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公开(公告)号:CN119202811A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310769128.3
申请日:2023-06-27
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F18/241 , G06F18/2415 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种砾岩流体性质的识别方法、装置及电子设备,所述方法包括:获取待识别井的测井曲线数据;将测井曲线数据输入预设的文本卷积神经网络模型,对待识别井的储层流体性质进行识别,得到待识别井的流体性质结果图,流体性质结果图包括待识别井中不同类别的岩性的概率向量。该方法通过文本卷积神经网络模型对待识别井进行解释分析,得到层次更丰富的特征信息,提高了解释模型对复杂砾岩储层流体性质识别的效率和准确度。
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公开(公告)号:CN113775322B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202010517454.1
申请日:2020-06-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B43/267
Abstract: 本发明提供了一种提高砾岩及砂砾岩储层穿砾率的压裂方法,其包括:步骤S10:以预设高排量向目标储层泵注压裂液,使目标储层内产生主裂缝;步骤S20:以低于预设高排量的预设低排量向目标储层多次泵注压裂液,且随泵注次数的增加,单次泵注压裂液的泵注时间逐次延长,以实现变频循环压裂。本发明采用变频循环压裂方式,能有效提高水力裂缝的穿砾率,降低水力裂缝面的粗糙度,在砾岩、砂砾岩储层中形成高导流能力的渗流通道,对提高水力裂缝在砾岩储层、砂砾岩储层等含砾储层的单井产量具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112986162A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201911295653.6
申请日:2019-12-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N21/31
Abstract: 本申请公开了一种钻井液抑制性的判断方法及装置,属于钻井技术领域。所述方法包括:对钻井液进行过滤,得到滤饼与滤液;对所述滤饼在预设温度下烘干得到干燥的滤饼;获取所述干燥的滤饼中铝元素的含量;获取所述滤液中抑制剂的含量;通过所述铝元素的含量与所述抑制剂的含量判断所述钻井液抑制性。本申请提供的方法不需要通过滴定法测试钻井液滤液中抑制剂的质量以及钻井液中泥岩粘土的含量,测试不会受到试剂、人员操作以及实验条件的影响,且采用该方法判断的结果准确,精确度高,提高了钻井液行业的工作效率和综合经济效益。
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公开(公告)号:CN106680446B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201611241855.9
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N33/18
Abstract: 本发明提供了一种确定地层水和/或地表水水型成因环境的处理方法,该方法包括:取水样;检测水样中Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Cl‑、SO42‑、HCO3‑、CO32‑的离子矿化度(S·Ci,单位mg/L)及离子化学结构式的量(在数值上等于离子的相对原子质量);根据获得的Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Cl‑、SO42‑、HCO3‑、CO32‑的离子矿化度(S·Ci)和相应离子的原子质量(Mi)计算与离子含量相关的离子毫摩尔浓度、离子单位电荷毫摩尔浓度、离子单位电荷毫摩尔分数、离子单位电荷毫摩尔浓度比、综合成因系数、综合判断系数六类数据,从而确定水样对应的成因环境。本发明的方法适用于确定地层水和地面水水型盐类地质环境特点,解决了地层水水型与地质环境之间的客观对应关系,为判断油气藏地层水地质环境提供了一条新途径。
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公开(公告)号:CN119198469A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310756467.8
申请日:2023-06-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种气藏储层敏感性实验评价方法及装置,涉及油气田开发技术领域。本发明模拟地层温度下岩石和流体的状态;岩心损害前后、建立与地层原始含水饱和度一致的含水饱和度;采用氮气测试渗透率模拟储层渗流条件;岩心控制出口端压力,模拟地层渗流条件;根据皂膜流量计内液膜移动速度变化率评价岩心损害程度。本发明解决了目前火山岩气藏储层敏感性评价过程中,实验流体盐析结晶、反映温度压力与地层条件不一致、液测渗透率误差大、实验压差产生应力敏感等问题。本发明充分模拟了地层渗流条件,控制实验岩心压力,气测敏感性前后渗透率,实现了火山岩气藏储层敏感性评价更加准确,为火山岩气藏合理开发提供依据。
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公开(公告)号:CN106680446A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611241855.9
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N33/18
CPC classification number: G01N33/1813 , G01N33/182
