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公开(公告)号:CN116223326A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202111463194.5
申请日:2021-12-02
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明提供一种校正稳态法测相对渗透率实验的端面效应的方法,包括:步骤1,稳态法测定岩石相对渗透率,获取实验数据;步骤2,建立两个区域的压力变化和作用岩心长度的关联性,引入端面因子表征受岩心端面效应影响长度与岩心两端压降之间的比例关系;步骤3,构建岩心压降、流量与端面因子之间的关系模型;步骤4,计算得到非润湿相相对渗透率;步骤5,验证稳态法端面效应校正的可靠性。该校正稳态法测相对渗透率实验的端面效应的方法够更贴近真实渗流状况,通过校正饱和度端点达到减弱端面效应影响的目的,引入端面因子,保障数据准确度的同时,减少了实验次数,是一种简便的稳态端面效应校正算法。
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公开(公告)号:CN116183458A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202111434076.1
申请日:2021-11-29
摘要: 本发明提供一种页岩油有效孔隙度测定方法,包括:选取研究区块的页岩岩样,称取岩心干重;对该块页岩样品进行抽真空,进行高压饱和煤油;样品在空气中和浸泡在煤油中进行称重;计算页岩连通孔隙体积和孔隙度值;对页岩样样品进行核磁共振实验,获得页岩T2谱和页岩岩心饱和状态下的核磁信号量;对页岩样品进行离心实验和核磁共振实验,获得离心后岩心T2谱;对比页岩饱和状态和离心状态下的T2谱曲线,确定孔隙可动下限;统计页岩饱和状态下大于等于孔隙可动下限的核磁信号量;根据前后两次核磁信号量的比值,计算有效孔隙体积和有效孔隙度。该方法能够对发生动用的孔隙进行表征,精确的对能够对页岩油开发产生贡献的页岩油孔隙进行测定。
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公开(公告)号:CN105574320B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201410638142.0
申请日:2014-11-07
摘要: 本发明提供一种低渗砂岩储层有效渗流能力的评价方法,该方法包括:步骤1,通过测试真实岩心的气体渗透率Ka,获得真实岩心的气体渗流能力;步骤2,通过真实岩心的毛管压力曲线,建立不等径毛管束模型,计算毛细管模型的理想渗透率;步骤3,根据膜厚度与粘土含量的关系,确定岩心的液膜厚度;步骤4,根据膜厚度,计算毛细管模型的有效渗透率,以及步骤5,利用真实岩心与毛管束模型流动等效,计算出岩心的有效渗透率,并根据有效渗透率与气体渗透率的比值,判断岩心渗流能力的强弱。该低渗砂岩储层有效渗流能力评价方法能够定量表征外界流体进入储层后实际的有效渗流能力,为低渗油藏的合理、有效开发奠定基础。
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公开(公告)号:CN110761778B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN201810825984.5
申请日:2018-07-25
摘要: 本发明提供一种基于声波的压裂裂缝监测方法,其包含以下步骤:在压裂作业过程中,采集压裂液中携带的由于地层起裂及裂缝延伸所产生的声波信号;将声波信号转化为电信号,并将电信号传送至工控机;接收电信号,对电信号进行声学分析,基于分析结果实时监测压裂裂缝的变化情况。本发明提供利用压裂过程中地层起裂和裂缝延伸时在压裂液中产生的强烈声波,采集声波信号,转换为电信号后进行声学分析并提取声学特征参数,实时监测裂缝起裂和延伸情况,实现了压裂过程中裂缝的实时监测。
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公开(公告)号:CN111126735B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201811293636.4
申请日:2018-11-01
摘要: 本发明公开了一种钻井数字孪生系统,系统包括:数据获取模块,其配置为获取地面和井下传感器的实时测量数据;地质参数解释模块,其配置为对所述井下传感器的实时测量数据进行实时解释,获取实时地质环境解释;钻井工程实时计算模块,其配置为基于所述地面和井下传感器的实时测量数据,实时计算获取实时钻井工程数据;井筒仿真计算模块,其配置为根据所述实时测量数据、所述实时地质环境解释以及所述实时钻井工程数据进行钻井过程仿真计算,输出井筒实时仿真数据以及井缘岩体实时仿真数据。相较于现有技术,基于本发明的系统,不仅能大大减少工作人员的工作量、提高工作效率,而且能提高钻井施工作业的安全性。
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公开(公告)号:CN108960553A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201711163761.9
