-
公开(公告)号:CN115991989B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202111215910.8
申请日:2021-10-19
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: C09K8/80
Abstract: 本发明提供一种导电地层支撑剂颗粒及其制备方法和应用,所述导电地层支撑剂颗粒包括固体颗粒以及包裹在所述固体颗粒表面的导电涂层,其中,所述固体颗粒通过包括铝土矿粉、粘土矿粉和成球助剂的第一原料体系制得,所述导电涂层通过包括导电材料的第二原料体系制得。本发明所提供的支撑剂颗粒能够满足电磁条件下的探测需求,完全取代了常规支撑剂颗粒的填料和制作方法,相比常规的陶粒、石英砂、覆膜砂等产品,大幅度提高支撑剂的导电性能,能满足不同探测目的的需要。
-
公开(公告)号:CN115374980A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110547888.0
申请日:2021-05-19
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本申请涉及石油勘探开发技术领域,具体涉及一种评估页岩地层开发难度方法、装置、存储介质及电子设备,包括:获取地质甜点参数和无阻流量,计算地质甜点系数;根据地质甜点系数与初始产气量计算潜在效益;根据不同的地质甜点系数和各自对应的潜在效益生成潜在效益曲线图;根据工程甜点参数和携砂比,计算工程甜点系数;根据工程甜点系数计算开发成本;根据不同的工程甜点系数和各自对应的开发成本生成开发成本曲线图;根据两个曲线图得到边际可采甜点系数,评估页岩地层开发难度。本申请通过地质甜点系数和工程甜点系数获取边际可采甜点系数,实现了对页岩地层的开发效益和成本评价,同时确定页岩地层是否具有开采价值和开发难易程度。
-
公开(公告)号:CN115329525A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110514431.X
申请日:2021-05-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: G06F30/20 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开一种页岩地层地质工程一体化开发的方法和系统,该方法包括以下步骤:获取页岩地层的地质甜点系数,且获取所述页岩地层的工程甜点系数;根据所述地质甜点系数确定所述页岩地层的潜在收益;根据所述工程甜点系数确定所述页岩地层的开发成本;根据所述潜在收益以及所述开发成本,确定所述页岩地层地质工程一体化的开发方法。本发明还公开一种存储介质。本发明提高了页岩地层的可采开发精度。
-
公开(公告)号:CN114791482A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110097366.5
申请日:2021-01-25
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种确定岩石矿物含量系数的方法及装置、存储介质、计算机设备,所述确定岩石矿物含量系数的方法包括:对于组成岩石的每一种矿物,根据预先测定的该矿物的摩尔质量以及预先确定的分子式模型构建关系式;对所述关系式进行求解得到主元素的分配系数;判断计算的主元素的分配系数是否满足预设条件:若是,则按照与所述主元素的分配系数对应的分子式计算组成该矿物的各元素在该矿物中的含量系数,以确定组成岩石的每一种矿物中的各元素在该矿物中的含量系数以及岩石中元素与矿物关系的系数矩阵。本发明能够有效地确定火成岩矿物含量与元素的定量关系,为识别火成岩地层矿物类型和质量含量提供了理论依据。
-
公开(公告)号:CN113447991A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010211128.8
申请日:2020-03-24
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院 , 浙江大学
IPC: G01V3/38
Abstract: 本发明提供一种地下电性异常体重建方法,其包含:在选定的井场目标地面,观测得到地面电磁数据,并基于电磁场有限元正演仿真计算得到地面电磁理论数据;在待反演目标区域,根据电磁数据非线性反演问题,构建反演数学模型;将地面电磁数据以及地面电磁理论数据导入反演数学模型,设定最大熵求解算子以及迭代结束条件,利用迭代方法求解反演数学模型的最大熵解,得到待反演目标区域电导率,用于重构地下电性异常体。本发明布置多分量电磁接收器,观测地面测点实际电磁响应,结合地下电性异常体有限元数值模拟方法,计算地面电磁理论数据,采用最大熵法和迭代方法反演得到待反演区域电导率,能够准确重建地下电性异常体,实现水力压裂监测有效评价。
-
