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公开(公告)号:CN115032130A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110248900.8
申请日:2021-03-08
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胜利油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明提供了一种基于微分分布的致密砂岩全尺度孔径分布曲线拼接方法,包括:步骤1,将样品进行预处理,并将样品分为长短两部分;步骤2,对长样品开展高压压汞实验,获得高压压汞孔喉半径大小分布数据;步骤3,对短样品开展恒速压汞实验,获得孔隙和喉道半径大小分布数据;步骤4,将步骤2和3中获得的频率半径分布曲线转化为微分半径分布曲线;步骤5,对比步骤4中获取的高压压汞和恒速压汞微分半径分布曲线,寻找相同或相似趋势段;步骤6,利用步骤5中获取的相同或相似趋势段得到致密砂岩样品的全尺度孔径分布曲线。本发明综合了高压压汞和恒速压汞的优点,具有严格科学依据和可操作性,可为致密砂岩储层评级以及开发提供理论支持。
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公开(公告)号:CN109164499A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811001568.X
申请日:2018-08-30
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胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明提供一种考虑沉积成岩过程的岩石脆性指数计算及测井解释方法,包括:步骤1,进行岩石薄片资料整理;步骤2,根据每个薄片的岩石组分成果,计算沉积组分项;步骤3,根据所有薄片的埋藏深度,计算压实作用项;步骤4,根据所有薄片的胶结物含量,计算胶结作用项;步骤5,计算岩石脆性因子;步骤6,根据所有薄片样品的岩石脆性因子,计算岩石脆性指数;步骤7,根据测井资料,岩电标定建立岩石脆性指数测井解释方法。该考虑沉积成岩过程的岩石脆性指数计算及测井解释方法为现场岩石脆性评价提供一种全面快速且容易计算及获取的岩石脆性评价方法,在油田现场岩石脆性评价中有很广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109164499B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201811001568.X
申请日:2018-08-30
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胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明提供一种考虑沉积成岩过程的岩石脆性指数计算及测井解释方法,包括:步骤1,进行岩石薄片资料整理;步骤2,根据每个薄片的岩石组分成果,计算沉积组分项;步骤3,根据所有薄片的埋藏深度,计算压实作用项;步骤4,根据所有薄片的胶结物含量,计算胶结作用项;步骤5,计算岩石脆性因子;步骤6,根据所有薄片样品的岩石脆性因子,计算岩石脆性指数;步骤7,根据测井资料,岩电标定建立岩石脆性指数测井解释方法。该考虑沉积成岩过程的岩石脆性指数计算及测井解释方法为现场岩石脆性评价提供一种全面快速且容易计算及获取的岩石脆性评价方法,在油田现场岩石脆性评价中有很广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114427454B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202010950026.8
申请日:2020-09-09
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胜利油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明提供一种受泥浆侵入影响较大储层的真实地层电阻率矫正方法,该受泥浆侵入影响较大储层的真实地层电阻率矫正方法包括:步骤1,进行岩电实验数据处理,得出储层不同产水率时的真电阻率;步骤2,获取试油试采储层实际产水率;步骤3,获取试油试采储层视电阻率;步骤4,获取试油试采储层真电阻率;步骤5,建立储层真电阻率矫正公式。该受泥浆侵入影响较大储层的真实地层电阻率矫正方法为利用室内岩电实验结合试油试采井投产数据及地层实际测井获取的视电阻率曲线计算储层真实电阻率曲线的方法,为利用阿尔奇公式准确计算储层含油饱和度提供了真实地层电阻率。
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公开(公告)号:CN115032222A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110233451.X
申请日:2021-03-03
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胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明提供了一种致密岩石核磁共振T2截止值的拟合计算方法,该致密岩石核磁共振T2截止值的拟合计算方法包括:步骤1,将样品进行预处理;步骤2,开展常规物性测试实验,获取样品的孔隙度和渗透率;步骤3,开展饱和样品核磁共振实验,获取饱和样品T2分布数据;步骤4,开展离心后样品核磁共振试验,获取离心样品T2分布数据;步骤5,建立核磁共振T2截止值拟合公式。本发明提供了一种致密岩石核磁共振T2截止值的拟合计算方法,该方法操作简单,可为核磁共振测井中T2截止值的选取及束缚水饱和度的求取提供支撑。