申请日:2017-11-21
CPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/02
摘要: 本发明提供了一种钻井作业信息及风险的可视化监测方法,属于油气井钻井领域。该方法在钻井井场端采集钻井作业信息数据,并将采集到的钻井作业信息数据实时发送给远程基地端;在远程基地端对接收到的钻井作业信息数据进行存储,并计算得到风险预测信息,建立钻井井场三维虚拟沙盘,将钻井作业信息和风险预测信息显示在所述钻井井场三维虚拟沙盘上。利用本发明大大改进与提高了钻井作业信息及风险监测的真实感、直观性、有效性,对减少或避免钻井作业风险起到重要作用并具有重大意义。
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公开(公告)号:CN108694259A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201710227320.4
申请日:2017-04-10
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5009
摘要: 本发明提供了一种基于实时数据驱动的钻井井下仿真引擎及方法,属于油气井钻井领域。所述仿真引擎包括仿真启停控制模块、数据缓存与推进器、三维仿真渲染模块和处理模块;仿真启停控制模块:启动仿真时载入岩体数据,并将岩体数据发送给三维仿真渲染模块;停止仿真时向数据缓存与推进器发出终止侦听的信号;数据缓存与推进器:缓存数据读取模块发送来的原始数据和实时计算模块发送来的计算数据,并根据侦听信号将原始数据和计算数据推送给处理模块;三维仿真渲染模块:进行三维仿真渲染;处理模块:判断接收到的数据与上一时刻的数据是否相同,如果不同,则将数据发送给三维仿真渲染模块,如果相同,则保持上一时刻的仿真不变,当全部仿真完成后,向数据缓存与推进器返回侦听信号。
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公开(公告)号:CN108533244A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201710117888.0
申请日:2017-03-01
摘要: 本发明提供了一种用于自动识别钻井井下状态的方法,其包括:进行系统初始化操作,创建循环并初始化钻井状态参数;接收钻井现场仪器采集的当前钻井状态参数集合;从当前钻井状态参数集合中自动挑选用以识别钻井状态所需的参数序列;对参数序列进行质量校验;将通过质量校验的参数序列输入自动识别模块中进行识别;输出所识别的状态结果。本发明的系统包括初始化模块、数据接收模块、数据项筛选模块、数据质量校验模块、单位制转换模块、钻井状态自动识别算法模块和数据库组成。该系统可帮助后方的技术人员和专家实时直观地把握钻井状态及变化过程,借助其他软件或根据人工经验判断潜在风险,优化钻井参数,提高钻井效率话安全性。
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公开(公告)号:CN105221132B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201410306809.7
申请日:2014-06-30
IPC分类号: E21B44/00
摘要: 本发明公开了一种钻井工程参数状态检测方法,该方法包括:S101、获取钻井工程参数在当前时刻的采样数据;S102、判断当前时刻的采样数据是否超过预设上下限阈值范围,如果是,则判断当前时刻的采样数据异常,执行步骤S103,否则判断当前时刻的采样数据正常,执行步骤S104;S103、判断前n个时刻的采样数据是否均异常,如果是,则判断钻井工程参数异常,否则执行步骤S104;S104、判断当前时刻和前m个时刻中异常采样数据的个数是否达到k个,如果是,则判断钻井工程参数异常,否则判断钻井工程参数正常;其中,m、k、n均为正整数,且m>k>n。本方法能够保证判断结果的实时性和准确性,有助于在第一时间给现场工程师以可能出现某种井下复杂情况的警示。
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公开(公告)号:CN106150484A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510163437.1
申请日:2015-04-08
IPC分类号: E21B47/10
摘要: 本发明提供了一种基于数字岩体的钻井井漏预测方法,该方法包括:采集当前井的井眼轨道数据,以获取井眼轨道每一位置处的坐标;根据井眼轨道中每一位置处的坐标,从当前井的数字岩体中获取每一位置处的地质参数信息;根据井眼轨道中每一位置处的坐标,获取每一位置处的工程参数信息;根据每一位置处的地质参数信息和工程参数信息获取该位置处的钻井井漏风险值。本发明方法能够基于相关地质参数和钻井工程参数,对钻井全井段进行井漏风险预测,既可以用来进行钻井设计方案的评价和优化,又能在钻井施工过程中及时识别井漏苗头,从而最大限度避免井漏的发生。
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