SAGD双水平井的生产井靶区钻遇率的获取方法

    公开(公告)号:CN106321062B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201510391905.0

    申请日:2015-07-06

    Abstract: 本发明提供了一种SAGD双水平井的生产井靶区钻遇率的获取方法以及SAGD双水平井的水平段轨迹质量评价方法。其中,生产井在生产井靶区具有生产井入靶点和生产井出靶点,生产井在生产井入靶点和生产井出靶点之间的井段为生产井目标井段,生产井靶区钻遇率为在生产井目标井段的钻遇率,生产井靶区钻遇率的获取方法包括:步骤S10:获取生产井的实钻轨迹;步骤S20:根据生产井的实钻轨迹确定生产井靶区合格段长度;步骤S30:根据生产井的实钻轨迹确定生产井靶区实际钻进长度;步骤S40:根据生产井靶区合格段长度以及生产井靶区实际钻进长度确定生产井靶区钻遇率。本发明的技术方案解决了现有技术中的SAGD双水平井的水平段轨迹的质量没有评价依据的问题。

    管汇及应用该管汇的压裂油层连通油井工艺

    公开(公告)号:CN105587302B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201410638609.1

    申请日:2014-11-06

    Abstract: 本发明提供了一种管汇及应用该管汇的压裂油层连通油井工艺。该管汇用于压裂油层以连通注汽井与生产井,包括:主干通路,主干通路设置有注液连通点以及分别对应注汽井与生产井的第一连通点、第二连通点,注液连通点设置在第一连通点和第二连通点之间;第一支路管路,第一支路管路的第一端与第一连通点连通,第一支路管路的第二端与注汽井内的第一管连接;第二支路管路,第二支路管路的第一端与第二连通点连通,第二支路管路的第二端与生产井内的第二管连接;以及至少一个注液泵,注液泵的注液口连通至注液连通点。应用本发明的技术方案,可以大大缩短现有技术利用蒸汽连通油层的工作时间,能够节约大量的蒸汽。

    闪蒸识别方法及装置
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108242026A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201611228389.0

    申请日:2016-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种闪蒸识别方法及装置。其中,该方法包括:获取生产井中的监测数据,其中,监测数据包括:温度监测数据和压力监测数据,温度监测数据包括:多个时刻和每个时刻的温度值,压力监测数据包括:多个时刻和每个时刻的压力值;利用闪蒸识别模型,根据压力监测数据,得到识别温度数据,其中,识别温度数据包括:多个时刻和每个时刻对应的识别温度值;将温度监测数据和识别温度数据进行比较,得到识别结果,其中,识别结果用于表征生产井中是否发生闪蒸。本发明解决了现有技术中无法对生产井中是否发生闪蒸进行识别的技术问题。

    水力波及半径的获得方法
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108121844A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201611089705.0

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种水力波及半径的获得方法,包括:步骤a.根据钻完井的地质参数建立压裂注水过程有限元模型;步骤b.根据生产井和注汽井的施工参数,得到所述注汽井和所述生产井的压力以及所述注汽井和所述生产井排量;步骤c.根据所述有限元模型、所述注汽井和所述生产井的压力以及所述注汽井和所述生产井的排量进行计算,得到不同施工阶段的水力波及半径。本发明有效地解决了现有技术中的超稠油SAGD井压裂过程水力波及半径的有效分析的问题。

    SAGD水平井同心管注汽传热方法

    公开(公告)号:CN107514251A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201610440701.6

    申请日:2016-06-17

    CPC classification number: E21B43/24 E21B36/00

    Abstract: 本发明提供了一种SAGD水平井同心管注汽传热计算方法,SAGD水平井同心管包括同心设置的长管、短管、筛管以及套管,其中,长管包括垂直段和与垂直段连接的水平段;短管套设在垂直段的外周并与长管间隔设置;套管套设在短管的外周并与短管间隔设置;筛管连接在套管的端部并套设在水平段的外周,筛管与水平段间隔设置;SAGD水平井同心管注汽传热方法包括:步骤S1:确定垂直段处的长管内的热损失和短管内的热损失;步骤S2:确定水平段处的长管内的热损失和筛管的热损失。根据本发明的SAGD水平井同心管注汽传热方法,能够确定从长管的垂直段注入的蒸汽热传损失,为SAGD水平井循环预热工艺的优化和提高开发效果提供依据。

