一种油藏裂缝优势通道识别方法及其系统

    公开(公告)号:CN110552691B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201810562620.2

    申请日:2018-06-04

    Abstract: 本说明书提供了一种油藏裂缝优势通道识别方法及其系统。该油藏裂缝优势通道识别方法包括以下步骤:基于研究区块井组的注入井注入速率,定义无因次时间;求取生产井无因次含水率导数,由此获得生产井无因次含水率导数曲线;通过生产井无因次含水率导数曲线是否呈现双峰特征,判断该生产井与注入井间是否存在裂缝优势通道发育。该方法通过生产井无因次含水率导数曲线是否呈现双峰特征对优势通道进行初步判别;由于实现了注采井关联,可以对裂缝优势通道发育方向进行识别。进一步地,可通过定义裂缝优势通道评价参数,定量评价裂缝优势通道发育程度;并且,还可通过设定分级系数更直观的反应裂缝优势通道发育程度。

    气驱油藏的见气时间预测方法和装置

    公开(公告)号:CN109884726A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910170659.4

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 本发明提供了一种气驱油藏的见气时间预测方法和装置,该方法包括:根据油藏工程参数中的最小混相压力和界面张力,确定相渗插值因子;根据相渗插值因子和油藏工程参数中的气相饱和度,确定油相相对渗透率、气相相对渗透率、残余油饱和度及束缚气饱和度;根据气相饱和度、残余油饱和度、束缚气饱和度、油藏工程参数中的油气混合物的粘度、油相粘度、气相粘度、油相饱和度及气驱前缘含气饱和度,确定油相的有效粘度和气相的有效粘度;根据油相相对渗透率、气相相对渗透率、油相的有效粘度和气相的有效粘度,确定含气率;根据含气率、油藏工程参数中的气相驱替时间及井距,确定气驱油藏的见气时间。

    压裂泵压智能预测与安全预警方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117988825A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410021008.X

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本申请提供一种压裂泵压智能预测与安全预警方法、装置、设备及介质,涉及页岩油气藏压裂技术领域。通过获取目标页岩油气井在压裂过程中前设定时长内的泵压以及泵压的主控影响因素分别随时间变化的数据,将数据输入至压裂泵压预测模型进行泵压预测,得到预测泵压曲线,实现对泵压的智能预测,进一步根据预测泵压曲线,绘制泵压曲线斜率变化图,并根据泵压曲线斜率变化图,对目标页岩油气井进行压裂砂堵的安全预警,提高压裂砂堵预警的准确性。

    用于气驱开发深层块状裂缝性油藏的井网结构及开发方法

    公开(公告)号:CN108316910B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN201810213553.3

    申请日:2018-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于气驱开发深层块状裂缝性油藏的井网结构及开发方法,其涉及油气开发领域,该井网结构包括:两分支水平井,两分支水平井包括自地面向下延伸的直井段、与直井段相连接的第一水平段和第二水平段,第一水平段的位置高于第二水平段的位置,第一水平段和第二水平段之间具有预设深度差;注气井,注气井位于第一水平段和第二水平段的上部范围内;用于气驱开发深层块状裂缝性油藏的井网结构至少具有两种状态,在第一种状态下,第一水平段为生产段,第二水平段呈封闭状态;在第二种状态下,第二水平段为生产段,第一水平段呈封闭状态。本申请能够降低在顶部注气开发裂缝性油气藏时发生气窜现象的可能性。

    基于深度学习的页岩储层试井智能解释分析方法及装置

    公开(公告)号:CN113111582B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110386841.0

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的页岩储层试井智能解释分析方法及装置,方法包括:建立页岩气藏气井试井的物理模型;根据页岩气藏气井试井的物理模型列出裂缝中气体流动质量守恒方程;根据Langmuir方程、裂缝中气体流动质量守恒方程和点源函数渗流方程求解得到点源解;基于点源解得到拉氏空间下顶底封闭边界、圆形边界储层垂直压裂井井底的压力响应,再计算得到真实空间下的压力解;将无因次井储系数等作为深度学习模型的标签,将典型无因次特征曲线作为深度学习模型的输入进行训练,将无因次化后的双对数压力及其导数曲线输入到深度学习模型中,获得该曲线所对应的关键参数。本申请能够更好更快的确定页岩气藏压裂井储层及裂缝参数。

    基于深度学习的页岩储层试井智能解释分析方法及装置

    公开(公告)号:CN113111582A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110386841.0

