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公开(公告)号:CN119535583A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311117371.3
申请日:2023-08-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及油气开发技术领域,特别是基于裂缝离散模型的页岩储层天然断裂滑移性评估方法,包括:根据叠后地震数据和地质构造形态数据,计算相干属性、曲率属性并对走向、倾向以及断开点进行增强处理,得到属性增强体;根据相干属性、曲率属性计算裂缝地震相;根据增强处理后的曲率属性进行裂缝自动追踪和网格化处理,并根据裂缝地震相进行离散裂缝分组得到离散裂缝模型;根据计算得到的地应力数据结合离散裂缝模型计算天然裂缝的滑移性,在进行滑移性的计算时依据库伦摩尔准则。通过计算地震几何增强属性和裂缝地震相建立离散裂缝模型,综合地应力数据进行分析计算,完成对天然裂缝滑移性评估,实现了统一的对离散裂缝进行定量化的滑移性计算。
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公开(公告)号:CN119375943A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202310920367.4
申请日:2023-07-25
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种断层自动解释方法、装置、计算机设备及存储介质,该方法包括:首先对输入的方位角道集进行叠前各向异性反演获得断裂强度沿层切片,统计断裂强度沿层切片的直方图,根据预设阈值对直方图进行断层自动解释得到断层属性切片,然后提取断裂强度切片的断裂连通区域,并分别对断裂连通区域的延伸长度进行统计和不满足面积阈值的区域进行过滤得到断裂连通区域,最后对断裂连通区域进行骨架提取得到连通区域的中心线,得到断层多边形,能够准确预测裂缝发育方向,唯一确定裂缝方向,自动解释断层,满足油气勘探开发快节奏的需求。
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公开(公告)号:CN119122512A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310699487.6
申请日:2023-06-13
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种不同方向人工裂缝渗透率随孔隙压力变化规律的确定方法,包括以下步骤:针对目标油气井或油气藏,建立单一方向裂缝渗透率与有效应力关系式;建立单一方向裂缝有效应力与孔隙压力关系式;确定单一方向缝渗透率与孔隙压力关系;建立多方向裂缝有效应力与孔隙压力关系式;确定多方向裂缝渗透率与孔隙压力关系。本发明的不同方向人工裂缝渗透率随孔隙压力变化规律的确定方法,能够定量评价垂直方向裂缝、垂直最小水平主应力方向裂缝、垂直最大水平主应力方向裂缝渗透率在返排‑生产过程中随孔隙压力的变化规律,并可实现多方向裂缝情况下不同裂缝渗透率变化的差异性表征,实现室内应力敏感数据在现场更便捷、更准确的应用。
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公开(公告)号:CN112964612B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202110146182.3
申请日:2021-02-02
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种页岩储层分形维数的确定方法和装置,属于页岩储层评价技术领域。方法包括:基于毛管压力曲线,确定毛管压力的最小值和最大值、润湿相饱和度的最小值;基于多孔介质孔隙分形的函数关系、多孔介质迂曲度分形的函数关系和毛管束模型孔隙体积的函数关系,确定分形维数计算模型;基于毛管压力的最小值和最大值、润湿相饱和度的最小值和分形维数计算模型,确定分形维数和;基于迂曲度分形维数的函数关系、平均孔喉直径的函数关系、平均迂曲度的函数关系和多孔介质特征长度的函数关系,确定孔隙分形维数的函数关系;基于孔隙分形维数的函数关系和分形维数和,确定孔隙分形维数和迂曲度分形维数,提高了确定页岩储层孔隙特征的准确性。
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公开(公告)号:CN113494284B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202010264283.6
申请日:2020-04-07
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B43/27 , E21B43/28
Abstract: 本公开提供了一种深层页岩气储层水力压裂参数确定方法、装置和存储介质,属于油气开发领域。确定方法包括:获取深层页岩气储层中待压裂段的地质参数;根据地质参数和水力压裂参数的对应关系,确定待压裂段的地质参数对应的水力压裂参数,不同取值范围内的地质参数对应的水力压裂参数的取值范围不同,确定出的水力压裂参数为待压裂段水力压裂时的施工参数。本公开通过获取深层页岩气储层中待压裂段的地质参数,并根据地质参数和水力参数的对应关系,确定待压裂段的地质参数对应的水力压裂参数,可以针对各井各个压裂段的地质情况的不同采用相适应的水力压裂参数进行施工,有效提高深层页岩气储层的天然气产量。