Abstract: 本发明提供了一种确定地层水和/或地表水水型成因环境的处理方法,该方法包括:取水样;检测水样中Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Cl‑、SO42‑、HCO3‑、CO32‑的离子矿化度(S·Ci,单位mg/L)及离子化学结构式的量(在数值上等于离子的相对原子质量);根据获得的Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Cl‑、SO42‑、HCO3‑、CO32‑的离子矿化度(S·Ci)和相应离子的原子质量(Mi)计算与离子含量相关的离子毫摩尔浓度、离子单位电荷毫摩尔浓度、离子单位电荷毫摩尔分数、离子单位电荷毫摩尔浓度比、综合成因系数、综合判断系数六类数据,从而确定水样对应的成因环境。本发明的方法适用于确定地层水和地面水水型盐类地质环境特点,解决了地层水水型与地质环境之间的客观对应关系,为判断油气藏地层水地质环境提供了一条新途径。
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公开(公告)号:CN112986162B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201911295653.6
申请日:2019-12-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N21/31
Abstract: 本申请公开了一种钻井液抑制性的判断方法及装置,属于钻井技术领域。所述方法包括:对钻井液进行过滤,得到滤饼与滤液;对所述滤饼在预设温度下烘干得到干燥的滤饼;获取所述干燥的滤饼中铝元素的含量;获取所述滤液中抑制剂的含量;通过所述铝元素的含量与所述抑制剂的含量判断所述钻井液抑制性。本申请提供的方法不需要通过滴定法测试钻井液滤液中抑制剂的质量以及钻井液中泥岩粘土的含量,测试不会受到试剂、人员操作以及实验条件的影响,且采用该方法判断的结果准确,精确度高,提高了钻井液行业的工作效率和综合经济效益。
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公开(公告)号:CN111861064A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910363833.7
申请日:2019-04-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种采用稳定日产量确定原油经济可采储量的方法及系统,所述方法包括步骤:采出目标油藏中的石油;基于采出的石油,测量确定油井直线递减生产前稳产期初始稳定日产量q0和直线递减期稳定日产量qt及平均每个月递减生产天数m,并确定油井递减生产前原油累积产量No;进一步,通过计算确定初始日递减率Ddi,并确定直线递减期稳定日产量数据的等差q0Ddi,结合经济极限稳定日产量确定油井递减生产寿命L;进一步确定直线递减期原油经济可采储量NE,更进一步确定油井原油经济可采储量NRE。本发明的方法能客观准确地计算油井经济极限稳定日产量对应的直线递减期原油经济可采储量。
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公开(公告)号:CN106841551A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611241837.0
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N33/18
CPC classification number: G01N33/1813 , G01N33/182
Abstract: 本发明提供了一种鉴定地层水和/或地表水水型的分析方法,该方法包括:取水样;检测水样中Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Cl‑、SO42‑、HCO3‑、CO32‑的离子矿化度(S·Ci,单位mg/L)及离子化学结构式的量(在数值上等于离子的相对原子质量);根据获得的Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Cl‑、SO42‑、HCO3‑、CO32‑的离子矿化度(S·Ci)和相应离子的原子质量(Mi)计算与离子含量相关的离子毫摩尔浓度、离子单位电荷毫摩尔浓度、离子单位电荷毫摩尔分数、离子单位电荷毫摩尔浓度比、综合成因系数、综合判断系数六类数据,从而鉴定水样的水型。本发明的方法可客观地确定地层水和地表水水型,尤其适用于确定烃类储集岩孔隙中的地层水和地表水水型,为认识和研究油气藏地层水特征提供了一条新途径。
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公开(公告)号:CN106841551B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201611241837.0
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N33/18
Abstract: 本发明提供了一种鉴定地层水和/或地表水水型的分析方法,该方法包括:取水样;检测水样中Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Cl‑、SO42‑、HCO3‑、CO32‑的离子矿化度(S·Ci,单位mg/L)及离子化学结构式的量(在数值上等于离子的相对原子质量);根据获得的Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Cl‑、SO42‑、HCO3‑、CO32‑的离子矿化度(S·Ci)和相应离子的原子质量(Mi)计算与离子含量相关的离子毫摩尔浓度、离子单位电荷毫摩尔浓度、离子单位电荷毫摩尔分数、离子单位电荷毫摩尔浓度比、综合成因系数、综合判断系数六类数据,从而鉴定水样的水型。本发明的方法可客观地确定地层水和地表水水型,尤其适用于确定烃类储集岩孔隙中的地层水和地表水水型,为认识和研究油气藏地层水特征提供了一条新途径。
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