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公开(公告)号:CN112766630A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011463919.6
申请日:2020-12-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 曹宸瑜 , 兰义飞 , 伍勇 , 何磊 , 张建国 , 文开丰 , 高永飞 , 蔡兴利 , 田敏 , 谢姗 , 艾庆琳 , 刘俊 , 袁继明 , 朱长荣 , 黄琼 , 杨生柱 , 李思颖
Abstract: 本发明提供了一种利用早期生产资料评价低渗气藏气井无阻流量的方法,包括步骤:S1,优选产能试井方法:以一点法作为评价气井产能的方法;S2,获取一点法产能公式参数;S3,计算气井核实无阻流量:S4,根据步骤S3的计算结果,评价当前压力下的气井产能,并指导气井配产。本发明利用气井初期常规生产资料评价气井核实无阻流量的新方法,结合气田产能测试的经验公式,能够快捷迅速准确的计算出气井无阻流量。本发明在不影响气田开发和生产的情况下,能够大大缩短测试时间,减少测试成本同时避免资源浪费。
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公开(公告)号:CN105649616B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201511017733.7
申请日:2015-12-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供了一种低渗气藏井下节流条件下气井动储量评价方法,包括以下步骤:1)对未下井下节流器的气井动储量进行评价;2)对评价结果进行可靠性分析;3)对评价结果可靠性高的气井,统计在不同井口套压条件下的累计产气量;4)根据不同井口套压下累计产气量与气井动储量关系式,得到对应套压下动储量采出程度系数;5)得到井口套压与动储量采出程度系数的关系式;6)得到气井动储量与累计产气量、套压关系式;7)根据气井实际生产动态曲线,确定其目前套压及累计产气量,利用G动=Gp/(b·p套a)求取气井动储量。本发明提供的这种气井动储量评价方法,可针对低渗岩性气藏地层压力,准确、快速评价气井动储量。
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公开(公告)号:CN106285659A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610682186.2
申请日:2016-08-17
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 何磊 , 张明禄 , 谭中国 , 王东旭 , 兰义飞 , 袁继明 , 张建国 , 伍勇 , 徐运动 , 游良容 , 艾庆琳 , 谢姗 , 田敏 , 刘志军 , 刘海锋 , 夏勇 , 何鎏 , 费世祥
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供的这种低渗岩性非均质气藏开发单元划分方法,根据气藏开发单元划分的目的及原则,综合地质、气蔵工程等资料,多因素细分M气藏开发单元,划分的依据主要包括流体性质、储层物性、生产特征等资料细分开发单元,该方法在动储量评价、产能预测、数值模拟研究等多个方面的基础上,进行开发单元划分,并在开发单元划分的基础上,开展了气藏精细动态评价研究,对延长气田稳产期、提高采收率具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN110765415B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201910865807.4
申请日:2019-09-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,包括以下步骤:步骤1)利用一点法公式,分析影响待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井无阻流量的主要因素;步骤2)整理所有低渗碳酸盐岩气藏边远井的历年原始地层压力、井底流压、日产气量数据;步骤3)根据Cullender‑Smith管流公式,将步骤2)中所有边远井历年的井底流压折算为井口油压;步骤4)通过一点法公式计算步骤2)中所有边远井历年的无阻流量qaof;步骤5)绘制步骤3)所述井口油压与步骤4)所述无阻流量和步骤2)所述日产气量之比的交汇图;步骤6)将步骤5)所述交汇图中分布散点的趋势回归成拟合关系式。
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公开(公告)号:CN110735633B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910856955.X
申请日:2019-09-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及气田开发领域,具体涉及一种低渗碳酸盐岩气藏气井井筒积液早期判识方法,本发明的方法可以为气井排水采气措施时机及方式选取提供依据,降低井筒积液对储层的不可逆伤害,本发明的方法应用范围广泛,可针对目前低渗碳酸盐岩气藏气井井筒积液判识方法适应性有限、判识滞后等情形,利用常规动态生产资料,快捷、准确判识气井井筒积液,解决了低渗碳酸盐岩气藏气井井筒积液判识方法适应性有限、判识滞后、井数多导致应用困难等问题,大幅扩大了及时判识井筒积液的井数、范围,应用证明该方法准确、快捷,可节省大量人力、财力,具有较大的实用价值和经济价值。
