基于三段式降噪计算压力导数的油气勘探方法及装置

    公开(公告)号:CN115238600B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210710774.8

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本说明书提供了一种基于三段式降噪计算压力导数的油气勘探方法及装置。该方法包括:获取目标井的原始压力测试数据;对所述原始压力测试数据进行三段式预处理,得到目标预处理数据;对所述目标预处理数据进行联合降噪处理,得到目标降噪数据;根据预先构建的位移求导公式对所述目标降噪数据进行求导,得到压力导数数据;根据所述压力导数数据,形成压力导数与时间的关联曲线;基于所述压力导数与时间的关联曲线进行油气勘探。基于上述方法能够准确、高效的进行油气勘探。

    油气藏压力数据的稀释和线性求导方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN115421204A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210949770.5

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本申请提供一种油气藏压力数据的稀释和线性求导方法、装置和设备。该方法包括:获取到数据采集设备所采集的油气储层的油气藏数据集合,油气藏数据集合中包括多个油气藏压力数据;根据油气藏数据集合,生成对数空间下的至少一个稀释等距预置时间点;将油气藏数据集合与至少一个稀释等距预置时间点进行对比稀释处理,得到至少一个稀释数据点;对至少一个稀释数据点进行线性拟合求导处理,得到油气藏压力曲线;根据油气藏压力曲线,控制开采设备进行石油勘探和石油开采。本申请可以得到形态准确的油气藏压力曲线,用于控制开采设备进行石油勘探和石油开采,有利于开展准确的石油勘探作业。

    致密-页岩油藏超前注气及持续注气补充地层能量的方法

    公开(公告)号:CN111456693B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202010304331.X

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明提供了一种致密‑页岩油藏超前注气及持续注气补充地层能量的方法,其包括:步骤1:在致密‑页岩油藏开发前,通过水平井向地层超前注入混合气体;步骤2:混合气体注入结束后,关闭水平井焖井一段时间,使所述混合气体与地层原油充分混合,以提高地层压力,并通过提高原油溶解气油比提高原油弹性能量,同时实现超前补充地层能量;步骤3:对致密‑页岩油藏目标区块的水平井进行体积压裂,以在水平井周围形成压裂缝网,随后水平井开井生产;步骤4:待开井生产一段时间后,通过水平井向地层持续注入混合气体,以补充地层能量,混合气体注入结束后,关闭水平井焖井一段时间,随后水平井开井继续生产。

    一种离散裂缝中基质与裂缝间的传质计算方法

    公开(公告)号:CN108595782B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201810287748.2

    申请日:2018-04-03

    Abstract: 本发明提供了一种离散裂缝中基质与裂缝间的传质计算方法,涉及油气藏渗流技术领域。方法包括:获取渗流区域的包含基质和裂缝的油藏信息,并生成用于表示基质的背景网格和用于表示裂缝的嵌入式单元,并确定背景网格和嵌入式单元中基质与裂缝之间的几何信息;根据几何信息,采用Peaceman推导数值模拟中的井指数方法,确定背景网格下的基质和裂缝窜流的传导系数关系;根据预先设置的流量和压力连续性条件,将基质和裂缝的有限体积流动解和基于传导系数关系的基质和裂缝窜流的边界元解进行耦合,并进行流动模拟,生成流动模拟数据;根据流动模拟数据,实时获取并显示压裂面缝和复杂裂缝网格条件下地层内可压缩流体的不稳定渗流的渗流场分布数据。

    一种基于多层合采的连通性评估方法及装置

    公开(公告)号:CN114139386B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202111465675.X

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本说明书实施例提供一种基于多层合采的连通性评估方法及装置。所述方法包括:获取对应于目标工区至少两个开发地层的地质参数和生产参数;确定地质参数与单层生产指数之间的单层参数影响关系;所述单层生产指数包括针对单一开发地层进行开发时的生产参数;确定地质参数与合采生产指数之间的合采参数影响关系;所述合采生产指数包括针对至少两个开发地层进行合采时的生产参数;结合所述单层参数影响关系和合采参数影响关系计算连通性系数;基于所述连通性系数评估所述目标工区的连通性。上述方法保证了连通性系数的准确性以及与实际生产工况之间的关联性,提高了生产方案的开采效果,保证了生产开发的有效进行。

    裂缝发育储层水驱油的模拟方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN114239431B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202111486586.3

