-
公开(公告)号:CN106202737A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610555171.X
申请日:2016-07-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018
Abstract: 本发明涉及地震勘探领域,尤其涉及一种致密储层体积压裂适应区筛选方法及装置。该方法包括:根据目标储层的岩石物性参数,获取所述目标储层的综合评价系数;获取所述目标储层的岩石脆性指数;对所述目标储层进行构造应力场模拟,根据所述构造应力场模拟结果获取所述目标储层的岩石破裂率;根据所述综合评价系数、岩石脆性指数以及岩石破裂率,并利用预设评价标准对所述目标储层进行体积压裂适应区筛选,获得所述目标储层体积压裂有利区。本申请实施例可以的有效评价致密储层体积压裂适应区,同时根据综合评价系数、岩石脆性指数以及破裂率建立了明确的致密储层体积压裂适应区评价标准,为致密储层的开发提供了基础。
-
公开(公告)号:CN106202737B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201610555171.X
申请日:2016-07-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及地震勘探领域,尤其涉及一种致密储层体积压裂适应区筛选方法及装置。该方法包括:根据目标储层的岩石物性参数,获取所述目标储层的综合评价系数;获取所述目标储层的岩石脆性指数;对所述目标储层进行构造应力场模拟,根据所述构造应力场模拟结果获取所述目标储层的岩石破裂率;根据所述综合评价系数、岩石脆性指数以及岩石破裂率,并利用预设评价标准对所述目标储层进行体积压裂适应区筛选,获得所述目标储层体积压裂有利区。本申请实施例可以的有效评价致密储层体积压裂适应区,同时根据综合评价系数、岩石脆性指数以及破裂率建立了明确的致密储层体积压裂适应区评价标准,为致密储层的开发提供了基础。
-
公开(公告)号:CN117432397A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311191072.4
申请日:2023-09-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B49/00 , E21B43/00 , E21B43/26 , G06F30/20 , G06T7/62 , G01N1/28 , G01N3/02 , G01N3/08 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供一种煤层夹矸水平井间接压裂物理模拟的实验方法和装置,包括:分别获得砂岩射孔位置和泥岩射孔位置;进行岩样制作,岩样包括夹矸层和粘接叠放于夹矸层上下界面的两个煤层,通过封堵法对岩样进行分段压裂;采集压后岩样的裂缝与煤层的接触面积和压裂液造缝效率,并根据裂缝与煤层的接触面积和压裂液造缝效率评价液压能量利用率;含泥岩夹矸复合岩样的分段分簇压裂水平井筒采用60°相位角水平及向下定向射孔。本发明能避免压裂失败的情况,通过结合裂缝与煤层的接触面积和压裂液造缝效率评价整个压裂过程中的液压能量利用率,为实际中的煤层气开采提供精确的压裂数据基础,最大化利用压裂的水力能量。
-
公开(公告)号:CN103954544B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410200532.X
申请日:2014-05-13
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京众博达石油科技有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提供了一种聚合物控水增气效果评价的实验装置和实验方法。该装置包括高压驱替泵、高压气驱单元、围压泵、岩心夹持器、测量单元和第一控制器,岩心夹持器设有进入端、输出端和围压口,高压驱替泵和高压气驱单元分别与岩心夹持器的进入端相连通,围压泵与围压口相连通,测量单元与输出端相连通,第一控制器与测量单元连接。本发明还提供了一种利用上述装置测定注聚合物前后气—水相对渗透率曲线进行聚合物控水增气效果评价的实验方法。本发明根据天然气开发现场利用聚合物控制气井出水的工艺过程建立在气藏岩心表面形成聚合物膜这一选择性遮挡层的实验方法,能够通过室内实验选出合适的聚合物控水剂,为气井提供生产建议和施工指导。
-
公开(公告)号:CN106526079B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610961178.1
申请日:2016-10-27
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明提供了一种研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法。该方法包括以下步骤:制备岩心;气测岩心的孔隙度和渗透率;截取岩心,对岩心柱塞进行恒速压汞实验;对剩余岩心进行模拟地层水流动实验,恒压驱替一定的孔隙体积;对实验后的岩心再次进行气测渗透率和恒速压汞实验;通过两次恒速压汞实验,得到孔隙分布特征和喉道分布特征,完成对致密砂岩孔喉结构动态变化的研究。本发明的上述研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法可以模拟致密砂岩储层岩石在长期水驱开发过程中孔喉结构的动态变化,并研究其动态变化的参数变化。
