计算含油饱和度。通过本方法进行计算,具有误差小、准确度高的效果。
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公开(公告)号:CN116265711A
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111556223.2
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 吴刚 , 黄若坤 , 昌伦杰 , 刘兴礼 , 张承森 , 信毅 , 祁新忠 , 柳先远 , 王建伟 , 郭清滨 , 李华玮 , 王青 , 周波 , 吴兴能 , 陈旭 , 杨科夫 , 唐保勇 , 段文星
Abstract: 本发明公开一种建立集成三维测井解释评价图版的方法及系统,该方法包括:获取油田测井数据;通过数据读取100%含水储层测井数据点,拟合100%含水储层的电阻率平面;利用100%含水储层的电阻率平面建立含水饱和度为K的电阻率平面;利用100%含水储层的电阻率平面以及含水饱和度为K的电阻率平面完成集成三维测井解释评价图版的建立。该方法在研究了井区含100%原状地层水储层的测井响应特征的基础上建立多信息综合集成三维测井解释评价图版,可以不需要地层水电阻率资料,甚至可以不考虑岩电参数。因此,简单可靠,适用性强,推广性强。本发明既考虑了物性对电阻率的影响,也同时考虑了岩性对电阻率的影响,因此针对低孔低渗岩性油气藏的测井解释评价更为有效。
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公开(公告)号:CN115341876A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110518582.2
申请日:2021-05-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种气藏开发装置及方法,属于气藏开发领域。该装置包括负压吸附组件以及进气管,进气管伸入负压吸附组件内的第一通道,进气管内的气液混合物经第一腔室、进气通道以及扩散通道,并与扩散通道内的锥形结构配合,于该锥形结构的端部附近形成具有负压的区域,以使低渗气藏中的气液混合物在负压的吸附作用下,经负压吸附组件的外壁上的进气孔被吸入扩散通道,进而与高压气体一起通过扩散通道于外部收集并分离,可以加速低渗气藏中气液混合物的开采速度。解决了低渗气藏开发效率较低的问题,达到了提升低渗气藏的开发效率的效果。
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公开(公告)号:CN114482966A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011259650.X
申请日:2020-11-12
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储层酸压暂堵转向物模实验方法及其应用。其中,该实验方法包括以下步骤:步骤1:选取与改造储层相同的岩样,采用现场施工用酸液体系,模拟现场的注酸条件开展酸刻蚀实验;步骤2:将酸刻蚀实验后的岩板取出,获取酸刻蚀后裂缝形态数据;步骤3:将已获取数据的酸刻蚀裂缝面打印形成满足暂堵转向实验规格的岩板,还原形成真实酸刻蚀裂缝面;步骤4:计算实际施工过程暂堵转向剂注入阶段裂缝入口端区域的平均水动力学开度;步骤5:调整步骤3打印得到的岩板以获得步骤4的水力学开度,然后开展暂堵转向实验,指导暂堵转向效果分析。该方法能够提高碳酸盐岩酸压暂堵转向效果,提高巨厚碳酸盐岩储层动用程度。
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公开(公告)号:CN109322654B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201710642502.8
申请日:2017-07-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B47/00
Abstract: 本发明提供一种确定水平井含水率的方法和装置。本发明确定水平井含水率的方法,包括:获取水的粘度、油的粘度、水平油相对渗透率、水平水相对渗透率、垂直油相对渗透率和垂直水相对渗透率;根据所述水的粘度、油的粘度、水平油相对渗透率、水平水相对渗透率、垂直油相对渗透率和垂直水相对渗透率,确定水平井含水率。本发明解决了目前以垂直井模型确定水平井的含水率精度不高的问题。
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