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公开(公告)号:CN114756826B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210678005.4
申请日:2022-06-16
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种气井产能预测方法、装置、电子设备和存储介质,其方法包括:构建与气井产能相关的、能够反映储层渗流能力和含气性的第一数学模型,所述第一数学模型能够评价储层的生产能力强弱;构建包括储层压力和气井井底流压的第二数学模型,第二数学模型用于表征压力对产能的影响;基于第一数学模型和第二数学模型确定用于预测气井产能的第三数学模型;根据第三数学模型预测所述气井的产能。上述方案仅依据现有的测井和试气数据,就能够快速准确的预测气井产能,从而给出了一种全新的气井产能预测方式,为油气田开发提供了可靠的技术支持。
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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
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B49/00
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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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
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B49/08
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。
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公开(公告)号:CN111950193A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010681232.3
申请日:2020-07-15
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于储层的孔隙网络模型的建模方法及装置,该方法包括:获取通过电成像测井得到的储层图像;根据所述储层图像获取相关长度,根据所述相关长度计算三维张量卷积核;获取核磁共振测井得到的储层的T2谱,根据所述T2谱获取孔喉半径频率分布;根据所述孔喉半径频率分布形成初始三维张量数据体;根据所述三维张量卷积核和所述初始三维张量数据体采用卷积神经网络正向传播算法生成符合储层孔喉半径频率分布的三维张量数据体;根据初始三维张量数据体构建孔隙网络模型的无序空间结构;根据所述符合储层孔喉半径频率分布的三维张量数据体和所述无序空间结构建立孔隙网络模型。
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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
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B49/00
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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公开(公告)号:CN109989743A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910371667.5
申请日:2019-05-06
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 一种确定泥浆滤液侵入深度的方法,包括:获取地层流体泵抽取样过程中的时间和电导率曲线图;基于时间和电导率曲线图,确定地层流体的油气突破时间信息和纯油气稳定时间信息;根据油气突破时间信息、纯油气稳定时间信息以及已知设定的泵抽速度,建立地层流体体积模型,并基于地层流体体积模型,确定泥浆滤液侵入深度。
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公开(公告)号:CN103670396B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201310751687.8
申请日:2013-12-31
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B49/08
Abstract: 本发明涉及一种用于测量地层水的矿化度的方法,包括:步骤a:采集地层取样样品和泥浆滤液样品;步骤b:基于所述地层取样样品中K+的浓度和所述泥浆滤液样品中K+的浓度来计算所述地层取样样品中泥浆滤液的混入量;步骤c:基于所述地层取样样品的矿化度、所述泥浆滤液样品的矿化度以及所述地层取样样品中所述泥浆滤液的混入量来计算所述地层水的矿化度。本发明的测量方法仅需几个小时,实效高且成本低廉。本发明的测量方法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,可以广泛用于海上和陆上的多种类型的油气田。
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公开(公告)号:CN119047380B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411540981.9
申请日:2024-10-31
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G16C20/30 , G01N27/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于泵抽流体电导率的矿化度计算方法、装置及设备,涉及油井勘探领域,其中,该方法包括:获取在不同影响因素下的模拟地层流体的电导率,建立电导率图版;依据电导率图版,分析不同影响因素对电导率的影响,拟合得到矿化度与电导率之间的转化公式;利用转化公式,计算在电缆地层测试泵抽取样过程中实时获得的泵抽流体的矿化度。本发明利用矿化度与电导率之间的转化公式,能够实时获得泵抽流体的矿化度,从而实时获得泵抽流体的纯度,实现了对泵抽流体的流体性质的有效判断,进而有效避免了出现对储层流体性质的误判,该方案能够很好地适用于勘探钻完井、测井、测试等阶段中,有效地指导现场取样作业。
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公开(公告)号:CN119047380A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411540981.9
申请日:2024-10-31
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G16C20/30 , G01N27/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于泵抽流体电导率的矿化度计算方法、装置及设备,涉及油井勘探领域,其中,该方法包括:获取在不同影响因素下的模拟地层流体的电导率,建立电导率图版;依据电导率图版,分析不同影响因素对电导率的影响,拟合得到矿化度与电导率之间的转化公式;利用转化公式,计算在电缆地层测试泵抽取样过程中实时获得的泵抽流体的矿化度。本发明利用矿化度与电导率之间的转化公式,能够实时获得泵抽流体的矿化度,从而实时获得泵抽流体的纯度,实现了对泵抽流体的流体性质的有效判断,进而有效避免了出现对储层流体性质的误判,该方案能够很好地适用于勘探钻完井、测井、测试等阶段中,有效地指导现场取样作业。
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公开(公告)号:CN117910883A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410303295.3
申请日:2024-03-18
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/02 , G06F17/18 , G06F17/16
Abstract: 本申请公开了一种测井数据质量检测方法、装置、计算设备及存储介质。其中,方法包括:获取对同一井段进行两次测量得到的主测井数据以及复测井数据;针对井段中的任一测井深度,确定该测井深度对应的深度区间,从主测井数据中获取位于该深度区间的第一测井数据,以及从复测井数据中获取位于该深度区间的第二测井数据;采用动态时间规整算法,计算任一测井深度的第一测井数据和第二测井数据的差异值;将任一测井深度对应的差异值与预设差异阈值比对,根据比对结果得到主测井数据的质量检测结果。本方案能够准确地获得不同测井深度处两次测量的测量差异,便于准确地检测主测井数据的数据质量,保障后续地质解释及工程决策精度。
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