-
公开(公告)号:CN109322649A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710648177.6
申请日:2017-08-01
Applicant: 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂 , 中国石油化工股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种浅层超低渗砂岩油藏注水开发效果评价方法,属于浅层超低渗砂岩油藏注水开发领域。该方法以耗水量、综合含水率、水驱控制程度、累积产油量和采油指数作为浅层超低渗砂岩油藏注水开发效果的评价指标,并将上述评价指标与各指标权重的乘积之和作为综合评价参数指标,按数值大小顺序排序后,按照数值分布区段划分出3~5个开发水平类别。其中,高数值分布区段的设定为一类开发水平,以此类推。该评价方法操作简便,现场适应性强,能快速、高效地对浅层超低渗砂岩油藏注水开发效果进行定量评价。
-
公开(公告)号:CN115879677A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111136023.1
申请日:2021-09-27
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华北油气分公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/02 , G06F30/20 , G06F119/22
Abstract: 本发明涉及一种关于气田开发井部署与实施的星级管理方法及系统,属于气田开发技术领域。本发明首先通过已有同类型气井的动态生产数据建立气井初产估算表达式和气井的无因次生产曲线;然后利用上述结果确定新部署气井的产量,并根据产量和成本确定新部署气井的内部收益率,若未达到要求,则重新优化新井位的部署位置以及施工工艺,直至内部收益率达到要求,同时根据内部收益率的高低确定气井经济效益的星位级别;按照能够达到效益开发要求的新井部署位置进行钻井,并在气井完钻后开展更细致的压裂设计,按照新设计重新确定气井内部收益率和星位级别。本发明能有效提高单井地质设计和压裂施工设计的针对性,从而改善开发效果,提高开发质量。
-
公开(公告)号:CN113496076A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010260769.2
申请日:2020-04-03
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华北油气分公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于气田开发研究领域,特别涉及一种消除积液影响的气井产能评价方法。该方法包括获取气井的基础数据,根据天然气的相对密度、地层深度、气井在产能测试时的井口套压,确定从气井的井口到井底处油套环空内静止气柱所产生的压力,得到积液气井在不积液条件下的井底压力;根据地层压力的拟压力,气井积液和不积液条件下的井底压力的拟压力,以及气井积液时的产量,确定气井在不积液条件下的产量,进而确定消除气井积液影响后的无阻流量。本发明方法能考虑气井积液对其产能评价的定量影响,填补了“产能评价中定量消除气井积液影响”的空白。本发明方法简单,用于指导积液气井产能评价时可操作性强、有效实用,具有很好的推广使用价值。
-
公开(公告)号:CN113496076B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202010260769.2
申请日:2020-04-03
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华北油气分公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于气田开发研究领域,特别涉及一种消除积液影响的气井产能评价方法。该方法包括获取气井的基础数据,根据天然气的相对密度、地层深度、气井在产能测试时的井口套压,确定从气井的井口到井底处油套环空内静止气柱所产生的压力,得到积液气井在不积液条件下的井底压力;根据地层压力的拟压力,气井积液和不积液条件下的井底压力的拟压力,以及气井积液时的产量,确定气井在不积液条件下的产量,进而确定消除气井积液影响后的无阻流量。本发明方法能考虑气井积液对其产能评价的定量影响,填补了“产能评价中定量消除气井积液影响”的空白。本发明方法简单,用于指导积液气井产能评价时可操作性强、有效实用,具有很好的推广使用价值。
-
公开(公告)号:CN114114413A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111333588.9
申请日:2021-11-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明提供了一种剥蚀厚度的确定方法及装置,其中,方法包括采用至少一组第一声波雷达利用声波时差来确定地层任意位置的不整合界面,以第一声波雷达的位置为基准点向外逐次布设多组第二声波雷达,多组第二声波雷达利用声波时差来确定基于基准点外的不整合界面的多个第N深度,N≥2,且为整数,依据多个第N深度确定不整合界面的临界线,依据临界线确定不整合界面总区域;基于基准点的第一深度建立第一平面,将多个第N深度分别与第一深度进行比对,以确定被剥蚀地层厚度的三维模拟图,依据被剥蚀地层厚度的三维模拟图分析即可得到地层剥蚀厚度及分布。