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公开(公告)号:CN106285659B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201610682186.2
申请日:2016-08-17
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 何磊 , 张明禄 , 谭中国 , 王东旭 , 兰义飞 , 袁继明 , 张建国 , 伍勇 , 徐运动 , 游良容 , 艾庆琳 , 谢姗 , 田敏 , 刘志军 , 刘海锋 , 夏勇 , 何鎏 , 费世祥
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供的这种低渗岩性非均质气藏开发单元划分方法,根据气藏开发单元划分的目的及原则,综合地质、气蔵工程等资料,多因素细分M气藏开发单元,划分的依据主要包括流体性质、储层物性、生产特征等资料细分开发单元,该方法在动储量评价、产能预测、数值模拟研究等多个方面的基础上,进行开发单元划分,并在开发单元划分的基础上,开展了气藏精细动态评价研究,对延长气田稳产期、提高采收率具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN102720487B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201210226393.9
申请日:2012-06-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种获取气藏地层压力的系统及其方法,属于气田获取地层压力技术领域,该方法首先测量气井的气层深度,其次测量所述气井的井口压力,然后根据所述井口压力计算井筒压力梯度,最后根据所述气层深度、所述井口压力和所述井筒压力梯度计算所述气井的地层压力,本发明通过大量的气井生产资料计算单井压力数据,从而获得丰富的地层压力资料,弥补实际获取地层压力数据量少、过程实现烦琐的缺点,满足全气田地层压力评价数据量的需要。也解决了气田开发中关井测压与气井生产之间的矛盾。
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公开(公告)号:CN102509179B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201110440973.3
申请日:2011-12-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种气井动态产能预测方法。包括获取气井原始无阻流量qAOFi、原始地层压力pi及当前地层压力pm;获取气体粘度μg和偏差系数z;根据获取的上述参数预测当前地层压力下的气井产能。本发明从气井产量理论公式入手,在一定假设前提下,结合相关经验公式,建立了气井生产过程中产能预测的动态方法。解决了常规产能评价方法,因地层压力变化所带来的影响,评价结果更加准确、可靠。应用证明该方法适用、简便且不需重复试井,可节省大量人力、财力,具有较大的实用价值和经济价值。
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公开(公告)号:CN118818629A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310409154.5
申请日:2023-04-17
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 刘海锋 , 薛云龙 , 贾浪波 , 李进步 , 王华 , 张建国 , 何磊 , 田敏 , 伍勇 , 谢姗 , 李琳 , 乔博 , 夏守春 , 白铁峰 , 金枫博 , 于晓菲 , 董晓斌 , 张子为 , 艾庆琳 , 安文宏 , 何依林 , 王蕾蕾
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明提供一种古地貌恢复方法及沟槽地貌单元划分方法,本发明分别恢复沉积后地层剥蚀量和沉积期古地形,通过古地形与残余地层厚度叠加预测古地貌高程值,同时考虑任意水平面古地貌恢复成果,综合实现“潜坑、沟槽和洼地”等三级地貌单元精细刻画,解决了传统地球物理法、印模法、残厚法工作量大且无法对三级地貌单元和沟槽定量精细刻画的局限性,与任意水平面方法相比,本方法解决了任意水平面法对岩溶高地、岩溶斜坡过渡区域三级地貌单元划分不细的难题,同时明确了岩溶斜坡区域潜坑、沟槽与西部洼地划分标准,对于岩溶气藏沟槽挖潜提高采收率意义重大。
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公开(公告)号:CN112949974B
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202110031394.7
申请日:2021-01-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/02
Abstract: 本发明提供了一种复合沉积气藏分层产量贡献率评价方法,包括:S1确定分层产气贡献主控因素;S2获取分层产气贡献率;S3获取分层储能系数:S4建立分层产气贡献率与储能系数关系模型;S5确定待评价气井的海相低渗碳酸盐岩储层产气量及陆相致密砂岩储层产气量。本发明所提出的陆相致密砂岩‑海相低渗碳酸盐岩复合沉积气藏分层产量贡献率评价方法解决了鄂尔多斯盆地储层非均质性强、井数多、产气剖面测试资料缺乏情况下,不同沉积体系的多层合采气井产量劈分问题,为致密砂岩、海相低渗碳酸盐岩储层分层产量、动储量、采出程度及泄流范围等参数的准确评价提供了依据。
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