本發明涉及地層數據收集和處理技術領域,公開了一種ASC地層自動對比方法,該方法包括步驟:對勘探到的地層數據進行預處理,輸入所述地層數據,在所述地層數據中提取測井、地震、分層和斷點等信息;對測井曲線進行分析處理,自動將地層劃分為盡可能小的地層單元;對各個所述地層單元進行自動等時對比;通過數序方法判斷所述地層是否缺失或厚度不等,進而對各個井進行對比;輸出對比結果并保存。本發明大大提高層序地層研究的定量化水平,使層序地層的劃分和對比更加客觀,減少人工分析方法的多解性。為地質人員提供高效、靈活、方便適用的應用工具,大幅降低工作勞動強度,提高工作效率,具有較大的社會和經濟效益。
本發明提供一種特高含水期取心井水淹層原始含油飽和度計算方法,包括:考察油藏的構造、儲層的地質條件,收集原始狀態下取心井的油層有效孔隙度、取心分析的原始含油飽和度數據;以巖樣常規分析油水飽和度數據為基礎,獲取地下油水飽和度;利用壓縮校正后的有效孔隙度與脫氣校正后的油飽和度,考慮分砂層組、分段或分油組,分別建立回歸關系式;明確對子井篩選原則,確定特高含水期密閉取心井各層段對應的原始狀態下的對子井;求取特高含水期的原始物性參數;將復原后的儲層物性參數分砂層組代入回歸關系式,從而求出特高含水期原始飽和度。該特高含水期取心井水淹層原始含油飽和度計算方法解決了現有求取特高含水期取心井水淹層原始含油飽和度方法存在的計算誤差較大的問題。
本發明是用于石油、地質鉆探行業的一種新型三刮刀鉆頭及其制造方法,其特點是圓片聚晶人造金剛石擺放在刀片的階梯槽內;三個刀片階梯槽的布置其中二個刀片相同,另一刀片的階梯槽位于其它二個刀片的兩槽之間;采用多種合金元素組成的兩種熔點的焊料和多錐孔石墨板構件,石墨模具保護,二元斷續,多點集中浸漬焊接一次燒結成型。這種鉆頭焊接強度高,制造成本低,鉆速快,質量穩定可靠。
本發明提供一種低滲透長縫壓裂井組CO2驅臨界注氣參數的評測方法,包括:開展CO2注氣井組油藏特征精細描述;開展CO2注氣井組地質力學參數描述;建立低滲透長縫壓裂井組CO2驅油藏基質?壓裂裂縫耦合數值模擬模型;進行長縫壓裂井組CO2驅數值模擬,評價油藏壓力變化;開展長縫壓裂井組CO2驅擾動地應力場變化評價;開展長縫壓裂井組CO2驅裂縫擴展判定,評估氣竄及CO2泄露風險,確定臨界注氣參數界限。該低滲透長縫壓裂井組CO2驅臨界注氣參數的評測方法結合低滲透長縫壓裂井特征和油藏物理參數的動態變化評測CO2驅臨界注氣參數,對提高CO2驅開發效果,實現CO2驅油藏科學管理具有重要意義。
本發明提供一種基于時頻域信息的儲層尖滅線描述方法,包括:對目的層進行地震層位解釋追蹤,建立等時地層層序體;利用地震地層學原理,將等時地層層序體進行wheeler域轉換成相對年代體;利用等時地層層序體建立相對年代體的速度模型;利用速度模型對相對年代體內的各沉積地層的地層厚度進行定量描述;利用地質統計學,對相對年代體內各沉積層的實鉆井的地層厚度與儲層厚度進行統計,并擬合兩者數學函數關系;利用得到的數學函數關系對相對年代體內的各沉積層的地層厚度進行轉換實現各沉積層的儲層定量描述,明確儲層尖滅線的準確位置。該基于時頻域信息的儲層尖滅線描述方法客觀可靠,可以明確三角洲前緣前積末端儲層尖滅線的準確位置。
本發明提供一種表征粗糙面巖石樣品中原油賦存狀態的方法,該表征粗糙面巖石樣品中原油賦存狀態的方法包括:步驟1,選取能代表樣品特征的部分放入真空干燥箱內;步驟2,設定真空干燥箱的參數;步驟3,在垂直樣品層理面的方向上取下高度3mm~5mm的樣品;步驟4,把樣品沾在樣品樁上;步驟5,將步驟4中沾好樣品的樣品樁進行干燥;步驟6,對樣品表面進行聚焦、觀察和鑒定,確定原油賦存狀態類型。該表征粗糙面巖石樣品中原油賦存狀態的方法可以為地質工作人員提供一目了然的原油賦存狀態類型,能更好的為勘探開發提供可靠的信息。
