储层的横波品质因子获取方法和装置

    公开(公告)号:CN113406697A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202010186632.7

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本申请提供一种储层的横波品质因子处理方法和装置。所述方法包括:获取储层的测井数据,通过所述储层的测井数据,获取所述储层的N道偶极横波直达波的振幅谱,其中,N为大于等于1的整数;确定所述储层中满足预设条件的层段,并根据所述测井数据中所述层段的地层参数,进行数值模拟,获得模拟的偶极横波阵列波形;再根据所述模拟的偶极横波阵列波形,获取模拟的N道偶极横波直达波的幅度值;然后根据所述模拟的N道偶极横波直达波的幅度值和所述N道偶极横波直达波的振幅谱,获取其对应的衰减系数谱;最后利用该衰减系数谱,获得储层的横波品质因子并输出所述横波品质因子,利用该方法计算的横波品质因子,提高了品质因子的分辨率。

    一种校验水敏感性评价结果的方法及系统

    公开(公告)号:CN119335158A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202310900023.7

    申请日:2023-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种校验水敏感性评价结果的方法及系统,涉及油气田开发技术领域,所述方法包括:S1、按照规格制作储层岩心,开展储层岩心水敏感性评价实验,并获取渗透率损害程度实验结果;S2、利用可渗透钢材,按照S1中的储层岩心规格制作钢制岩心;S3、将S2中钢制岩心在烘箱中烘干,取出开展下一步实验;S4、使用S3中钢制岩心,按照S1中的水敏感性评价实验流程和实验参数,开展对比实验,获取渗透率损害程度实验结果;S5、对S4中获取的渗透率损害程度实验结果进行分析。本发明利用可渗透钢材制成钢制岩心来验证水敏感性评价实验方法的可靠性,为改进实验方法提供支持,提高储层岩心水敏感性实验结果的准确度。

    一种可调开度油嘴直径计算方法及系统

    公开(公告)号:CN119271919A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202310822351.X

    申请日:2023-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种可调开度油嘴直径计算方法及系统。所述计算方法包括根据基于产量、油嘴和油压的气井的流量公式,定义流量因子以及获得流量因子定义公式;根据固定油嘴的气井数据和流量因子定义公式,获得基于产量和油压的可调开度油嘴直径计算公式;根据基于产量和油压的可调开度油嘴直径计算公式以及气井的产量和油压数据,计算获得可调开度油嘴直径。本发明通过引入流量因子概念,并根据固定油嘴产量和油压数据活动所述流量因子与油压的关系公式,最终进而获得基于产量和油压的可调开度油嘴直径计算公式,实现了通过出气井的产量和油压计算的可调开度油嘴直径。

    一种应用核磁共振测量天然气含氢指数的方法

    公开(公告)号:CN119492768A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202311041938.3

    申请日:2023-08-17

    Abstract: 本发明提供一种应用核磁共振测量天然气含氢指数的方法,具体步骤如下:将天然气注入内部为真空状态下的无磁高压釜中至待测压力,然后将无磁高压釜置入核磁共振测量室进行检测,采集待测压力天然气的核磁共振T2谱,获取天然气的谱面积Sg;将蒸馏水注入内部为真空状态下的无磁高压釜中至待测压力,然后将无磁高压釜置入核磁共振测量室进行检测,核磁共振装置的采集参数与S2相同,采集蒸馏水的核磁共振T2谱,得到蒸馏水的谱面积Sw;天然气的谱面积Sg与蒸馏水的谱面积Sw比值为待测压力的天然气的含氢指数HI。本发明可以精确地测量天然气在不同压力条件下的含氢指数,为核磁共振测井准确评价天然气储层提供依据。

    一种致密岩石覆压孔隙度的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN119309976A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202310869777.0

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 一种致密岩石覆压孔隙度的测试装置及方法,包括气源、调压阀、标准室、膨胀阀、三通、高压夹持器、四通和真空泵;气源、调压阀、标准室、膨胀阀、三通、高压夹持器、四通和真空泵均通过压力管线依次连接,三通连接四通。本发明的目的在于开发致密岩石覆压孔隙度测试方法及装置,采用抽真空放空方式消除掉微米、纳米级孔隙的残余气的影响。即:对覆压孔隙度测量装置增加抽真空模块,在改变覆压后通过抽真空方式消除掉上一次测量残余在微米、纳米级孔隙的气体,然后开始覆压孔隙度的测量,可以有效消除致密岩石上一次孔隙度测量时残存于微米、纳米级孔隙的气体,解决致密岩石改变覆压后直接测量孔隙度偏小的问题,提高覆压孔隙度的测量精度。

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