-
公开(公告)号:CN103344705B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310254628.X
申请日:2013-06-25
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京众博达石油科技有限公司
IPC: G01N29/14
Abstract: 本发明提供一种应用声发射能量值测定岩石脆性的方法,该方法包括:对待测岩样进行围压条件下岩石三轴压缩实验,采集各时刻所述待测岩样的声发射能量值;累积从开始施加载荷至屈服破坏期间各时刻所述待测岩样的声发射能量值,获得该待测岩样的声发射累积能量值;根据所建立的声发射累积能量值-岩石脆性指数数学模型,利用所述待测岩样的声发射累积能量值,确定该待测岩样的岩石脆性指数。本发明方法基于声发射现象为岩石脆性的一种直观反映的原理对岩石脆性进行测定,提高了岩石脆性评价的准确性和合理性。
-
公开(公告)号:CN116006148A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310130505.9
申请日:2023-02-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种煤层顶板水平井分段压裂物理模拟的实验装置和实验方法,岩样制样模具包括固定架和活动架,固定架和活动架活动连接并围成带有开口的制样模具内腔,活动架能相对固定架运动,并调整岩板厚度;压裂井筒自开口伸入制样模具并被制样原料,即相似材料混合物浇筑于岩板内并通过其注入压裂液对多层岩样压裂,多层岩样包括多个沿岩板厚度方向依次层叠设置的岩板;井筒夹持器位于开口处,岩样制样模具和压裂井筒均和井筒夹持器可拆卸连接,井筒夹持器用于带动压裂井筒沿岩板厚度方向运动。本发明可实现不同岩性、不同厚度组合地层在不同压裂位置进行压裂,应用场景更加广泛,并且能保证压裂井筒不偏离制样模具内腔中心线。
-
公开(公告)号:CN106525684B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610961286.9
申请日:2016-10-27
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提供了一种基于孔喉结构的致密砂岩克氏渗透率的校正方法。该方法包括:制备岩心;选取不同压力点对岩心气测渗透率;根据岩心的气测渗透率得到岩心的克氏渗透率;对岩心进行高压压汞实验,得到岩心的排驱压力、饱和度中值压力、饱和度中值半径、孔喉半径平均值、最大进汞饱和度;根据高压压汞实验得到的实验参数对孔喉结构进行分类;对每一类的孔喉结构的岩心,进行气测渗透率与克氏渗透率的线性拟合,得到拟合参数,并将拟合参数的结果与平均孔隙压力进行指数拟合,得到克氏渗透率与平均孔隙压力和气测渗透率的函数关系式,完成基于孔喉结构的致密砂岩克氏渗透率的校正。
-
公开(公告)号:CN106525684A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610961286.9
申请日:2016-10-27
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/082
Abstract: 本发明提供了一种基于孔喉结构的致密砂岩克氏渗透率的校正方法。该方法包括:制备岩心;选取不同压力点对岩心气测渗透率;根据岩心的气测渗透率得到岩心的克氏渗透率;对岩心进行高压压汞实验,得到岩心的排驱压力、饱和度中值压力、饱和度中值半径、孔喉半径平均值、最大进汞饱和度;根据高压压汞实验得到的实验参数对孔喉结构进行分类;对每一类的孔喉结构的岩心,进行气测渗透率与克氏渗透率的线性拟合,得到拟合参数,并将拟合参数的结果与平均孔隙压力进行指数拟合,得到克氏渗透率与平均孔隙压力和气测渗透率的函数关系式,完成基于孔喉结构的致密砂岩克氏渗透率的校正。
-
公开(公告)号:CN106526079A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610961178.1
申请日:2016-10-27
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/00
Abstract: 本发明提供了一种研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法。该方法包括以下步骤:制备岩心;气测岩心的孔隙度和渗透率;截取岩心,对岩心柱塞进行恒速压汞实验;对剩余岩心进行模拟地层水流动实验,恒压驱替一定的孔隙体积;对实验后的岩心再次进行气测渗透率和恒速压汞实验;通过两次恒速压汞实验,得到孔隙分布特征和喉道分布特征,完成对致密砂岩孔喉结构动态变化的研究。本发明的上述研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法可以模拟致密砂岩储层岩石在长期水驱开发过程中孔喉结构的动态变化,并研究其动态变化的参数变化。
-
-
-
-
-
-
-
-
-