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公开(公告)号:CN108150161B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201711466942.9
申请日:2017-12-27
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明提供了一种页岩含气性评价方法及装置,涉及页岩气开发地质领域。所述方法包括:首先获取水平井的多个评价参数,该多个评价参数包括测井解释孔隙度、测井解释总含气量、全烃*泥浆密度/钻时以及孔隙压力系数,然后将多个评价参数进行无量纲处理得到多个无量纲评价参数,最后基于多个无量纲评价参数和多个无量纲评价参数中每个无量纲评价参数对应的预设权值系数,计算水平井的含气性指标值。本发明提供的页岩含气性评价方法及装置能够更加真实有效的反应页岩气水平井的含气性。
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公开(公告)号:CN108150161A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711466942.9
申请日:2017-12-27
IPC分类号: E21B49/00
CPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明提供了一种页岩含气性评价方法及装置,涉及页岩气开发地质领域。所述方法包括:首先获取水平井的多个评价参数,该多个评价参数包括测井解释孔隙度、测井解释总含气量、全烃*泥浆密度/钻时以及孔隙压力系数,然后将多个评价参数进行无量纲处理得到多个无量纲评价参数,最后基于多个无量纲评价参数和多个无量纲评价参数中每个无量纲评价参数对应的预设权值系数,计算水平井的含气性指标值。本发明提供的页岩含气性评价方法及装置能够更加真实有效的反应页岩气水平井的含气性。
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公开(公告)号:CN109190179A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810895264.6
申请日:2018-08-08
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本申请提供一种页岩气保存条件评价方法及装置,用于解决现有技术中无法明确各评价参数对页岩气保存条件的影响重要程度的问题。该方法包括:获得多口页岩气井中的每口页岩气井关于多项预设指标的每项预设指标的评价参数值;获得多项预设指标的每项预设指标的权重;根据所述多项预设指标和所述多项预设指标的每项预设指标的权重构成的页岩气保存条件评价方程,计算所有客观存在的页岩气保存条件综合评价标准值和页岩气保存条件评价标准的划分界限值;根据所有客观存在的页岩气保存条件综合评价标准值,获得适应于区域范围内的页岩气保存条件综合评价标准;获得待评价区的每口页岩气井的保存条件评价结果。
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公开(公告)号:CN109025982A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810775602.2
申请日:2018-07-16
CPC分类号: E21B49/00 , G06Q10/06393 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及页岩开发技术领域,具体涉及一种页岩气开发层段的分级评价方法、装置及终端设备。通过对不同层段内影响页岩气开发的各含气性评价参数采用层次分析法和均方差法进行计算综合求得对应的权重计算值,同时对不同层段内影响页岩气开发的各可压性评价参数采用层次分析法和均方差法计算综合求得对应的权重计算值,在此基础上建立页岩含气性、可压性评价方程,依据评价方程计算结果,建立页岩含气性、可压性评价标准,综合含气性及可压性的评价标准,建立页岩气开发区域的可开发性综合评价标准,以精确、有效地对页岩气开发层段进行评价,避免因评价不准确而导致在开发过程中造成巨大经济损失的问题。
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公开(公告)号:CN108661620B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201710190476.X
申请日:2017-03-28
IPC分类号: E21B44/00
摘要: 本发明提供了一种基于层中线的钻井轨迹控制方法,属于油气开发与勘探领域。所述方法包括:第一步:收集并处理三维地震数据,形成地震剖面图;第二步:对地震剖面图中的道数据进行0‑1刻度,形成由0‑1构成的地震道数据;第三步:对目标地层的上界面和下界面进行矢量化;第四步:获取目标地层的上界面和下界面的中线,即层中线;第五步:对层中线进行曲线分段直线化获得各段的起始坐标点和结束坐标点以及各段的直线方程,形成直线方程集合;第六步:根据所述各段的直线方程获取各段的钻进倾角和钻进距离;第七步:顺序连接各段的起始坐标点和结束坐标点,形成最佳钻井轨迹。
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公开(公告)号:CN108661620A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201710190476.X
申请日:2017-03-28
IPC分类号: E21B44/00
摘要: 本发明提供了一种基于层中线的钻井轨迹控制方法,属于油气开发与勘探领域。所述方法包括:第一步:收集并处理三维地震数据,形成地震剖面图;第二步:对地震剖面图中的道数据进行0-1刻度,形成由0-1构成的地震道数据;第三步:对目标地层的上界面和下界面进行矢量化;第四步:获取目标地层的上界面和下界面的中线,即层中线;第五步:对层中线进行曲线分段直线化获得各段的起始坐标点和结束坐标点以及各段的直线方程,形成直线方程集合;第六步:根据所述各段的直线方程获取各段的钻进倾角和钻进距离;第七步:顺序连接各段的起始坐标点和结束坐标点,形成最佳钻井轨迹。
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