-
公开(公告)号:CN111291521B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202010161365.8
申请日:2020-03-10
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G01N11/10 , G01N15/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种致密储层液相表观渗透率计算方法及装置,该方法包括:获取待分析致密储层的基本参数;依据所述基本参数采用分形理论确定所述待分析致密储层中毛细管长度和平均孔径的对应关系;依据所述对应关系构建所述待分析致密储层中单一毛细管纳米孔液体流动模型,其中,所述单一毛细管纳米孔液体流动模型考虑滑移效应;依据所述单一毛细管纳米孔液体流动模型构建所述待分析致密储层的流体流动模型;依据所述流体动力模型和达西定律计算所述待分析致密储层的渗透率。上述的计算方法中,将滑移效应考虑在内,减小了采用连续流体力学和无滑移边界条件对致密储层表观渗透率进行预测产生的偏差,提高了致密储层液相表观渗透率计算的准确率。
-
公开(公告)号:CN111291919B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202010026834.5
申请日:2020-01-10
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本申请实施例提供一种重复压裂油气井产量数据处理方法及装置,方法包括:对重复压裂油气井中的老裂缝和所述老裂缝上的分支新裂缝进行空间离散处理,得到多个等长的裂缝微元段;根据储层地质特性和流体基本性质对各所述裂缝微元段分别构建储层渗流模型;根据所述老裂缝的老裂缝特征和所述分支新裂缝的新裂缝特征对各所述裂缝微元段分别构建缝内压降模型;根据所述储层渗流模型、所述缝内压降模型、所述油气井的历史压裂数据以及预设缝内流体流动规则,确定所述油气井的当前产量;本申请能够快速、准确得对重复压裂井的产量进行计算,为重复压裂改造压裂井的裂缝参数优化提供合理依据,提高重复压裂井改造效果。
-
公开(公告)号:CN112081583A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202011023348.4
申请日:2020-09-25
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B49/00 , E21B43/26 , E21B43/267 , G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种非常规储层缝网压裂多尺度支撑产量计算方法及装置,该方法包括:根据非常规储层的非均质物性参数、缝网参数差异性参数、有机孔的解吸附参数、所述有机孔的表面扩散效应参数、无机孔的水膜修正参数、所述无机孔的应力敏感修正参数、所述有机孔的应力敏感修正参数、真实气体效应修正参数以及缝网分形渗透率特征参数,生成压裂水平井基质区渗流模型;本发明综合考虑储层非均质性、缝网参数多尺度支撑和人工裂缝参数差异性对产能的影响;将非均质特性的基质‑缝网‑人工主裂缝作为一个整体耦合起来进行非稳态产量计算研究,进而可以提高非常规储层水平井分段多簇多尺度支撑压裂改造效果。
-
公开(公告)号:CN110321648B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201910620676.3
申请日:2019-07-10
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种确定页岩多孔介质返排长度的计算方法,包括以下步骤:建立单根毛细管返排模型;考虑滑移长度和粘度随孔径变化的情形并作修正;考虑孔径分布的分形特征,建立多孔介质返排模型;收集相关参数,进行影响返排因素分析。本发明充分考虑了孔隙微尺度效应、孔道迂曲、孔径分布满足分形统计关系的特点。考虑物料平衡原理、边界滑移效应和强制外力,得到了单毛管强制返排模型;在此基础上,进一步通过对滑移长度和粘度进行修正得到了有效滑移长度和有效粘度;通过考虑到页岩孔隙还具有迂曲特征和分形特征,对单根毛管流量结合孔隙分布的概率密度函数积分得到多孔介质的总流量,进而得到了考虑强制外力的分形多孔介质返排模型。
-
公开(公告)号:CN114841019B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202210661181.7
申请日:2022-06-13
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F17/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种各向异性储层破裂压力预测方法及装置,包括:收集计算所需基本参数;通过采用高阶混合偏微分特征方程法、应力分解和叠加法求解,建立水平井筒应力模型,计算任意位置的应力分量;采用三维位移不连续法求解射孔孔眼导致周围岩石发生应变错动产生额外的诱导应力,再叠加水平井筒总应力分布参数,通过应力分解和叠加原理得到射孔孔眼诱导应力;根据射孔孔眼对应等储层参数,计算的射孔孔眼周围的应力分布;利用垂直层理和平行层理抗张强度计算各向异性抗张强度,进一步基于各向异性破坏准则,计算各向异性储层破裂压力。本申请提供的各向异性储层破裂压力预测模型,相比现有技术考虑因素更加完善,计算结果更加准确。
