一种泥质含量计算方法和装置

    公开(公告)号:CN112541523B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202011282762.7

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本申请实施例公开了一种泥质含量计算方法和装置,该方法包括:获取第一常规测井数据,并获取n个分类模型、m个高伽马地层模型和m个低伽马地层模型;将第一常规测井数据输入n个分类模型,以对第一常规测井数据进行地层分类;依据分类结果将常规测井曲线输入到对应的地层模型中获取m×n条泥质含量预测曲线;地层模型包括:m个高伽马地层模型和m个低伽马地层模型;从m×n条泥质含量预测曲线中筛选出一条泥质含量预测曲线作为最终泥质含量预测曲线;通过质量评估算法确定最终泥质含量预测曲线的质量等级。通过该实施例方案,提高了计算精度和可靠性,并实现了对预测结果进行质量评估。

    一种辅助拆分工具
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113338913A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110621157.6

    申请日:2021-06-03

    Abstract: 一种辅助拆分工具,包括:内轴,内轴的一端具有径向外凸的挤压部、另一端具有拉持部;和外筒,外筒的一端设置有轴向外凸的多个悬臂,多个悬臂沿外筒的周向间隔设置,任一悬臂上均设置有径向外凸的卡持部。拆卸弹簧垫片总成时,无需在井口拉出井下仪器,直接将挤压部穿过弹簧垫片总成的内孔伸入壳体内,并使外筒套装在内轴上,令多个悬臂穿过弹簧垫片总成的内孔伸入壳体内,挤压部位于多个悬臂围成的区域外,拉持部位于外筒的另一端;然后背向悬臂拉动拉持部,则挤压部挤压滑入多个悬臂围成的区域内、并径向外压多个悬臂,使多个卡持部径向外移而卡在弹簧垫片总成的内孔上,继续背向悬臂拉动拉持部,直至在壳体上拆卸下弹簧垫片总成即可。

    压裂储层裂隙孔隙度变化评价方法及装置

    公开(公告)号:CN119291777A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411840846.6

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本申请公开了一种压裂储层裂隙孔隙度变化评价方法及装置,方法包括:对于处理深度、分别针对压裂前场景及压裂后场景,计算裂隙孔隙度,得到压裂前场景的裂隙孔隙度和压裂后场景的裂隙孔隙度;根据压裂前场景的裂隙孔隙度和压裂后场景的裂隙孔隙度,确定裂隙孔隙度变化数据;计算裂隙孔隙度包括:根据处理深度的声波阵列测井数据,反演计算得到目标径向深度的第一声波速度;根据第一声波速度和第二声波速度,反演计算得到目标裂隙密度;第二声波速度是根据理论模型正演计算得到的;依据目标裂隙密度以及裂隙纵横比计算裂隙孔隙度。通过该方式,实现了压裂前后裂隙孔隙度变化的定量,能够有效评价压裂储层裂隙孔隙度的变化情况。

    一种计算地层水矿化度的方法

    公开(公告)号:CN111042805B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN201911263423.1

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 一种计算地层水矿化度的方法,包括:步骤a:收集整理同区块同层位历史井地层信息、测井参数信息、泥浆滤液和地层水样品分析信息等;步骤b:基于机器学习的方法如多元线性回归、神经网络、遗传算法等,建立预测地层水矿化度的模型;步骤c:采集本井地层信息、仪器参数信息、泥浆滤液和地层水样品分析信息等;步骤d:利用建立的地层水矿化度模型,计算地层水的矿化度。本发明的计算方法综合了地层信息、测井参数信息和地层水样品分析信息,预测时间仅需几个小时,实效高且成本低廉。实现了在勘探测井阶段准确获知地层水的矿化度,为储层测井解释和评价提供基础参数,为勘探阶段提供快速决策。

    一种测量地层流体含水率的方法

    公开(公告)号:CN110792425B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201911148363.9

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 一种测量地层流体含水率的方法,包括:步骤a:利用将电缆地层取样器将电阻率测量装置下入井下目标地层,对地层流体进行泵抽取样,记录泵抽过程中,地层流体电阻率,以及该电阻率对应的时刻;步骤b:基于时间和电阻率的对应关系,获得某一时间段内,地层流体电阻率出现的频率值,并进行归一化处理;步骤c:根据油气流体电阻率和水流体电阻率界限值,对地层流体电阻率进行区分,在所述时间段内,对小于等于界限值的归一化处理后的频率值进行求和处理,得到的频率值之和即地层流体的含水率。本发明测量方法实现了准确获知地层流体的含水率,为储层测井解释和评价提供基础参数,为勘探阶段提供快速决策,可以广泛用于海陆多种类型的油气田。

    一种用于声波测井仪的下入推靠装置和方法

    公开(公告)号:CN113464118A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110912318.7

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明涉及一种用于声波测井仪的下入推靠装置和方法,其包括:导向轴;套设在导向轴上的上法兰部和下法兰部,上法兰部滑动连接于导向轴的顶部,下法兰部固定连接于导向轴的底部,上法兰部设置成能够在外力的作用下沿靠近和远离下法兰部移动;以及分别铰接连接于上法兰部和下法兰部上的若干个铰接组件,位于上法兰部的铰接组件和位于下法兰部的铰接组件构造为成组铰接组件。成组铰接组件用于与声波测井仪的发射测量臂的两端铰接,铰接组件设置成:当上法兰部沿远离下法兰部移动时,发射测量臂能够靠近导向轴移动;当上法兰部沿靠近下法兰部移动时,发射测量臂能够远离导向轴移动。本发明的下入推靠装置能够适应于不同尺寸的模型井的使用。

    一种计算地层水矿化度的方法

    公开(公告)号:CN111042805A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911263423.1

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 一种计算地层水矿化度的方法,包括:步骤a:收集整理同区块同层位历史井地层信息、测井参数信息、泥浆滤液和地层水样品分析信息等;步骤b:基于机器学习的方法如多元线性回归、神经网络、遗传算法等,建立预测地层水矿化度的模型;步骤c:采集本井地层信息、仪器参数信息、泥浆滤液和地层水样品分析信息等;步骤d:利用建立的地层水矿化度模型,计算地层水的矿化度。本发明的计算方法综合了地层信息、测井参数信息和地层水样品分析信息,预测时间仅需几个小时,实效高且成本低廉。实现了在勘探测井阶段准确获知地层水的矿化度,为储层测井解释和评价提供基础参数,为勘探阶段提供快速决策。

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