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公开(公告)号:CN112434474A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011225808.1
申请日:2020-11-05
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及地下储气库技术领域,具体涉及一种储气库定下限压力评价工作气量的方法,通过建立储气库物质平衡评价工作气量关系曲线、建立注气气井的日注气能力评价工作气量关系曲线和建立采气气井的日采气能力评价工作气量关系曲线的三条曲线,然后将建立的三条曲线放置在同一坐标系中,得到交汇曲线图,确定储气库注采平衡时的上限压力,从而确定储气库的工作气量及库容量,通过确定的储气库的上限压力、工作气量及库容量应用于储气库的建设类型的确定及储气库钻井工程、地面工程的设计和实施中,可实现储气库在生产运行中工程设施与储气库储集及调峰能力的优化配置,避免了施工浪费或受限,使经济效益最大化。
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公开(公告)号:CN106951616A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710139841.4
申请日:2017-03-10
Applicant: 西安交通大学 , 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采气厂
IPC: G06F17/50
Abstract: 基于计算流体力学的碳钢管道CO2溶液腐蚀速率预测方法,先建立CO2水溶液流动模型,再建立CO2水溶液腐蚀化学反应模型,然后建立CO2水溶液腐蚀电化学反应模型,最后对碳钢管道CO2水溶液腐蚀速率预测,本发明利用计算流体力学技术对CO2腐蚀过程中涉及的流动、传质和壁面电化学反应等过程耦合起来进行仿真分析,并根据壁面Fe2+摩尔流率计算腐蚀速率,从而实现对复杂管道结构内CO2水溶液腐蚀速率预测,该方法能适用于任意复杂流动结构,具有成本低、适应性广和效率高等特点。
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公开(公告)号:CN105604483A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201511017487.5
申请日:2015-12-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 夏勇 , 张明禄 , 谭中国 , 赵继勇 , 徐黎明 , 王东旭 , 兰义飞 , 王华 , 刘海锋 , 张芳 , 崔越华 , 王准备 , 袁继明 , 张保国 , 何鎏 , 薛云龙 , 费世祥 , 于雷 , 刘雪玲
IPC: E21B7/04
CPC classification number: E21B7/046
Abstract: 本发明属于油气田开采技术领域,具体提供了一种基于等时界面推演的水平井靶点设计方法,包括步骤:1)在水平井目标层上、下确定等时界面;2)初步确定等时界面海拔值;3)初步确定各小层地层厚度值;4)采用由下等时界面向上推演和上等时界面向下推演两种方法,综合确定水平井井口点的目标层海拔和各小层地层厚度;5)采用构造趋势面定向预测法预测水平井方向的构造变化;6)确定利用构造趋势面预测结果,设计水平井入窗点及水平段各靶点坐标;7)修正等时界面构造图和地层厚度图,调整设计水平井靶点位置,提高预测精度。本发明有效提高了薄层岩性油气藏水平井靶点设计精度,对水平井储层钻遇率的提高起到了重要指导作用。
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公开(公告)号:CN119494181A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202311029378.X
申请日:2023-08-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/20 , E21F17/16 , G06Q50/02 , G06Q50/06 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于历史数据挖掘的储气库采气预测方法及系统,天然气地下储气库建设与运行领域。该方法总结储气库历年采气运行中的采气量、地层压力与井口压力之间的变化规律,气库采气每天的地层压力,结合储气库所有气井的日产气量、所有气井每天生产的平均油压及气库每天的地层压力,建立气库产量与生产油压、地层压力的数学模型,根据数学模型获取采气井口压力、采气后的地层压力、日产气量及累计日产气量,从而实现采气预测。因此,基于储气库采气历史规律的经验预测采气方法,有效指导储气库冬季高峰采气配产,并能有效判断储气库采出气是否存在外漏或溢散风险,为储气库安全运行提供可靠评价方法,为储气库采气调峰设计提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN112684512A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110006739.3
申请日:2021-01-05
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明属于油气地质技术领域,具体提供了一种河道识别方法,通过对目标砂层的砂体厚度的数值进行分析和处理,筛选出河道主方向,然后依照河道主方向单位长度对目标区井点处的砂体厚数据进行方差求取,筛选出方差大的数据进行分析,结合河道主方向进行河道精细刻画,并对刻画的河道内砂体纯度进行分类统计,结合河道精细刻画图综合刻画单期单河道,完成河道最终刻画图;解决了河道划分普遍采用的都是地质作图方法,只能确定主方向,而对于河道的细节部分刻画无法做到的问题,本发明建立了一套适合于河道识别的方法,形成了一种实用可靠的精确、客观、操作性强的识别方法。