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本说明书实施例公开了一种裂缝发育储层水驱油的模拟方法、装置及设备,基于裂缝性储层中不同产状裂缝岩心注水驱替流线特征,将基质划分若干线性子区域,将水驱油二维问题转化为一维线性子区域耦合求解问题,将研究区域划分为注入区、裂缝区以及采出区,分别创建对应的线性流模型,依次对各个线性流模型进行求解,求解注入端基质区线性驱替解析解,裂缝线性导流数值解,出口端基质驱替解析解,并耦合基质与裂缝系统线性流,将水驱油二维问题转化为一维线性子区域耦合求解问题,获得带缝岩心水驱油三区线性流动半解析解,进而获得裂缝发育储层压力分布和饱和度分布,实现了对裂缝发育储层水驱油过程的准确模拟。

    一种非均质压裂后储层流动数值模拟方法及系统

    公开(公告)号:CN110334365B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201910145078.5

    申请日:2019-02-27

    Abstract: 本说明书实施例提供一种非均质压裂后储层流动数值模拟方法及系统。包括:获取非均质压裂后的离散裂缝网络和改造区储层范围;将所述离散裂缝网络和储层的边界划分为若干裂缝微元和若干边界单元;将储层的流动微分方程变换为相对应的储层的边界积分方程,求解得到所述储层的边界元解;耦合离散裂缝流动方程和储层边界元解,得到离散裂缝网络‑两区流动耦合矩阵;根据离散裂缝网络‑两区流动耦合矩阵对储层进行流动数值模拟。本申请实施例从渗流数学模型建立的角度出发,将人工裂缝、诱导裂缝和天然裂缝形成的压裂缝网抽提为离散裂缝网络‑两区非均质概念模型,可用于模拟不同任意储层两区非均质形态及任意裂缝网络展布组合下的流动行为。

    一种离散裂缝中基质与裂缝间的传质计算方法

    公开(公告)号:CN108595782A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810287748.2

    申请日:2018-04-03

    Abstract: 本发明提供了一种离散裂缝中基质与裂缝间的传质计算方法,涉及油气藏渗流技术领域。方法包括:获取渗流区域的包含基质和裂缝的油藏信息,并生成用于表示基质的背景网格和用于表示裂缝的嵌入式单元,并确定背景网格和嵌入式单元中基质与裂缝之间的几何信息;根据几何信息,采用Peaceman推导数值模拟中的井指数方法,确定背景网格下的基质和裂缝窜流的传导系数关系;根据预先设置的流量和压力连续性条件,将基质和裂缝的有限体积流动解和基于传导系数关系的基质和裂缝窜流的边界元解进行耦合,并进行流动模拟,生成流动模拟数据;根据流动模拟数据,实时获取并显示压裂面缝和复杂裂缝网格条件下地层内可压缩流体的不稳定渗流的渗流场分布数据。

    用于衰竭开采的动态电模拟装置

    公开(公告)号:CN104453864B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410685628.X

    申请日:2014-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种用于衰竭开采的动态电模拟装置,包括油/气藏模拟系统、低压电路系统和测量系统;所述油/气藏模拟系统包括油/气层、井和边界;所述低压电路系统为所述边界和所述井之间施加电压以模拟储层与生产井之间的能量差,且通过所述油/气层的电流用于模拟油/气产量;所述测量系统用于获取所述边界和所述井之间的电压数据及通过所述油/气层的电流数据;以及所述低压电路系统为所述边界和所述井之间提供连续减小的电压,以模拟油/气藏衰竭开采的非稳定渗流过程。所述低压电路系统还可以为边界和井之间提供恒定电压。本发明不仅可以用于模拟衰竭开采中的非稳定渗流过程,还可以模拟稳定渗流和非稳定渗流的连续总过程。

    用于边底水油藏的三维模拟装置

    公开(公告)号:CN102797458B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210187362.7

    申请日:2012-06-07

    Abstract: 本发明为一种用于边底水油藏的三维模拟装置,该装置包括一本体和一设置于本体侧面的可拆卸活动侧壁;本体内设有容置腔,本体顶部设有压盖,压盖下部设有活塞;压盖上设有多个与容置腔导通的放气孔;容置腔四周侧壁内设有可密封设置隔板的环槽;本体各壁面及压盖上设有多个孔状功能测量点,功能测量点与容置腔控制导通;容置腔内充满粒状多孔介质;容置腔内的粒状多孔介质中设有多个用于模拟井筒的管柱。该装置能对不同油藏厚度、不同地层倾角、不同驱替方式、不同井网井型开发的边底水油藏进行物理模拟实验,从而研究该油气藏的油水渗流机理,进行不同开发方式效果评价。

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