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公开(公告)号:CN111781126B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202010858934.4
申请日:2020-08-24
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种页岩含气孔隙度测定方法,该方法包括以下步骤:1)样品制备;及时从全直径岩心中部取没有水浸页岩,切割成长方形,明确层理方向、质量不小于40g,并进行样品编号;准备地层矿化度盐水,或5万矿化度的标准盐水备用;2)将切割好的长方形岩心称量样品质量;将长方形岩心样品、流体抽真空,并沿层理方向吸液饱和流体,然后全部浸泡液体中,进一步吸液,直到质量不再变化;称量样品在流体中质量,取出完全饱和流体的岩心并擦吸岩石表面流体,然后称量在空气中质量;计算得到含气孔隙体积和外观体积;3)干馏后测量孔隙体积;4)参数计算;计算含气孔隙度和总孔隙度。本发明可以直接测量含气孔隙度,测量结果准确。
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公开(公告)号:CN117129507A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310975348.1
申请日:2023-08-03
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司
摘要: 本发明公开了一种页岩浸入压裂液后伤害评价实验方法,包括以下步骤:将泥页岩岩心加工成岩心样品,并进行干燥处理;将干燥后的岩心样品进行压裂液浸入实验;将浸入压裂液的岩心样品放入核磁共振仪,进行第一次低场核磁共振T2谱分析;将岩心样品进行气驱返排压裂液实验,以将浸入页岩中压裂液排出;将排出压裂液的岩心样品放入核磁共振仪中,进行第二次低场核磁共振T2谱分析;根据两次的核磁共振T2谱分析数据进行计算,得到页岩浸入压裂液后伤害率。本页岩浸入压裂液后伤害评价实验方法,能够更有效、更准确地评价、预测压裂液伤害程度,从而为压裂施工设计、后期页岩气开发提供准确的基础数据。
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公开(公告)号:CN116446824A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310321129.1
申请日:2023-03-29
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司
摘要: 一种基于多因素分析精细划分页岩气藏开发层系的方法,涉及页岩气开发领域。该基于多因素分析精细划分页岩气藏开发层系的方法包括以下步骤:开展导眼井含气页岩层段小层划分和关键参数的测井解释;计算各个小层的原始地质储量丰度;建立单井总投资对应经济极限可采储量图;计算不同采收率对应的储量丰度;定量描述最小水平主应力,划分纵向应力隔层;预测穿行不同层位时压裂缝的上、下缝高;综合以上分析成果编制单井综合柱状图;根据厚度、储量丰度、纵向应力差异等因素综合划分开发层系。本申请提供的基于多因素分析精细划分页岩气藏开发层系的方法能够明确合理开发层系以解决页岩气储量动用不充分的问题,实现页岩气的高效开发。
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公开(公告)号:CN116398091A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310322789.1
申请日:2023-03-29
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司
摘要: 本发明公开了一种基于剩余储量丰度的页岩气调整井开发技术实施方法,包括:获取井区老井井口位置,补心海拔,井轨迹数据,压裂数据,人工裂缝模型,投产时间,日产气量,日产水量,实测流压等数据;利用数值模拟对井区气井开展模拟,并进行历史拟合;获取井区利用数值模拟软件计算出的剩余储量丰度模型;在进行开发技术政策模拟之前,需要设计调整井实施方案,设计内容包括井位设计,压裂设计,生产制度设计等;在设计气井实施方案后利用数值模拟软件对调整井进行模拟,预测调整井的最终可采储量;对比各组方案模拟出的调整井最终可采储量,编制区块气井投资、内部收益率、采收率与井距相关性关系图件,选取最优方案开展布井。
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公开(公告)号:CN115659724A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211195788.7
申请日:2022-09-29
IPC分类号: G06F30/23 , G06F17/18 , G06Q50/02 , G06F111/10
摘要: 本申请提供一种基于压后缝网分布的页岩气合理开发井距评价方法,包括:开展试验井距下气井压后缝网延伸情况分析评价;构建水力裂缝模型;优化缝网参数;采用非常规模块评价工区内的改造半缝长和储层改造体积参数,明确工区内的气井改造范围;确定压后缝网的三维形态,明确工区内的井间裂缝延伸情况;明确小井距下试验井压后缝网是否存在沟通;明确工区内的经济极限井距;以经济评价井距为下限,以压后模拟缝长为上限,结合数值模拟、不稳定产量分析、小井距试验及干扰试井成果,得到区块合理开发井距数据结果。该方法能够明确合理开发井距,实现页岩气的经济有效开发。