-
公开(公告)号:CN118088175A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410117474.8
申请日:2024-01-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明公开了考虑压裂液和产水影响的深部煤层气井产能确定方法,该方法包括:根据煤层气PVT实验数据确定压力与煤层气偏差因子的关系表以及相关过程参数;记录各稳定流压测试时刻的煤层气井日产气量、井底流压、累积产气量和累积产水量;采用考虑压裂液和产水影响的煤层气物质平衡方程确定各稳定流压测试时刻对应的地层压力;根据各稳定流压测试时刻对应的地层压力、井底流压和日产气量,确定出煤层气井的产能方程系数,进而得到煤层气井产能方程;将地层压力、井底流压值代入该产能方程并求解得到相应的煤层气井产能。与不考虑压裂液和产水影响的方法相比,采用本发明得到的煤层气井产量评价预测结果与矿场实际生产数据更加吻合。
-
公开(公告)号:CN117807357A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311494077.4
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明公开了深部煤层气井指数式产能方程的不关井确定方法,方法包括:获取煤层气井的基础数据;在三个以上生产阶段中记录各稳定流压测试时刻的气井日产气量、井底流压和累积产气量;确定各稳定流压测试时刻基于物质平衡方程获得的地层压力;根据各稳定流压测试时刻对应的地层压力、井底流压和产量,确定与动态储量假设值相应的煤层气井产能方程;将根据不同方式获得的地层压力进行误差检验,满足预设精度时的产能方程即为深部煤层气井的指数式产能方程,将地层压力、井底流压值代入该方程并求解得到相应的深部煤层气井产能。本发明克服了传统试井方法需要关井测试地层压力的不足,避免了现有气井产能方程不关井确定法的适用条件难以满足的问题。
-
公开(公告)号:CN117514094A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311456103.4
申请日:2023-11-03
Applicant: 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司勘探开发研究院
IPC: E21B43/16
Abstract: 本发明公开了一种深部煤层气井采收率的确定方法。所述方法包括:获取煤层气井的原始地层压力和PVT实验数据,建立压力与偏差因子之间的对应关系表;获取针对深部煤岩开展的等温吸附实验数据、原始吸附气含量实验数据及原始游离气含量实验数据;根据煤岩的等温吸附实验数据,确定兰氏压力和兰氏体积;确定煤层气井开采废弃地层压力;确定原始地层压力对应的偏差因子和废弃地层压力对应的偏差因子;基于上述获得的原始地层压力、原始吸附气含量与原始游离气含量、兰氏压力、废弃地层压力以及原始地层压力对应的偏差因子和废弃地层压力对应的偏差因子确定煤层气井的采收率。本发明方法简单,易于理解,可操作性强,有效实用,具有很好的推广使用价值。
-
公开(公告)号:CN114114413B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202111333588.9
申请日:2021-11-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明提供了一种剥蚀厚度的确定方法及装置,其中,方法包括采用至少一组第一声波雷达利用声波时差来确定地层任意位置的不整合界面,以第一声波雷达的位置为基准点向外逐次布设多组第二声波雷达,多组第二声波雷达利用声波时差来确定基于基准点外的不整合界面的多个第N深度,N≥2,且为整数,依据多个第N深度确定不整合界面的临界线,依据临界线确定不整合界面总区域;基于基准点的第一深度建立第一平面,将多个第N深度分别与第一深度进行比对,以确定被剥蚀地层厚度的三维模拟图,依据被剥蚀地层厚度的三维模拟图分析即可得到地层剥蚀厚度及分布。
-
公开(公告)号:CN108009337B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201711212665.9
申请日:2017-11-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F16/245 , G06F16/25 , G07C3/00 , G06Q10/06
Abstract: 一种基于流程模拟软件的在线标定系统,Web应用模块接收到用户端Web浏览器的指令,启动数据采集模块采集数据,经数据调和模块将采集到的数据进行调和后传递给模拟计算模块,模拟计算模块启动标定模拟模型,模拟计算模块模拟计算完成后将结果输出到模板引擎模块,模板引擎模块将结果更新到标定报告模板,生成新的标定报告,Web应用模块将新的标定报告返回给用户端Web浏览器。本发明实现了生产过程标定的在线化和自动化,替代人工进行数据记录、统计和分析,以及撰写报告的工作。标定报告生成周期大大缩短,从以往数周缩短为几分钟,能够及时为工艺人员提供表征生产过程运行状况的基础数据,并为技改技措提供依据。
-
-
-
-
-
-
-
-
-