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公开(公告)号:CN114427454A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010950026.8
申请日:2020-09-09
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胜利油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明提供一种受泥浆侵入影响较大储层的真实地层电阻率矫正方法,该受泥浆侵入影响较大储层的真实地层电阻率矫正方法包括:步骤1,进行岩电实验数据处理,得出储层不同产水率时的真电阻率;步骤2,获取试油试采储层实际产水率;步骤3,获取试油试采储层视电阻率;步骤4,获取试油试采储层真电阻率;步骤5,建立储层真电阻率矫正公式。该受泥浆侵入影响较大储层的真实地层电阻率矫正方法为利用室内岩电实验结合试油试采井投产数据及地层实际测井获取的视电阻率曲线计算储层真实电阻率曲线的方法,为利用阿尔奇公式准确计算储层含油饱和度提供了真实地层电阻率。
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公开(公告)号:CN106772643A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510823988.6
申请日:2015-11-24
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胜利油田分公司勘探开发研究院
Inventor: 李忠新 , 郭迎春 , 陈利 , 刘磊 , 李志鹏 , 王玮 , 王瑞 , 刘峰 , 高劲松 , 张书凡 , 孙玉花 , 何伟 , 段悦 , 赵林 , 单宝忠 , 杨明林 , 李坚 , 程培涛 , 班丽 , 姜官波 , 刘阳 , 李靓 , 陈云佳
Abstract: 本发明公开了一种核磁测井数据时间域分析的计算方法,该方法包括:步骤1,选择核磁测井长短极化时间测量的两组回波串数据进行相减,得到回波串差;步骤2,确定核磁测井回波串差符合的指数拟合模型,利用非常快速模拟退火算法对回波串差进行指数拟合,得到流体相T2特征值及视孔隙度;步骤3,选取目的层段流体相T2特征值的平均值作为储层流体相的T2特征值,设成常量,重新计算流体相的视孔隙度;步骤4,对流体相的视孔隙度进行极化校正,得到流体相的真孔隙度。本发明中的核磁测井数据时间域分析的计算方法,突破国外专业软件的限制,实现了核磁测井数据时间域分析的快速处理解释。
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公开(公告)号:CN106646606B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201611151549.6
申请日:2016-12-14
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种基于地震特征参数模式识别的薄砂体表征方法,按以下步骤进行:a首先,根据已知井,在砂体发育的连井剖面上设置特征点;然后,读取靶区内的最大振幅与最小振幅,计算它们的幅值比并估算波峰、波谷时差;b接着,制作薄层的单道合成地震记录和楔形体模型,分析时差特征,提取精确的单道波形时差和调谐时间厚度;c根据步骤a确定预测砂体的幅值特征模式,根据步骤b确定时差特征的模式,进行砂体范围与厚度计算的算法设计;d最后,对整个三维工区进行应用,得到砂体三维预测图。本方法即基于地震特征参数模式识别的薄砂体表征方法可以在模式约定的条件下,高效、自动地识别出薄砂体,为寻找油气提供依据。
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公开(公告)号:CN116199650B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202111456742.1
申请日:2021-12-01
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化工科学研究院
IPC: C07D303/04 , C07D301/12
Abstract: 本发明涉及一种氧化乙苯的方法,该方法包括:S1、将乙苯和氧气与纳米碳材料接触进行氧化脱氢反应,将得到的氧化脱氢反应产物进行气液分离,得到气相产物和液相产物,再使所述液相产物分层得到油相产物和水相产物;S2、在钛硅催化剂及可选的溶剂存在下,使所述油相产物与过氧化氢接触进行环氧化反应。本发明的方法具有较高的乙苯转化率和环氧苯乙烷的选择性。
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公开(公告)号:CN114436917B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202011197924.7
申请日:2020-10-30
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化工科学研究院
IPC: C07C317/04 , C07C315/02 , B01J21/18 , B01J37/10
Abstract: 本发明涉及一种氧化硫醚的方法,该方法包括:在氧化反应的条件下,使硫醚和过氧化物在催化剂存在下于浆态床反应器中接触反应,催化剂含有改性纳米碳基材料,浆态床反应器内设置有取热装置;改性纳米碳基材料的制备步骤如下:将多糖类化合物和无机碱混合后进行水热处理,将得到的反应物进行干燥。本发明的方法亚砜的选择性高,过氧化物的利用率高,能够降低运行成本。
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