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公开(公告)号:CN111257946A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201910846441.6
申请日:2019-09-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: G01V1/50
Abstract: 一种地球物理指导钻井方法,其包括:获取目标区域的原始基准地震速度模型,根据钻井过程中所获取到的实钻井筒数据为约束对原始基准地震速度模型进行修正更新,得到更新后的地震速度模型;根据更新后的地震速度模型确定地震剖面,并根据所得到的待钻区域的地震剖面,对钻头前方预设地质特征参数进行修正;基于更新后的地震速度模型与预先建立的力学模型,对钻头前方预设钻井地质环境因素进行修正;进行钻井风险故障预测和/或钻井工艺调整优化。本方法能够准确地预测与描述待钻井或待钻地层的地质特征与钻井地质环境因素,能够使得研究人员有的放矢地优化钻井设计与施工,从而实现安全、优质、高效地钻井。
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公开(公告)号:CN111257937A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201910846324.X
申请日:2019-09-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: G01V1/36
Abstract: 一种更新待钻地层地震速度的方法,其包括:利用目标区域的初始地震速度模型进行叠前深度偏移,得到目标区域的共成像点道集;基于共成像点道集,在未钻区域的井轨迹对应的道上选取不同深度的反射点;对于各个反射点,分别获取不同反射角度所对应的成像深度以及对应的反射射线在各个层位内的射线长度;根据成像深度以及对应的反射射线在各个层位内的射线长度确定地震速度更新模型中的更新系数,利用所述地震更新模型对各个反射点所对应的地层的初始地震速度进行更新,得到更新后的地震速度。本方法能够大幅减少传统地震层析成像的参数数量,从而提高了速度建模效率,为实时修正待钻地层地质力学模型打下基础。
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公开(公告)号:CN111257932A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201910846320.1
申请日:2019-09-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: G01V1/30
Abstract: 一种更新地层地震速度的方法,包括:根据地震时间层位解释结果数据和各个层位的真实深度对已钻区域的地震速度进行更新,得到已钻区域的初始地震速度模型;利用目标区域的初始地震速度模型进行叠前深度偏移,得到目标区域的共成像点道集;基于共成像点道集,在未钻区域的井轨迹对应的道上选取不同深度的反射点,对于各个反射点,分别获取不同反射角度所对应的成像深度以及对应的反射射线在各个层位内的射线长度,对对应的未钻区域的地层的初始地震速度进行更新,得到未钻区域更新后的地震速度。本方法能够大幅减少传统地震层析成像的参数数量,从而提高了速度建模效率,为实时修正待钻地层地质力学模型打下基础。
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公开(公告)号:CN113970784B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202010710673.1
申请日:2020-07-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种用于更新地震各向异性参数的方法,包括:根据过井地震剖面确定待更新目标区域,并获取目标区域内每个地震波反射层的地震时间层位解释结果;在实钻过程中,根据录井数据提取目标区域内每个地震波反射层的地质深度,并根据地震时间层位解释结果,对每个地震波反射层的地震速度进行逐层更新;基于每个地震层的更新后地震速度,计算目标区域的各向异性参数,以利用各向异性参数构建地震成像速度模型。本发明在实钻过程中利用井震数据更新地震各向异性速度参数,为修正待钻地层地质模型奠定基础。
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公开(公告)号:CN114624332B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202011454374.2
申请日:2020-12-10
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: G01N29/02
Abstract: 本发明提供了水泥浆演化的超声波测量装置、系统以及方法。其中,测试装置包括筒体和设置在筒体两头的活塞和堵头,筒体内沿轴线设置有相连通的水泥浆舱和活塞腔,水泥浆舱包括滑道和喇叭口,喇叭口包括大端和小端,滑道与活塞腔相连接,在滑道和活塞腔的连接处形成一环形台阶;堵头设置有第一超声波探头,活塞上设置有第二超声波探头,第二超声波探头至少部分位于滑道内并能沿筒体的轴向移动。与现有技术相比,本发明提供的水泥浆演化的超声波测量装置可准确测量特殊水泥浆候凝过程中的声学参数,获得水泥石的岩石力学强度和固结时间,研究水泥浆从液态到固态最后水泥石成型的声学变化规律,为特殊水泥浆固井质量和测井评价方法提供理论依据。