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公开(公告)号:CN112392473A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011283980.2
申请日:2020-11-17
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明属于低渗致密气藏型储气库气井注采技术领域,具体涉及一种低渗透气藏型储气库气井注采能力评价方法。本发明通过气体物质平衡方程、采气时流入方程及采气时流出方程,得出注气流入方程和注气流出方程,从而得出不同地层压力下的气井产量关系式和不同地层压力下的气井注气量关系式,随后进行采气能力评价和进行注气能力评价;根据评价结果,进行储气库运行管理。本发明综合利用采气时流入方程、采气时流出方程和物质平衡方程,实现了气库注采气量的定量化精细预测,能够预测气库每日压力变化和注采气量。本发明预测利用前一周期数据估算下一周期指标,具有时效性,提升了准确度。本发明填补了低渗气藏改建储气库注采能力评价的空白。
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公开(公告)号:CN109492860A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811126212.9
申请日:2018-09-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于气井产能的致密砂岩储层多参数定量评价方法,包括:S1.评价参数的选取:根据地质资料选择储层厚度、宏观物性参数及微观孔隙结构方面的评价参数;S2.确定各参数的评价分数;S3.确定权重系数;S4.各单项参数评价值的计算;S5.确定各参数的综合评价值;S6.根据各参数的综合评价值REI,建立储层分类评价标准,划分每个分类对应的综合评价值的范围,对储层进行分类评价。本发明以气井产能为出发点,将储层评价与气井生产能力紧密结合;并建立多参数储层评价公式,实现储层的定量化评价。应用证明该方法适用、简便,能够快速准确地对致密砂岩储层进行定量化评价,优选开发有利区,指导油气田开发部署工作。
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公开(公告)号:CN107975369A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711006086.9
申请日:2017-10-25
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 田敏 , 伍勇 , 王东旭 , 兰义飞 , 侯科锋 , 张建国 , 刘海锋 , 何磊 , 蔡兴利 , 霍俊洲 , 游良容 , 袁继明 , 谢姗 , 徐运动 , 艾庆琳 , 何依林 , 夏勇 , 王树慧 , 王文胜 , 蔡芳 , 朱长荣 , 乔博
Abstract: 本发明提供了一种碳酸盐岩气藏有效渗透率预测方法,以压恢试井理论分析为基础,在低渗碳酸盐岩储层影响因素分析的基础上,建立了储层有效渗透率与井口套压恢复数据和井口产量的关系式,形成了利用常规生产动态资料评价气井有效渗透率的方法。该方法解决低渗致密强非均质储层,缺少试井评价资料情况下的渗透率评价问题,大幅扩大了低渗气藏有效渗透率评价范围,为产能评价、采气速度计算等气藏工程研究提供重要的基础参数。
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公开(公告)号:CN102518433A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110460116.X
申请日:2011-12-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明公开一种薄层碳酸盐岩储层水平井的靶点调整方法包括以钻井资料为依托,小层对比为基础,结合地震横向预测成果,追踪井间标志层起伏,描述各标志层小幅度构造形态,建立小幅度构造精细地质模型,为水平井入靶做好准备;根据储层沉积特征与岩性变化特点,确定靶点调整时机、选取合适参考标志层,根据实钻标志层海拔值,对初始水平井靶点进行调整;建立水平井入靶地层对比方法,根据地层对比结果,可进一步细化所述标志层小幅度构造形态,进一步修正靶点。本发明利用常规地质导向技术手段,实现了薄层碳酸盐岩储层的精确入靶,保障了水平井开发效果。
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公开(公告)号:CN119957164A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311473497.4
申请日:2023-11-07
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了多层合采气井产量劈分方法及装置,涉及油气藏产能评价技术领域,该方法包括:获取每一层气藏的静态参数和初始动态参数;将每一层气藏的静态参数和初始动态参数输入日产气量预测模型,确定每一层采气井的初始日产气量;根据每一层采气井的初始日产气量、和气体产能方程,确定每一层采气井的产能指数;根据每一层采气井的产能指数、利用产量修正系数修正的气体产能方程、每一层气藏的动态储量、和物质平衡方程,确定所有层的采气井在生产周期内的总产气量,将总产气量和历史实测产气量的偏差最小设定为优化目标,对产量修正系数进行优化;根据优化后的产量修正系数修正的气体产能方程,计算每一层采气井在生产周期内的日产气量。
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