-
公开(公告)号:CN119358452A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411504570.4
申请日:2024-10-26
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G06F17/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及石油工程领域,特别涉及一种天然裂缝发育页岩储层压裂水平井筒套变量计算方法,包括:1)建立压裂施工前的地层‑天然裂缝‑套管系统受力模型;2)建立裂缝未完全撑开情况的受力模型以及裂缝完全撑开情况的受力模型;3)考虑地层压裂导致的应力场变化,建立对应的压力增量模型;4)采用DDM方法模拟天然裂缝带的剪切滑移长度,进行套变量计算。本发明提出的套变预测方法考虑了地层压裂导致的应力场变化,与实际情况更加符合,预测更加精确。
-
公开(公告)号:CN118734057A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410708792.1
申请日:2024-06-03
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F18/2135 , E21B43/26 , E21B47/00 , E21B49/00 , G06F18/214 , G06F18/23 , G06F18/2431 , G06F17/16 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于钻录井数据的非常规储层压裂分段选簇优化方法,包括:S1:获取已压裂井的随钻测井、录井资料以及压后产量数据,确定地质评价参数以及工程评价参数;S2:对地质、工程评价参数开展正态分布转换,并标准化处理,将每个压裂段标准化后的参数线性组合为主成分;S3:确定主成分对于不同评价等级的隶属度,确定主成分权重,将主成分隶属度矩阵和权重矩阵复合得到各压裂段的综合得分,建立综合甜点评价模型;S4:获取待压裂井的综合得分剖面,开展分段选簇优化。本发明提供的技术方案基于随钻测井和录井资料,以伽马、全烃含量等参数为作为地质评价参数,以机械比能作为工程评价参数开展甜点综合评价研究,克服了现有技术中的缺陷。
-
公开(公告)号:CN114896914B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210661184.0
申请日:2022-06-13
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06F17/12 , G06F111/06 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种非常规储层高精准智能压裂调控方法及装置,方法包括:收集计算所需基本参数;利用岩石固体变形、缝内流体流动和基质压力扩散的流固耦合控制方程,建立射孔簇起裂和扩展流固耦合模型;耦合多裂缝竞争起裂与扩展过程中的流量动态分配、先起裂射孔簇延伸和裂缝诱导应力,建立平面多簇裂缝起裂‑扩展耦合模型;建立起非平面多簇裂缝改造体积模型;基于非平面裂缝起裂扩展机理模型,采用DOE设计建立样本数据库,利用机器学习模型进行训练,建立起机理模型仿真的多输入多输出智能代理模型;以匹配储层地质特征的各簇裂缝改造体积大、施工压力低为多目标函数;应用遗传算法综合求取全体目标函数的最优解。
-
公开(公告)号:CN118032841A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410216042.2
申请日:2024-02-27
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及地质勘探技术领域,具体涉及一种基于核磁共振的砂砾岩储层固体沥青含量的计算方法,本发明应用威莱尔方程推导得到密度孔隙度,由此建立储层沥青的核磁共振识别方法。密度孔隙度与核磁共振孔隙度的差值代表沥青所占孔隙空间,差值越大,沥青所占孔隙空间越多。还发现沥青层的密度孔隙度大于核磁共振孔隙度,与油层的核磁共振孔隙度相等。在此基础上,可以识别沥青层和油层。利用核磁共振技术能够更加精确地识别储层中的固体沥青和孔隙中的水、油等流体,通过NMR信号的强度和松弛时间的分布特性,可以较为准确地区分出沥青的信号,结合计算方法,能够定量地计算出固体沥青的含量,提高勘探和开发的准确性。
-
公开(公告)号:CN117990886A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410025300.9
申请日:2024-01-08
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明属于石油地质勘探开发技术领域,提供了一种水洗次生油藏的综合判别方法及装置。包括如下步骤:根据目标层研究区的层位深度,对水洗次生油藏和原生油藏的岩心样品分别分离和热解得到敏感参数1;采用水洗判别模拟装置,对岩心样品进行水洗循环实验,分别分离并对水洗循环后的岩心样品进行热解得到敏感参数2;通过对比岩心样品水洗前后敏感参数1和敏感参数2特征相结合进行分析,识别水洗次生油藏,最终确定水洗次生油藏。本发明建立有效识别水洗次生油气藏的地球化学综合判识方法,将有助于提高勘探开发过程中的测试成功率,极大地降低了油气勘探与开发的研究、生产成本,为指导有利区带的确定奠定了基础。
-
-
-
-
-
-
-
-
-