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公开(公告)号:CN111852458B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN201910287007.9
申请日:2019-04-10
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
Abstract: 一种随钻成像测井数据传输方法及系统,其中,该数据传输方法包括一种随钻成像测井数据压缩方法,数据压缩方法包括:对所得到的随钻成像测井数据进行预处理,得到随钻成像测井数据矩阵;对随钻成像测井数据矩阵进行SVD分解,得到多个数据分量;从多个数据分量中选取预设数量的数据分量,并对所选取的数据分量编码,将编码后的数据传输至地面端。本方法既可以进行单深度点传输,也可以进行多深度点传输,其可以快速、高效地实现随钻成像数据压缩功能,从而减少数据率,这样也就方便利用传输能力有限的泥浆脉冲进行随钻成像数据传输,以满足随钻地层实时评价的需求。
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公开(公告)号:CN111622748B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN201910151758.8
申请日:2019-02-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
Abstract: 一种地下压裂体积监测系统及方法,其中,该系统包括:电磁发射机,其设置在待分析区域的第一邻井中,用于在压裂前和压裂后分别向待分析区域发射电磁信号;电磁接收机,其设置在待分析区域的第二邻井中,用于分别在压裂前和压裂后接收待分析区域所反馈的电磁信号,对应得到压裂前响应信号和压裂后响应信号;体积监测装置,其与电磁接收机连接,用于根据压裂前响应信号和压裂后响应信号确定注入到待分析地层中的支撑剂的体积,并根据支撑剂的体积确定压裂体积。本系统以及方法能够实时地对地层压裂过程中地层压裂形态进行定量描述,这样所得到的压裂体积也就可以为预测地层产能、评估页岩气开发价值提供重要的数据依据。
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公开(公告)号:CN112412390B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN201910783209.2
申请日:2019-08-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习模型评价固井第二界面的方法及装置。所述方法包括:采用已完成钻井的VDL测井数据对多隐层神经网络进行训练,获得神经网络评价模型;获取待评价井的VDL测井数据构建测试集;将所述测试集中的数据输入所述神经网络评价模型,基于所述神经网络的输出结果确定待评价井的二界面胶结程度。本发明完成模型建立后可以实时完成大量井次的固井第二界面的批量智能评价,大幅提高固井质量第二界面的评价效率,消除人为判断引起的不确定性。
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公开(公告)号:CN113970784A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010710673.1
申请日:2020-07-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种用于更新地震各向异性参数的方法,包括:根据过井地震剖面确定待更新目标区域,并获取目标区域内每个地震波反射层的地震时间层位解释结果;在实钻过程中,根据录井数据提取目标区域内每个地震波反射层的地质深度,并根据地震时间层位解释结果,对每个地震波反射层的地震速度进行逐层更新;基于每个地震层的更新后地震速度,计算目标区域的各向异性参数,以利用各向异性参数构建地震成像速度模型。本发明在实钻过程中利用井震数据更新地震各向异性速度参数,为修正待钻地层地质模型奠定基础。
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公开(公告)号:CN112065375A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201910423134.7
申请日:2019-05-21
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种计算页岩地层含气量的方法及系统,该方法通过根据待测地层的元素录井数据建立待测地层对应的可视化视图,选取视图中不相关部分的硅元素相对含量最大值作为待测地层元素录井数据的分界元素值;并利用所述分界元素值计算确定待测地层的含气量敏感元素组合值;然后将所述待测地层的含气量敏感元素组合值输入利用与待测地层相同深度的训练地层数据构建的含气量确定模型中,以模型的输出数据为待测地层的含气量结果。采用该技术方案,有效克服了传统含气量计算方法局限性大的缺陷,适用于各种钻井工况,且该技术方案操作简便,很大程度上减少了计算过程中的成本,同时保障了计算结果的高精确度,有利于推动油气勘探开发的优化发展。
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