公开(公告)号:CN113447990A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010211057.1
申请日:2020-03-24
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院 , 浙江大学
IPC: G01V3/38
Abstract: 本发明提供一种井场电性异常体观测方法,其包含:通过线源激励信号源向井下目标地层发射近稳态电磁信号,并通过设置在地面的地面接收器采集电磁响应信号;统计在不同时刻采集到的电磁响应信号,根据不同电磁响应信号的差异提取井下电性异常体信息;基于似稳态电磁场特征响应方程和有限元数值仿真技术,构建井下有源、地层条件下电性异常体模型,计算得到地面电磁理论响应信号,用于不同电磁分量对井下电性异常体的敏感性分析,并优化激励方式和地面接收器的布置方式。本发明实现井下电性异常体地面电磁信号的远场探测,通过电磁五分量信号观测,为井下电性异常体的有效识别和分析提供了丰富的数据基础,实现激励源模式和接收器布置方式的优化。
-
公开(公告)号:CN109424356B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201710740856.6
申请日:2017-08-25
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
Abstract: 钻井液漏失位置检测系统及方法,该系统包括:若干示踪器,其用于在运动过程中测量自身所处位置的钻井液状态参数;多个随钻测量短节,其用于对自身所处深度的钻井液状态参数进行测量,得到参考深度及其对应的钻井液参考状态参数;数据处理装置,其配置为根据若干示踪器采集到的钻井液状态参数得到钻井的钻井液状态参数曲线,并根据钻井液状态参数曲线的变化情况,结合多个随钻测量短节传输来的参考深度及钻井液参考状态参数,确定发生漏失的深度。相较于现有的方法,本发明所提供的钻井液漏失位置检测系统以及方法测量准确、仪器操作简单、下入方便,其能够用于高温、高压、钻井液环境中钻井液漏失位置的测量。
-
公开(公告)号:CN113123782A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911411100.2
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供一种利用线性规划评价地层组分的方法。利用常规测井资料,通过构造地层体积模型下的常规响应方程,利用线性规划方法中的单纯性方法计算页岩地层体积含量。通过构建适当的目标函数,利用测井响应方程的不等式约束,应用单纯性算法有利于消除扩径条件下的钻井泥浆的不确定影响,快速、准确地反演地层体积含量,减少了用元素测井等费用昂贵的测井项目,减少了岩心实验确定页岩矿物类型和含量的过程,节省了费用和时间,为加快国内页岩地层勘探、开发起积极作用。
-
公开(公告)号:CN111622748A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201910151758.8
申请日:2019-02-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
Abstract: 一种地下压裂体积监测系统及方法,其中,该系统包括:电磁发射机,其设置在待分析区域的第一邻井中,用于在压裂前和压裂后分别向待分析区域发射电磁信号;电磁接收机,其设置在待分析区域的第二邻井中,用于分别在压裂前和压裂后接收待分析区域所反馈的电磁信号,对应得到压裂前响应信号和压裂后响应信号;体积监测装置,其与电磁接收机连接,用于根据压裂前响应信号和压裂后响应信号确定注入到待分析地层中的支撑剂的体积,并根据支撑剂的体积确定压裂体积。本系统以及方法能够实时地对地层压裂过程中地层压裂形态进行定量描述,这样所得到的压裂体积也就可以为预测地层产能、评估页岩气开发价值提供重要的数据依据。
-
公开(公告)号:CN109209356A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710546046.7
申请日:2017-07-06
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供了一种基于张破裂和剪破裂确定地层可压裂性的方法,属于石油勘探开发页岩地层可压裂性评价领域。本发明研究了页岩地层可压裂性指数中张破裂和剪切破裂的影响和贡献大小,利用测井资料建立了张破裂和剪切破裂模型表达的可压裂性指数模型。全面地描述了地层可压裂性的破裂模型和特征。该发明有利于判断地层压裂过程中出现剪切破裂的条件、难易程度及剪切破裂裂缝估计,优化了压裂施工参数,降低了页岩气地层的勘探开发成本,提高了页岩地层的开发效率。实现了对页岩地层可压性的定量描述,有利于制定射孔和压裂方案,提高压裂效果、提升页岩气产能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-