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公开(公告)号:CN115203970B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210925841.8
申请日:2022-08-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F18/214 , G06F119/02
Abstract: 本文提供一种基于人工智能算法的成岩参数预测模型训练方法和预测方法,包括获取多个成岩作用样本,多个成岩作用样本均包括成岩条件参数和根据成岩条件参数演化得到的实际成岩参数;根据成岩作用样本和成岩条件参数的总维度,构建成岩参数预测初始模型;利用成岩作用样本训练成岩参数预测初始模型,直至成岩参数预测初始模型得到的成岩参数预测值与实际成岩参数的误差在预设误差范围内或成岩参数预测值达到预设准确率时,得到训练好的成岩参数预测模型。本方法能够根据已有的成岩作用样本训练得到成岩参数预测模型,从而解决成岩参数预测计算量大、不确定性强、误差大,进而导致储层评价精度低,限制了油气勘探的问题。
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公开(公告)号:CN115306377A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211007490.9
申请日:2022-08-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B49/00
Abstract: 本文提供一种储层孔隙孔径分布确定方法和装置,方法包括获取储层样品;对储层样品进行核磁共振得到T2分布谱;对储层样品进行孔隙提取得到多个孔隙,并根据各个孔隙的形状参数计算得到储层样品的综合形状因子,形状参数至少包括孔隙的最大直径和面积;对储层样品进行X射线衍射分析确定储层样品的表面弛豫率;根据综合形状因子和表面弛豫率转换T2分布谱,得到储层样品的孔径分布。本文提供的方法能够根据孔隙的最大直径和面积计算得到储层样品的综合形状因子以及根据X射线衍射结果得到储层样品的表面弛豫率,以对T2分布谱进行转换得到孔隙孔径分布,提高了所得到的孔径分布的准确性,且极大地降低了成本,为储层油气资源的勘探与开发提供支撑。
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公开(公告)号:CN113704989A9
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110966591.8
申请日:2021-08-23
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探开发研究院 , 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G06F30/20 , G16C10/00 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种泥页岩排出烃以及外来充注烃量的评价方法及装置,该方法包括:根据目标区块泥页岩的总有机碳测试数据以及热解分析测试数据确定目标区块泥页岩的氢指数以及现今生烃潜力参数;根据氢指数以及热解分析测试数据确定目标区块泥页岩的原始氢指数;根据现今生烃潜力参数以及原始氢指数对目标区块泥页岩的排出烃以及外来充注烃量进行评价。本发明解决了以往泥页岩排出烃以及外来充注烃量的评价定量化进程不完善、地质理论不足的弊端,做到了预测有地质依据,可信度高;预测有先进技术,准确度高;预测有全新思路,创新性强;而且该方法仅利用泥页岩的总有机碳和热解测试数据,简单易行,可操作性强。
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公开(公告)号:CN110807573A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201910942667.6
申请日:2019-09-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种海相碳酸盐岩油气有利勘探区的确定方法及系统,所述方法包括:获取断层发育的海相碳酸盐岩断层基础地质资料;根据所述断层基础地质资料确定断层垂向疏导体系疏导效率和储层横向疏导体系疏导效率,确定海相碳酸盐岩目标工区所有探井的探井单井相对产能;根据探井单井相对产能、所述断层垂向疏导体系疏导效率和储层横向疏导体系疏导效率确定断层-储层复合疏导体系疏导效率;根据所述断层-储层复合疏导体系疏导效率确定海相碳酸盐岩目标工区油气有利勘探区,本发明可提高海相碳酸盐岩油气勘探油气有利勘探区确定的准确性。
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公开(公告)号:CN106525681A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610895944.9
申请日:2016-10-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/088 , G01N2015/0873
Abstract: 本发明提供了一种确定页岩储层孔隙直径大小的方法。该方法包括以下步骤:采集研究区的页岩储层样品;采用氮气物理吸附仪对页岩储层样品进行氮气物理吸附解吸实验,以获取页岩储层样品的吸附解吸数据;根据上述吸附解析数据中氮气在吸附过程中的吸附气量V1和相对压力P1,对lnV1和lnln(1/P1)进行线性拟合,获得lnV1和lnln(1/P1)的线性关系,并由所述线性关系得到斜率K;根据斜率K,计算得到页岩储层样品的孔隙直径R。本发明提供的技术方案操作简单,能够准确有效地计算页岩储层孔隙的大小,为页岩储层的评价提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN105842750A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610173174.7