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公开(公告)号:CN111927421B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202010830251.8
申请日:2020-08-18
摘要: 本申请提供一种基于页岩气不稳定线性流理论的重复压裂选井方法,包括以下步骤:S1.选择页岩储层品质高的区域,获取区块页岩气的高压物性参数,建立页岩气分段压裂水平井关系数据库;S2.选择页岩气的高压物性参数变化小的第一目标区块,进行第一次压裂目标井筛选;S3.根据第一次压裂目标井的筛选结果,应用不稳定线性流法动态拟合分析,计算第一次压裂目标井的剩余可采储量因子,进行重复压裂目标井筛选;S4.根据重复压裂目标井的筛选结果,在页岩气定压降产生产阶段,若是表现为不稳定线性流特征,推导出不稳定线性流定产解产能方程,求取初次压裂改造复杂程度因子,再次进行重复压裂目标井筛选。该方法有效地提高了重复压裂页岩气单井的采收率。
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公开(公告)号:CN111999183A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010858932.5
申请日:2020-08-24
IPC分类号: G01N3/12
摘要: 本发明公开了一种硬脆性泥页岩破裂实验装置及评价方法,该方法包括以下步骤:1)样品制备;将页岩岩心用线切割方法制成不同长度、不同面积的柱状岩心;2)单轴压裂实验;将烘干的页岩样品装入三轴向岩心夹持器中,首先打开环压阀门,将压力升至5MPa,关闭环压,然后将轴压加至2MPa,加入口压力至2MPa,打开接岩心夹持器入口的阀门,开始用氮气驱替,待流量稳定后测试出口流量,记录时间、入口压力、出口流量、环压;然后依次改变轴压,进行不同轴压下的氮气驱,轴压间隔为5MPa,直至最高升至55MPa;3)页岩岩样的破裂程度评价;根据实验数据绘制岩样轴压应力与应变的关系曲线、轴压与渗透率关系曲线,获得页岩岩样的破裂程度评价结果。
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公开(公告)号:CN111927422A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010830260.7
申请日:2020-08-18
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/30 , E21B43/295 , E21C41/24 , G06F17/11
摘要: 本申请提供一种页岩气井吸附产出贡献率计算方法,涉及页岩气领域;其包括以下步骤:S1.检索多种不同的气体状态方程,对多种气体状态方程计算压缩因子的过程进行处理,并得到不同温度和压力下的压缩因子的处理结果;S2.将不同温度和压力下的压缩因子的处理结果进行对比处理,选择出精确度高的气体状态方程;S3.对页岩气多段压裂水平井进行基本设定;S4.根据得到的压缩因子的结果,对页岩气多段压裂水平井建立地层压力模型;S5.对页岩气多段压裂水平井建立吸附气和游离气产出模型;S6.根据建立的吸附气和游离气模型,对页岩气多段压裂水平井的页岩气吸附产出贡献率进行处理。该方法可以精确地得出吸附气与游离气在气井生产的过程中的动态贡献率。
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公开(公告)号:CN117269539A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310995726.2
申请日:2023-08-09
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司
摘要: 本申请提供一种页岩储层不同孔隙类型定量化联动表征方法,包括:S1,样品选取;S2,氦气法孔隙度和岩石视密度测试;S3,有机碳含量及有机碳密度测试;S4,氩离子抛光扫描电镜分析;S5.有机质、无机质面孔率及有机质孔隙和无机孔隙面积提取;S6,有机质孔隙度计算;S7孔隙类型定量表征:借助步骤S2测试获取的孔隙度和步骤S6计算的有机质孔隙度可计算出无机质孔隙度,同时借助步骤S6获得有机孔隙和无机孔隙面积比例对该计算结果进行印证和校正。该方法应用效果良好,能对不同类型页岩储层的孔隙类型定量化表征、流体赋存状态评价及储量评价提供良好的技术支撑。
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公开(公告)号:CN116702435A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310550373.5
申请日:2023-05-16
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种基于敏感性分析的页岩气藏数值模拟历史拟合方法,其特征在于包括:建立页岩气井数值模拟初始基础模型;通过给模型主要参数赋值,预测页岩气井可采储量;通过改变其中一个参数保持其他参数不变,评价该参数对可采储量的影响;形成页岩气井敏感性分析图版,对主要影响参数根据影响初期产量和影响后期产量进行分类;将分类到影响初期产量和后期产量的参数进行不确定性排序;进行初期产量和后期产量拟合,按照参数不确定性从小到大进行调整,并按照此顺序进行参数调整,最终可完成页岩气井数值模拟历史拟合。能够实现高效完成数值模拟历史拟合并保持模型精度的,为页岩气调整井实施与开发提供可靠的数据支撑。
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