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的页岩储层试井智能解释分析方法及装置,方法包括:建立页岩气藏气井试井的物理模型;根据页岩气藏气井试井的物理模型列出裂缝中气体流动质量守恒方程;根据Langmuir方程、裂缝中气体流动质量守恒方程和点源函数渗流方程求解得到点源解;基于点源解得到拉氏空间下顶底封闭边界、圆形边界储层垂直压裂井井底的压力响应,再计算得到真实空间下的压力解;将无因次井储系数等作为深度学习模型的标签,将典型无因次特征曲线作为深度学习模型的输入进行训练,将无因次化后的双对数压力及其导数曲线输入到深度学习模型中,获得该曲线所对应的关键参数。本申请能够更好更快的确定页岩气藏压裂井储层及裂缝参数。

    裂缝性边水气藏水侵量的定量识别方法及系统

    公开(公告)号:CN109858701B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201910111218.7

    申请日:2019-02-12

    Abstract: 本发明提供了一种裂缝性边水气藏水侵量的定量识别方法及系统,所述方法包含:获取地质及生产数据,根据所述地质及生产数据与水侵量定量识别算法获得地质参数及生产资料;根据所述地质参数及生产资料和预设气藏及水体半径值,通过裂缝性边水气藏水侵量计算公式计算获得水侵量值;根据水驱气藏物质平衡方程及所述水侵量值,通过线性回归方法获得动态曲线,根据所述动态曲线计算获得所述动态曲线对应的线性回归系数;当所述线性回归系数大于预定阈值时,根据所述动态曲线与所述地质参数及生产资料获得水侵量识别结果。

    页岩油藏压裂水平井不停井试井测试和解释方法、装置

    公开(公告)号:CN111553067A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010320605.4

    申请日:2020-04-22

    Abstract: 本申请提供了页岩油藏压裂水平井不停井试井测试和解释方法、装置,其中,该方法包括:获取目标研究区中第一水平井的地质数据、压裂作业方式的参数数据、第一不停井生产动态数据和第一不停井试井动态数据;建立不停井试井渗流模型;确定多个特征参数中对所述不停井试井渗流模型输出的试井模型曲线影响最大的目标特征参数;确定目标特征参数在不同数值下的偏离系数,并将偏离系数最低值对应的目标特征参数值作为目标测试参数值;根据目标测试参数值和不停井试井渗流模型,对所述第一不停井试井动态数据进行解释。在本申请实施例中,可以有效避免了页岩油藏关井对生产的影响,可以在降低生产效益损失的情况下对多段压裂水平井进行准确地试井解释。

    一种油藏裂缝优势通道识别方法及其系统

    公开(公告)号:CN110552691A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201810562620.2

    申请日:2018-06-04

    Abstract: 本说明书提供了一种油藏裂缝优势通道识别方法及其系统。该油藏裂缝优势通道识别方法包括以下步骤:基于研究区块井组的注入井注入速率,定义无因次时间;求取生产井无因次含水率导数,由此获得生产井无因次含水率导数曲线;通过生产井无因次含水率导数曲线是否呈现双峰特征,判断该生产井与注入井间是否存在裂缝优势通道发育。该方法通过生产井无因次含水率导数曲线是否呈现双峰特征对优势通道进行初步判别;由于实现了注采井关联,可以对裂缝优势通道发育方向进行识别。进一步地,可通过定义裂缝优势通道评价参数,定量评价裂缝优势通道发育程度;并且,还可通过设定分级系数更直观的反应裂缝优势通道发育程度。

    用于致密油藏复杂缝网的试井解释方法

    公开(公告)号:CN109726945A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910167681.3

    申请日:2019-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种用于致密油藏复杂缝网的试井解释方法,其涉及油气开发技术领域,包括以下步骤:获取地层的地质数据、压裂作业方式的参数数据和油井的生产、试井压力数据;基于地层的地质数据、压裂作业方式的参数数据和油井的生产、试井压力数据建立适用于致密油藏的多段压裂水平井复杂缝网试井分析物理模型,该物理模型中包括:垂直于水平井的主裂缝,与主裂缝正交并连通的微裂缝,天然裂缝;模型条件假设至少包括:主裂缝的缝网在纵向上完全贯穿地层,主裂缝与微裂缝正交,流体在缝周围呈现平面流,在缝内一维流动;等等。本申请将微裂缝与其它裂缝缝网的连通情况考虑在其中,从而可以更为准确的描述油藏和裂缝的各类参数。

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