多功能便攜式莫氏硬度儀,主要解決野外莫氏硬度計攜帶不方便,功能單一的問題。本種硬度測量儀的特征在于:所述儀器主體呈長的圓柱體狀,可伸縮;圓柱體的一端有保護罩,罩內空腔內為莫氏硬度儀,通過可旋轉的硬度盤,可以選用不同硬度標準礦物對研究對象進行測量;圓柱體上部有兩個空腔,可以對研究對象進行放大觀察及滴酸實驗;一側有帶刻度尺的小刀,可以對研究對象進行刻劃、測量及估計粒度;本測量儀完全展開,可以作為手杖或輔助爬山設備。本種多功能便攜式莫氏硬度測量儀將野外常用的地質工具有機結合在一起,結構設計合理,具有操作簡單、攜帶方便和防丟失的特點。
本發明提供一種非均相驅后分層注水調控高耗水層帶潛力評價方法,包括:步驟1,搜集并整理區塊地質及開發相關資料,開展數值模擬研究;步驟2,基于響應面分析方法,篩選高耗水層帶調控效果的主要控制因素;步驟3,根據篩選的主要控制因素,設計數值模擬模型,預測高耗水層帶的發育狀況和調控效果;步驟4,采用統計回歸方法建立高耗水層帶調控效果的預測模型;步驟5,根據預測模型,得到不同單元高耗水層帶調控潛力的對比。該非均相驅后分層注水調控高耗水層帶潛力評價方法建立高耗水層帶調控效果評價方法,評價高耗水層帶的調控潛力,對各開發單元調控潛力進行篩選排隊,最終以最小的經濟投入達到油田最大的收益成果。
本發明提供正向充填工具,涉及油田防砂充填技術領域。該正向充填工具,包括外套管,所述外套管的內部設置有內套管,所述內套管的中部設置有沖洗管,所述外套管的外部右側設置有增壓導管,所述外套管的底端固定連接在引鞋的頂端,所述外套管上等距設置有若干組外通孔且每組外通孔等距設置有若干個分布在外套管的四周。通過增壓導管向環形氣缸內注入增壓空氣將環形固定沿頂起,使得內通孔與外通孔上下錯位封閉,此時通過沖洗管內套管中的砂漿雜質反洗沖出內套管的頂部管口再收集處理,確保沖洗出的清洗液不會影響到井孔內部的地質層和充填過后的砂漿,并且沖洗管與內套管之間空間充足,不會卡柱沖洗的砂漿,值得大力推廣。
本發明提供一種海上油藏井組單元產液結構均衡優化方法,包括:步驟1,根據單元單井生產現狀基本參數查閱單井均衡液量圖版,計算各單井的均衡產液量;步驟2,根據單元產液均衡系數計算方法計算單元產液均衡系數;步驟3,根據單元產液均衡系數判別標準判斷單元產液均衡程度;步驟4,當單元產液不均衡時,對單井均衡液量采用矢量化注采調配技術進行調整;步驟5,應用實際三維油藏地質模型進行數值模擬優化,得到優化調整后產液結構。該海上油藏井組單元產液結構均衡優化方法實現了油井液量上升、產油上升、含水下降的良好效果,取得了較好的經濟效益和社會效益。
本發明提供一種表征粗糙面巖石樣品中重礦物的方法,該表征粗糙面巖石樣品中重礦物的方法包括:步驟1,選取能代表樣品特征的部分放入真空干燥箱內;步驟2,設定真空干燥箱的參數;步驟3,在垂直樣品層理面的方向上取下高度3mm~5mm的樣品;步驟4,把樣品沾在樣品樁上;步驟5,將步驟4中沾好樣品的樣品樁進行干燥;步驟6,對樣品進行聚焦、觀察和鑒定,確定重礦物的種類和分布狀態。該表征粗糙面巖石樣品中重礦物的方法可以為地質工作人員提供一目了然的重礦物種類和分布,能更好的把握樣品特征,可以提供一個高效環保且更實用的重礦物鑒定方法。
本發明涉及儲層相滲曲線仿真方法,具體涉及一種基于機器學習算法實現相滲曲線仿真預測的新方法。所述方法包括:儲層相滲影響因素初步確定;原始數據的融合預處理;篩選、組合儲層相滲仿真主要影響因素,確定特征集合;基于預處理數據集,建立獨立的訓練集和驗證集;確定預測算法;生成每一個含水飽和度條件下儲層相滲曲線預測模型,校驗,匯總,即得。本發明實現油田每口井目標井段滲曲線的實時生成,使其成為獲取儲層相滲這一物性數據的必備路徑。實現儲層滲透性變化預測,準確反映儲層現狀。推廣應用于油藏工程和油藏數值模擬的研究中,有效提升地質研究精度和效率。
