-
公开(公告)号:CN114526066B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202210082174.1
申请日:2022-01-24
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明涉及一种陆相页岩油储层压实恢复的方法,属于页岩油勘探技术领域,通过泥页岩镜下观察,选定目标介壳颗粒;选定好目标介壳颗粒后进行图像捕获,并使用图像处理软件测量介壳长度与泥质纹层厚度;用介壳所测厚度减去泥质厚度后,除以介壳所测厚度即为泥页岩的压实率;计算出压实率后,对储层地层进行压实恢复。泥页岩压实恢复方法是通过泥页岩镜下微观特征,利用压实过程中抗压实能力不同的介壳与泥质在压实过程中变化量的差异,计算泥页岩的压实率。本方法在我国陆相页岩油储层的勘探过程中,具有更强的实用性,可针对不同微观特征的地层进行调整,且在小尺度内依旧具有极强的适用性,可用于页岩油储层的高精度压实恢复。
-
公开(公告)号:CN110991933A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911319860.0
申请日:2019-12-19
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司
Abstract: 本发明涉及油气资源评价的技术领域,目的是提供一种山地页岩气资源评价方法及系统,其中方法包括以下步骤,S1:建立山地页岩气评价标准,根据山地页岩气资源的相关参数,将山地页岩气资源划分为Ⅰ类有利区、Ⅱ类有利区及Ⅲ类有利区,执行S2;S2:获取待评估山地页岩气资源的相关参数生成多个参数图,根据多个参数图确定评价区范围,执行S3;S3:根据S1的山地页岩气评价标准确定评价区范围内的有利区数量及类型,执行S4;S4:计算有利区内的岩气资源量,完成待评估山地页岩气资源的评估。本发明综合考虑页岩气的基本地质特征、地球化学特征、储层特征及资源分布特征,对山地页岩气资源进行评价,所考虑的评价要素更为全面,实用性较强。
-
公开(公告)号:CN114548816A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210197433.5
申请日:2022-03-02
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
Abstract: 本申请公开了一种湖相页岩油地质评价方法和系统,本方法包括获取有关湖相页岩油储层的研究区资料,建立岩性综合柱状图,对采集样品进行XRD全岩分析,并按照研究区的岩性进行岩相分类;开展储集特征分析;对地层进行含油性富集分析;基于研究区的地震资料,对研究区不同的岩相组合的平面展布进行刻画;基于优质岩相组合、含油性富集分析结果和有利区分布,筛选出优势岩相组合,并获取研究区的优势相带。本系统包括岩相分类模块、储层特征评价模块、含油性评价模块、地球物理响应模块和页岩油储层综合评价及有利区预测模块。本申请设计了一套地质‑工程一体化的页岩油储层评价方法,为页岩油储层评价提供新的方法。
-
公开(公告)号:CN114166871A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202210135674.7
申请日:2022-02-15
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
Abstract: 本发明涉及页岩油储层评价技术领域,具体地说,涉及一种陆相页岩油储层脆性评价方法,其包括以下步骤:(1)样品采集;(2)样品中矿物类型及含量分析;(3)样品矿物晶体形态分析;(4)筛选脆性矿物类型;(5)计算脆性矿物含量;(6)计算脆性指数。本发明结合陆相页岩油储层的实际情况,根据矿物的含量、晶形及产状等因素综合考虑,设计一种新的页岩油储层脆性指数计算方法,对页岩油储层可压裂性进行评价,为页岩油生产进行指导。
-
公开(公告)号:CN105158802B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201510520353.9
申请日:2015-08-21
Applicant: 西南石油大学 , 四川省煤田地质工程勘察设计研究院
IPC: G01V1/40
Abstract: 本发明公开了一种坳陷湖盆重力流沉积物测井定量识别方法,属于重力流沉积物识别技术领域。本发明首先通过以取心井岩心观察、室内岩石薄片鉴定以及测井资料为基础,进行重力流沉积物类型识别、岩性、沉积构造总结。基于直接资料(不同类型重力流沉积物的岩心)标定间接资料(测井资料)的地质思想,采用数据挖掘方法,优选对不同类型重力流沉积物响应良好的测井系列,结合岩心的宏观和微观分析,建立不同重力流沉积物和深湖泥岩的测井响应标准。最后基于取心井对该方法进行验证。所建立的识别方法对研究区的重力流沉积物定量识别效果良好,并且可以用于其他区域。
-
公开(公告)号:CN104866682B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510296201.5