申请日:2016-03-24
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01V9/00
CPC classification number: G01V9/00
Abstract: 本发明提供了一种确定致密砂岩浮力成藏下限对应临界孔隙度的方法及装置,其中,该方法包括:对多个目标区域内致密砂岩的物性数据进行实例分析,根据分析结果,确定致密砂岩气藏浮力成藏下限对应的第一临界孔隙度;对目标区域内致密砂岩的物性数据和含油气数据进行统计分析,根据分析结果,确定第二临界孔隙度;根据致密砂岩气藏圈闭溢出点处气水倒置界面的力平衡关系,建立以孔隙度为未知量的力平衡方程,根据力平衡方程,确定第三临界孔隙度;根据第一临界孔隙度、第二临界孔隙度和第三临界孔隙度,确定致密砂岩气藏浮力成藏下限对应的临界孔隙度。上述技术方案,提高了确定致密砂岩气藏浮力成藏下限对应临界孔隙度的精确度。
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公开(公告)号:CN103643943B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201310589131.3
申请日:2013-11-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种确定连续型致密砂岩气藏分布范围的模拟实验装置及方法,包括:致密砂岩储层单元、充气及测压单元、和地层水模拟单元;其中:致密砂岩储层单元包括:圆柱状石英玻璃筒2及装于圆柱状石英玻璃筒2中的8层不同粒径的砂层1;充气及测压单元,用于模拟天然气充注,包括充气钢管3、甲烷气瓶4、和压力表5,充气钢管3两端各连接圆柱状石英玻璃筒2底部的模拟孔喉7和甲烷气瓶4,压力表5装于甲烷气瓶4瓶口处;地层水模拟单元,用于模拟不同的静水压力大小,包括连接于圆柱状石英玻璃筒2上部的水管6。采用本发明可以有效确定连续型致密砂岩气藏的分布范围,完善连续型致密砂岩气藏形成模拟实验。
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公开(公告)号:CN103645516B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310589208.7
申请日:2013-11-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明公开一种基于岩石物理相控油气作用确定油气产能的方法,包括:分析获得研究区各个勘探点的储层物性特征参数孔隙度Φ、渗透率K及反映储层油气产能的单井产能h;依据分析所得储层物性特征参数Φ、K,在地球物理测井所得单井的实际Φ、K的校正下,建立储层物性平面分布图;依据分析所得的储层物性特征参数Φ、K及h,建立Φ、K与h的关系曲线图;依据Φ、K与h的关系曲线图,对储层岩石物理相数据进行定量标准化,建立岩石物理相标准化值FI与h的图版,并对FI与h的图版进行验证及可行性分析;依据储层物性平面分布图,结合FI与h的图版,确定储层各个勘探点油气产能,以确定全研究区的油气产能。本发明解决了以往储层油气产能预测难的问题,给储层含油气研究提供了重要的技术支持。
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公开(公告)号:CN105184106A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510674671.0
申请日:2015-10-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供了一种确定泥页岩储层中吸附气含量的方法及装置,属于泥页岩储层含气量预测技术领域。所述方法包括:获取待测泥页岩储层的吸附气影响因素;根据物性参数和待测泥页岩储层的等温吸附实验数据,并通过预定吸附模型获得实测吸附气含量;根据吸附气影响因素和实测吸附气含量确定实测吸附气含量随吸附气影响因素变化的散点图;将散点图拟合获得吸附气含量按预定影响因素变化的相关关系曲线和拟合度,并将拟合度大于预定值的影响因素确定为吸附气含量的主控因素;根据吸附气含量的主控因素建立多元线性回归模型;根据吸附气影响因素和实测吸附气含量,并通过多元线性回归模型确定吸附气含量模型。本发明具有定量预测结果的准确性较高的特点。
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公开(公告)号:CN103926631A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201310009080.2
申请日:2013-01-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明为一种确定沉积盆地油气成藏底限的方法,涉及沉积盆地深层油气成藏领域。所述方法的技术方案主要包括:采集沉积盆地孔隙度及其对应的束缚水饱和度的数据;利用孔隙度和束缚水饱和度数据,建立二者之间的数学模型;根据所建立的数学模型和大量的孔隙度数据,计算沉积盆地束缚水饱和度;确定沉积盆地的束缚水饱和度随深度变化趋势,并建立平均束缚水饱和度二者之间的数学模型;根据步骤(4)已建立的数学模型,确定沉积盆地油气成藏底限;利用spss软件中的逐步法分析影响储层总孔隙空间和束缚孔隙空间演化的参数,并建立定量表征总孔隙空间和束缚孔隙空间变化的数学模型;结合实测总孔隙度数据与总孔隙空间和束缚孔隙空间的数学模型,建立不同参数作用下,沉积盆地油气成藏底限。
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