    一种SAGD水平井系统及其启动方法

    公开(公告)号:CN105756643A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201410790428.0

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 本发明提供了一种SAGD水平井系统及其启动方法。该SAGD水平井系统,包括两个水平井,且两个水平井为上水平井和下水平井,上述各水平井内均设置有第一注汽管和第二注汽管,该SAGD水平井系统还包括至少一个注水单元,注水单元通过第一注汽管或第二注汽管与至少一个水平井连通。通过在SAGD水平井系统中设置至少一个注水单元,利用水的压力改造SAGD水平井中的储层,提高近井地带油层的孔隙率和渗透率,在较短时间内即可实现SAGD水平井之间的连通,大大缩短了SAGD水平井系统前期的启动时间,而其由于注汽井与生产井之间的连通得到改善,因此增加了后期SAGD水平井的采油量。

    SAGD双水平井组
    67.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105756642A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201410790254.8

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 本发明提供了一种SAGD双水平井组,包括:注汽井,注汽井内设置有相互连接的注汽井套管和注汽井筛管,注汽井筛管沿水平方向延伸,在注汽井套管和注汽井筛管内并行地设置有第一管体及第二管体,第一管体的长度小于第二管体的长度;生产井,生产井内设置有相互连接的生产井套管和生产井筛管,生产井筛管沿水平方向延伸,在生产井套管和生产井筛管内并行地设置有第三管体及第四管体,第三管体的长度小于第四管体的长度,第一管体的水平段的末端与第三管体的水平段的末端在水平方向上错位设置。本发明的技术方案解决了现有技术中的使用的SAGD中的油管存在注采井热交换区域易发生井间汽窜的问题。

    管汇及应用该管汇的压裂油层连通油井工艺

    公开(公告)号:CN105587302A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410638609.1

    申请日:2014-11-06

    Abstract: 本发明提供了一种管汇及应用该管汇的压裂油层连通油井工艺。该管汇用于压裂油层以连通注汽井与生产井,包括:主干通路,主干通路设置有注液连通点以及分别对应注汽井与生产井的第一连通点、第二连通点,注液连通点设置在第一连通点和第二连通点之间;第一支路管路,第一支路管路的第一端与第一连通点连通,第一支路管路的第二端与注汽井内的第一管连接;第二支路管路,第二支路管路的第一端与第二连通点连通,第二支路管路的第二端与生产井内的第二管连接;以及至少一个注液泵,注液泵的注液口连通至注液连通点。应用本发明的技术方案,可以大大缩短现有技术利用蒸汽连通油层的工作时间,能够节约大量的蒸汽。

    一种油田集输压力容器不停产检测方法

    公开(公告)号:CN103926322A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201310008424.8

    申请日:2013-01-10

    Abstract: 油田集输压力容器不停产检测方法,建立了实际检测过程的使用准则:C扫描用于评估容器内壁腐蚀和容器壁减薄情况;TOFD用于壁厚12mm以上容器本体材质、环焊缝、直焊缝的埋藏缺陷和内外壁开口缺陷尺寸、位置的确定,同时检测内壁腐蚀情况,内壁腐蚀较严重时以C扫描做详细检测;超声相控阵用于不限定壁厚的埋藏缺陷、开口缺陷检测,用于角焊缝等特殊结构的检测。本发明的有益效果:常规检测手段发现的缺陷,本方法全部检出,另外多检出1倍数量的尺寸更小的缺陷;本方法检测出的缺陷尺寸和位置均为三维数据,传统方法检测的一般是二维数据。

    一种基于井震结合的含油饱和度预测方法

    公开(公告)号:CN110609328A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910856286.6

    申请日:2019-09-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于井震结合的含油饱和度预测方法。主要解决了现有预测方法含油饱和度预测结果精度较低的问题。其特征在于:1)对目标工区进行地震采集,获取角度叠加地震数据、岩芯资料和测井数据;2)利用岩芯资料试验得到井点含油饱和度数据;3)建立与井点含油饱和度数据的关系图版;4)分别统计井点纵波速度、横波速度、密度的变差函数;5)输入纵波速度、横波速度、密度测井数据和角度叠加地震数据,建立纵波速度、横波速度、密度数据模型;6)根据含油饱和度与纵横波速度比、纵波速度×密度关系图版,将纵波速度、横波速度、密度数据模型转换生成含油饱和度模型。该井震标定方法利用高密度地震资料优势精确预测储层含油饱和度。

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