本發明提供一種超壓背景下烴源巖有機質成熟度的預測方法,該超壓背景下烴源巖有機質成熟度的預測方法包括:步驟1,采集獲取未熟、低熟的高豐度鉆井巖心、野外樣品;步驟2,開展實際地質樣品高溫高壓模擬實驗,獲取實驗室測試數據;步驟3,通過對巖心的實驗室數據分析,獲取樣品在不同熱演化程度的轉化率參數;步驟4,利用最小二乘法獲取實際區塊的熱演化程度計算公式系數;步驟5,根據含油氣盆地地震資料及井實測數據,預測獲取壓力系數;步驟6,預測超壓條件下有機質熱演化程度平面分布特征。該超壓背景下烴源巖有機質成熟度的預測方法延展了石油資源的生成、賦存潛力,為在深層、超深層尋找油氣資源奠定了理論基礎。
本發明提供一種特高含水期斷塊油藏分區調控提高采收率方法,該特高含水期斷塊油藏分區調控提高采收率方法包括:步驟1,分析研究區的構造地質特征及井網演變特征;步驟2,通過復雜剩余油特征及影響因素研究開展合理分區研究,通過對典型斷塊油藏平面水驅效果差異及影響因素進行分析,綜合制定了特高含水期復雜斷塊油藏分區方案;以及步驟3,采用數值模擬手段或油藏工程方法,明確各分區開發矛盾開展分區調控技術政策優化,開展分區注采調控方案優化設計。該特高含水期斷塊油藏分區調控提高采收率方法技術思路清楚、應用簡單,為實現開發后期特高含水期復雜斷塊剩余油有效挖潛提供了切實可行的方法。
本發明屬于石油開發技術領域,涉及一種基于極限驅替的油藏高耗水層帶識別方法。所述包括以下步驟:獲取相滲全過程曲線;獲取含水飽和度場和液相流量場;確定含水飽和度指標和液相流量指標;識別油藏高耗水層帶。本發明方法綜合高耗水層帶的油水流動特征、實際油藏地質情況及開發過程中可能存在的干擾因素,首次提出以含水飽和度和液相流速雙重指標識別油藏高耗水層帶,避免高耗水層帶誤判、錯判的情況,為特高含水期油藏實際開發調整提供準確依據。
本發明提供一種基于地震分頻體的寬頻彈性參數反演方法,該基于地震分頻體的寬頻彈性參數反演方法包括:步驟1,進行地震有效頻帶分析和時頻分解;步驟2,提取分頻地震匹配地震子波;步驟3,進行分頻地震數據聯合反射系數反演;步驟4,將反射系數積分阻抗體與低頻模型體融合。相比傳統地震反演方法,該基于地震分頻體的寬頻彈性參數反演方法考慮了地震高中低頻帶信號能量差異特征,利用時頻分解體,通過構建聯合反演目標函數,增加平衡約束參數并優化求解,減弱了中頻優勢頻帶強能量信號對弱信號頻帶壓制和影響,充分發揮了地震全頻信息作用,最終獲得寬頻反演數據體,提高了地質儲層預測和描述能力。
本發明屬于油田開發技術領域,涉及一種定向井靶點深度設計方法。包括以下步驟:步驟1,進行精細地層對比,得到砂體對應關系;步驟2,刻畫儲層空間展布,確定目標砂體空間展布特征;步驟3,優選井位及坐標;步驟4,將完鉆定向井進行合成記錄地震標定,進行目的層地震響應特征分析;步驟5,進行時深轉換確定靶點深度;步驟6,計算完鉆井靶點時間轉換深度后與實鉆深度之間的誤差,把該誤差作為校正量對新井轉換后的深度進行校正,即可得到新定向井靶點深度。本發明方法解決了因為定向井靶點深度偏差引起的井距不均、深度偏低等影響而造成含水上升速度快,地質儲量損失等難題,可廣泛推廣應用。
本發明實施例涉及一種基于封閉井筒壓力波動進行水力壓裂裂縫監測的方法,該基于封閉井筒壓力波動進行水力壓裂裂縫監測的方法包括如下步驟:根據鉆完井、測井地層信息,獲取壓裂井和封閉井的井筒參數、地質參數、壓裂施工及完井參數,并建立裂縫擴展與封閉井筒壓力監測的物理模型;建立“井筒?平面三維多裂縫”全耦合壓裂設計計算模型;建立壓裂過程封閉井筒體積和壓力波動計算模型;根據步驟S30計算得到的壓力數據進行光滑化處理,繪制封閉井壓力和壓力變化率與壓裂井注入時間的演變圖,并建立封閉井筒壓力和壓力變化率典型圖版;根據步驟S20和步驟S30的正演模型。
