一种用于碳酸盐岩储层裂缝孔隙度的估算方法

    公开(公告)号:CN118065872A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410287403.2

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本发明提出一种用于碳酸盐岩储层裂缝孔隙度的估算方法,首先展示两种孔隙的分类类型,并介绍测量总孔隙度和原生孔隙度的方法,然后利用总孔隙度和原生孔隙度的差值求出次生孔隙度,通过测井校正,可以求出次生孔隙度。如果孔隙体积分数有限,次生孔隙度近似等于裂缝孔隙度;减去不需要的刚性孔隙度,得到初始裂缝孔隙度;另外,裂缝孔隙度对应力很敏感,需要根据原位应力条件确定原位裂缝孔隙度;在碳酸盐岩与页岩混合的情况下,例如碳酸盐岩‑碎屑环境,计算另一种称为粘土孔隙的孔隙类型,这种类型的孔隙度与粘土颗粒有关。本发明有助于在没有图像测井资料的情况下估计裂缝孔隙度,进行岩石物理建模和碳酸盐岩储层表征。

    一种储层多孔介质的渗透率获取方法及装置

    公开(公告)号:CN117607000A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311443311.0

    申请日:2023-11-01

    Abstract: 本申请提供一种储层多孔介质的渗透率获取方法及装置,方法包括:获取毛细管的初始参数;根据预设分形维数模型中水驱前的初始多孔介质分形维数,得到水驱后的第一多孔介质分形维数;根据初始多孔介质分形维数和第一多孔介质分形维数,得到水驱后的多孔介质的第一孔隙度;根据第一孔隙度和预设毛细管长度变化函数,获取水驱后的第一毛细管迂曲度分形维数和水驱前的初始细管迂曲度分形维数;根据水驱前参数和初始细管迂曲度分形维数,得到水驱前的多孔介质渗透率;同时,根据水后参数和第一毛细管迂曲度分形维数,得到水驱后的多孔介质渗透率。通过采用上述方法,解决由于储层的渗透率发生改变,给计算和模拟油气田生产过程造成困难的问题。

    一种页岩油储层毛细压力和饱和度评价实验装置和方法

    公开(公告)号:CN117074253A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311225013.4

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 本发明公开一种页岩油储层毛细压力和饱和度评价实验装置和方法,主要包括活塞泵、双活塞泵、压力容器、真空泵、真空表、恒温控温箱、数据采集和收集装置,选用非润湿相的挥发油和作为润湿相的原油测量页岩的孔隙系统,利用封闭期间岩石周围大量液体内压力的瞬时降落来估计页岩岩石内液体侵入体积;利用总压降、页岩样品的孔隙度,体积和质量来测量含油饱和度,通过环境压力以及相应的饱和度数据建立了拟毛细管压力曲线,用于页岩的储层评价、储量计算等方面,这对指导高效地开发页岩油藏具有重要的理论和现实意义。本发明为页岩毛管压力和饱和度的测量提供新的实验系统和测试技术,在页岩孔隙结构、储层性能和束缚水饱和度等方面也具有应用价值。

    一种页岩储层气体渗透率测量方法

    公开(公告)号:CN118169003A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410287325.6

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本发明提出一种页岩储层气体渗透率测量方法,在理论方面基于页岩气渗流的质量平衡方程,研究等温条件下页岩气体渗流,单位体积的总气体质量仅为压力的函数,并忽略由压力变化引起的机械变形;考虑一根无限长页岩柱从入口到出口处的渗流,通过玻尔兹曼变换改写边界条件和初始条件,将质量平衡方程变换为一个常微分方程,在进行积分可得页岩气体渗透率模型。针对模型中所需参数,设计关键参数的测试装置,测量页岩孔隙中气体的质量变化。将实验数据带入理论模型,计算出页岩气体渗透率。本发明不基于任何关于气体渗透率和孔隙压力之间参数关系的假设,单次实验就能测量作为压力函数的页岩气体渗透率。

    一种多层油气井产量预测和储量估算方法

    公开(公告)号:CN117287192A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311225155.0

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 本发明公开一种多层油气井产量预测和储量估算方法,属于多层油气藏产量预测领域,使用Arps双曲型递减来模拟各层的递减率,适用于油井和气井,可根据历史流量q生成瞬时递减率D和瞬时递减指数b剖面。由于生产数据中存在固有噪声,故采用回归技术对流量数据进行平滑处理,并对平滑后的数据进行分析。本发明不仅对q剖面进行历史拟合,还对D和b剖面也进行了历史拟合。这使得各层的递减参数(qi、Di、b)具有唯一性。本发明在生产的早期阶段便可确定各层的递减参数,然后将其用于长期生产预测,解决了历史拟合的非唯一性(多解性)问题。

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