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公开(公告)号:CN116338084A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111590760.9
申请日:2021-12-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明提出了一种基于氢同位素的压裂液返排率计算方法及系统,该方法包括:取压裂液配置时的水样,测量水样的氢同位素值,得到压裂液比较值;取目的层钻井取心样品,采用处理装置进行密闭破碎后,收集地层原生水,并测量氢同位素值,得到地层水比较值;对返排液进行连续监测,计量每日的返排液量,测定每日的返排液的氢同位素值,得到返排液比较值;根据前述三项比较值,得到压裂液在返排液中的比例;根据比例及返排液量,得到压裂液的每日返排量,并进行求和得到压裂液返排总量;根据压裂液总量及压裂液返排总量,得到压裂液返排率;本发明计算过程简单,所需参数易于获取,具有较强的普适性,易于推广。
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公开(公告)号:CN115961931A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111193223.0
申请日:2021-10-13
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/267 , G01N23/046 , G06F17/11
Abstract: 本发明属于页岩储层开发技术领域,具体涉及页岩储层压裂返排模拟系统和方法及返排效率评价方法。本发明的系统,包括岩心夹持器,岩心夹持器连接有围压泵、轴压泵、气体活塞容器、液体活塞容器、返排模拟控制与测量系统和回压系统;还包括CT扫描装置。页岩储层压裂返排模拟方法,包括岩心准备、岩心抽空饱和、岩心压裂、闷井模拟、返排模拟。页岩储层压裂返排效率评价方法,包括:记录压裂至闷井阶段注入的总液量;测量返排阶段不同时刻下裂缝液量和产出液量;由产出液量减去裂缝液量变化量计算基质液量变化量;分别计算总返排率、基质内压裂液返排率、裂缝内压裂液返排率。本发明提供了一种页岩储层压裂返排模拟系统和方法及返排效率评价方法。
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公开(公告)号:CN115559705A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202110745422.1
申请日:2021-07-01
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种井间距的确定方法、装置、计算机设备和存储介质,属于地质工程技术领域。方法包括:对第一地质构造面和第二地质构造面进行三维网格划分,得到地质网格;对于每个网格单元,基于网格单元的力学参数,对网格单元进行裂缝等效处理,得到网格单元的刚度参数;基于网格单元的刚度参数和孔隙压力参数,确定网格单元的地应力参数;基于网格单元的力学参数、裂缝参数、地应力参数、压裂参数和孔隙压力参数,确定网格单元压裂时的水力裂缝长度、膨胀裂缝长度和剪切裂缝长度;基于网格单元压裂时的水力裂缝长度、膨胀裂缝长度和剪切裂缝长度,确定网格单元对应的井间距。该方法提高了确定的井间距的准确性。
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公开(公告)号:CN112883598B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110031427.8
申请日:2021-01-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种预测页岩储层的气体压力的方法和装置,属于页岩气开发技术领域。该方法包括:对于页岩储层内的每个单元三角网格,基于迭代公式以及在第n时刻单元三角网格内的非吸附气的压力值,确定单元三角网格内第k次迭代后的非吸附气的压力值和第k次迭代后的压力偏差值;如果第k次迭代后的压力偏差值大于压力阈值,则基于第k次迭代后的非吸附气的压力值和第k次迭代后的压力偏差值继续进行迭代;如果第k次迭代后的压力偏差值小于压力阈值,则基于第k次迭代后的非吸附气的压力值,确定在第n+1时刻单元三角网格内的非吸附气的压力值。采用本申请实施例提供的方法,可以通过迭代公式简单且快速的预测出页岩储层内非吸附气的压力。
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公开(公告)号:CN114859415A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110156032.0
申请日:2021-02-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种基于波场分离的逆时偏移成像方法及相关设备,属于地球物理勘探技术领域。所述方法包括:通过将震源波场和接收波场分别分解为下行右行波、下行左行波、上行右行波以及上行左行波,将震源波场下行右行波和接收波场上行左行波组合、将震源波场下行左行波和接收波场上行右行波组合、将震源波场上行右行波和接收波场下行左行波组合、将震源波场上行左行波和接收波场下行右行波组合,将上述组合得到的成像结果相加得到每一时刻对应的成像结果。由于上述组合中没有震源波场和接收波场沿相同传播方向的行波组合。因此,减少了剖面底层结构的强能量低频噪音,使得成像结果中信噪比更高,得到的目标地区地形结构的图像清晰度更高。
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