本發明提供一種井下電阻率的計算方法,其中在隨鉆電磁波電阻率測井時,根據鉆井現場作業條件和所需探測地層深度選擇電磁波工作頻率,并根據所選擇的工作頻率進行計算并處理采集的電磁波電阻率測井信號;首先鉆井儀器下井前,根據作業需求設置工作頻率,400KHz或2MHz,然后根據選擇工作頻率的不同,采取相對應的電阻率計算方法,再在地面系統處理上傳的電阻率值,繪制電阻率曲線;優點為:本發明根據工作需求設置工作頻率,擴大井深探測范圍、加深探測深度,更好地識別地層界面,實現地質導向功能,根據實際情況靈活獲得電阻率參數,提高石油鉆探電阻率測量的準確性。
本發明公開了一種堵漏加固劑,其組成及含量為重量份:硅酸鈉20-30;酚醛樹脂20-30;碳酸鈣30-50;硅酸鉀1-5;亞硫酸鈉1-5;聚丙烯酰胺PAM0.5-3;羧甲基纖維素鈉CMC-LV0.5-3;羥乙基纖維素?HEC0.5-3;上述物質按其組份及含量,常溫常壓下,以常規配制方法依次加入捏合機中,混合攪拌均勻,待其干燥,粉碎成0.01mm–0.3mm的顆粒狀制品。本發明具有原料來源廣泛,工藝科學簡單、施工安全、能加固漏失地層井壁能力,與其他配方加固,可加入不同類型堵漏漿配方中,提高堵漏漿的加固性能等特點,廣泛在石油、地質鉆探工程中應用。
本發明屬于油田水驅開發技術領域,具體涉及一種基于數據挖掘的可視化流場表征方法。其包括以下步驟:步驟1,建立典型區塊地質模型,通過Matlab與流線數值模擬器對接,提取流線特征數據,得到流線場;步驟2,對提取的流線數據進行屬性降維,進行流場重構;步驟3,進行流線聚類分析,實現流場的可視化;步驟4,綜合考慮油藏流場的影響因素,建立流場強度和流線密度表征參數以表征流體累積效應和瞬時效應對流場的影響;步驟5,流場強度的定量化表征;步驟6,流線密度的定量化表征。該方法解決了現有技術方法無法對油藏流場進行準確重構及可視化表征的問題。
本發明涉及油田防砂充填技術領域,尤其涉及一種防砂充填裝置及其使用方法,防砂充填裝置通過卡瓦式懸掛器坐封于套管內,套管與防砂充填裝置自上而下依次形成相互隔離的第一環形空腔、第二環形空腔和第三環形空腔;第一油管組件和第二油管組件共同形成環流腔和底端封閉的中通腔;環流腔一端連通第一環形空腔,另一端連通第三環形空腔;篩管上端連通環流腔,下端連接引鞋,引鞋的底部封閉,套管在第三環形空腔處開設射孔。本發明提供的防砂充填裝置,可以在進行防砂充填的同時對非充填區域進行保護,在清洗管串時,清洗液不會排放于井孔中,降低了對地質的破壞,提高了防砂充填效果。
本發明屬于油氣田開發領域,涉及水驅油藏轉流場開發效果快速評價方法。所述方法包括:搜集目標油藏的地質開發資料,建立目標油藏轉流場開發的流線模擬模型;開展目標油藏轉流場開發的流線數值模擬,獲取轉流場前后流線模擬模型的瞬時流場分布;提取轉流場前后的瞬時流場分布中各條流線上流經各點的位置數據,以及各條流線上的流體屬性數據;計算水驅油藏轉流場開發效果快速評價指標;判斷水驅油藏轉流場措施是否有效。本發明評價方法用時短、效率高,可直接用于水驅油藏轉流場開發效果的評價。
本發明提供一種基于地震剖面及時深關系的油藏剖面編繪方法,該基于地震剖面及時深關系的油藏剖面編繪方法包括:步驟1,切取與油藏剖面位置相同的連井地震剖面;步驟2,量取控制點的時間信息,并計算控制點深度;步驟3,將連井地震剖面作為油藏剖面底圖;步驟4,按照油藏剖面編制標準建立深度比例尺,并標注控制點深度信息;步驟5,將單井錄井圖放入繪圖區;步驟6,按照控制點約束編繪油藏剖面圖。該基于地震剖面及時深關系的油藏剖面編繪方法能夠準確、快速的繪制與實際地質情況相吻合的油藏剖面,可以比較準確的反映油藏的發育和分布特征。