申请日:2015-06-02
Applicant: 西南石油大学 , 中国地质科学院地质力学研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种基于地面形变进行页岩气勘探区构造应力场反演的方法,包括以下步骤:通过卫星确定研究区域,建立基础地质资料数据库,通过地表形变处理模块确定研究区域的地表形变值,并建立地表形变数据库;通过地理信息处理模块建立研究区域的地质模型,并将地表形变值赋予地质模型,通过有限元分析模块对应地质模型建立位移计算模型,获得研究区域的初始位移场数据库,对初始位移场数据库的数据进行对比,确定修正后的位移场数据库,通过有限元分析模块求解获得研究区域的基础应力数据。该方法能准确地模拟页岩气勘探开发区内的构造应力场,能获取大比例尺、高精度的构造应力场。
-
公开(公告)号:CN111325805B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202010071812.0
申请日:2020-01-21
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明属于岩屑油性分析技术领域,具体为一种基于图像分割的岩屑荧光选样方法,包括获取岩屑的原始荧光照片,确定欲分析的荧光颜色,如果原始荧光照片的颜色单一,则将颜色单一的原始荧光照片灰度化处理后使用全局自适应阈值处理方法,如果原始荧光照片中有多种颜色,将多种颜色的原始荧光照片的RGB模式转换成HSV颜色模式,然后对图片进行灰度化和二值化处理,可以看到白色区域为荧光显示颗粒的轮廓,对白色轮廓进行分析计算,包括计算每个轮廓的面积、面积百分比及轮廓的质心;将每个轮廓的面积进行从大到小排序,并设置最小面积阈值,可以过滤掉不需要的较小的轮廓面积;对已经筛选的轮廓的质心进行实际坐标转换,得到已经筛选的轮廓质心的的实际坐标。
-
公开(公告)号:CN114609675A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210246166.6
申请日:2022-03-14
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高频旋回对碳酸盐岩地层沉积微地貌的定量恢复方法,涉及古地貌恢复技术领域。本方法以层序地层学为理论基础,充分应用基础数据资料,采用频谱分析技术和多尺度匹配方法,建立地震‑测井层序地层格架,分析层序地层界面类型及发育特征,确定等时地质体,获取高频旋回组合类型及特征,从而实现对碳酸盐岩地层沉积微地貌的定量恢复,不仅可以提高沉积地貌的尺度与精度,而且为深化地质认识和下一步的勘探方向提供有力的支撑,进而降低勘探风险和成本投入。
-
公开(公告)号:CN114526066A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210082174.1
申请日:2022-01-24
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明涉及一种陆相页岩油储层压实恢复的方法,属于页岩油勘探技术领域,通过泥页岩镜下观察,选定目标介壳颗粒;选定好目标介壳颗粒后进行图像捕获,并使用图像处理软件测量介壳长度与泥质纹层厚度;用介壳所测厚度减去泥质厚度后,除以介壳所测厚度即为泥页岩的压实率;计算出压实率后,对储层地层进行压实恢复。泥页岩压实恢复方法是通过泥页岩镜下微观特征,利用压实过程中抗压实能力不同的介壳与泥质在压实过程中变化量的差异,计算泥页岩的压实率。本方法在我国陆相页岩油储层的勘探过程中,具有更强的实用性,可针对不同微观特征的地层进行调整,且在小尺度内依旧具有极强的适用性,可用于页岩油储层的高精度压实恢复。
-
公开(公告)号:CN111007233A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911361351.4
申请日:2019-12-25
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司
IPC: G01N33/24 , G01N15/08 , G01N23/2251 , G01N23/207 , G01Q60/24 , G16C10/00
Abstract: 本发明公开了一种提供一种分析页岩微观孔隙中甲烷-二氧化碳运动行为的方法,利用数值模拟研究在多场耦合条件下页岩中CO2/CH4的动力学特点以及在微观多孔介质中运动的特性,建立页岩中CO2/CH4吸附与扩散模型,为CO2高效置换页岩中的CH4,并为CO2在页岩中封存研究提供理论依据。通过且仅仅通过将基于CCSIM算法和信息熵的三维建模方法和基于AFM的三维建模方法两种方法结合起来对页岩非均质储层三维孔隙结构特征进行表征,只需要选取1-3个特征横切面与CCSIM算法和信息熵三维建模法相结合,仅仅通过这两种三维建模方法,即可真实、经济、准确地表征页岩非均质储层三维孔隙结构特征,并且对于大尺寸的样品分析准确性大大提高,在实际生产中具有很好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-