本發明提供一種確定中深層油藏動用厚度界限的新方法,其方法包括:步驟1,根據油藏中涉及油井單井的總投資,計算自然投產和壓裂投產兩種投產方式下的經濟極限初產;步驟2,根據油藏的地質特征和有效厚度統計,優選出典型油井,建立相關的數值模型,預測兩種投產方式下的不同有效厚度時單層動用和多層疊合動用的初期產量;步驟3,統計在經濟極限初產以上的初期產量對應的層數及有效厚度,即為中深層油藏的動用厚度界限。該確定中深層油藏動用厚度界限的新方法應用簡便,為中深層油藏確定動用有效厚度界限、提高儲量動用率提供了可靠的篩選方法。
本發明涉及一種水驅油藏分段注采參數優化方法,特別涉及一種水驅油藏基于平面流動單元劃定的分段注采參數優化方法。所述方法包括以下步驟:步驟1.收集地質與生產資料;步驟2.建立水驅油藏生產動態初始描述模型;步驟3.對儲層參數進行自動歷史擬合,修正描述模型,建立水驅油藏生產動態精確描述模型;步驟4.利用水驅開發動態精確描述模型,借助優化算法,以生產最優為目標,得到最優注采參數方案。本發明方法步驟操作簡單,在能夠準確反映注采關系的前提下,可快速實現對驅水油藏注采參數的準確優化,克服了現有不足。
本發明提供一種表征碳酸鹽巖非組構選擇性儲集空間的方法,包括:步驟1,對樣品進行全巖心X射線三維掃描測試,形成二維灰度圖像;步驟2,對掃描的樣品的二維灰度切片進行分析處理,利用閾值分割的方法識別樣品中的裂縫及孔隙發育特征;步驟3,基于灰度圖像直接構建和基于孔隙網絡模型構建的方法,進行多尺度融合后,實現可視化,建立三維空間模型;步驟4,對碳酸鹽巖非組構選擇性儲集空間進行表征,對孔隙結構進行分析;步驟5,對樣品的儲集空間進行定量的表征,完成圖表、圖件、數據的輸出。該表征碳酸鹽巖非組構選擇性儲集空間的方法可以讓巖心的多尺度、連續性研究成為現實,為地質工作人員提供更加詳盡的地層認知資料。
本發明涉及油氣勘探領域地球物理資料的處理、應用級地質綜合解釋技術領域,具體涉及一種三原則法識別多應力潛山斷層的方法。所述方法包括:步驟1.合成地震記錄標定;步驟2.井震結合解釋骨架剖面與過井剖面;步驟3.全三維精細解釋。本發明基于以下三原則:原則一,聯井立體標定與質量監控;原則二,聯井剖面與地震骨架剖面綜合建立研究區地震?地層格架;原則三,利用SMT解釋軟件的多種屬性數據體保證斷層解釋合理性;從應力機制入手,結合鉆井和三維地震資料,綜合三種不同斷層的解釋技術,有效提高了各類斷層的識別精度及組合方式的優化,本發明方法適克服了多應力潛山斷層難以識別的問題。
本發明屬于海域勘探技術領域,公開了一種海域天然氣水合物體系地震響應特征的正演物理模擬方法,針對研究區水合物體系的分布特征建立物理模型,確定天然氣水合物及下伏游離氣的地震響應特征,根據正演物理模擬結果修正天然氣水合物體系的地震解釋結果,實現海域天然氣水合物體系的正演物理模擬。本發明分析地震的振幅、波形等與天然氣水合物的飽和度、厚度、賦存區之間的關系,探索不同天然氣水合物體系地質模型的地震響應特征與模式,根據正演物理模擬結果來指導地震解釋工作中對天然氣水合物體系的識別與表征,是國內外天然氣水合物體系的正演物理模擬處于初級階段的背景下進行的前期探索和研究,具有重要指導意義。
本發明涉及石油地質勘探開發技術領域,特別涉及一種含碳屑碎屑巖儲層地球物理測井計算孔隙度的方法。本發明方法根據巖屑、鉆井取心以及實驗室測量數據得到的儲層碳屑含量進行綜合分析,明確含碳屑碎屑巖儲層測井識別特征,建立孔隙度計算模型,所得孔隙度值精確度高。本發明方法明顯提高了儲層物性評價精度,取得了良好的應用效果,為石油、開發提供可靠的依據。
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