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公开(公告)号:CN103670395B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201310695803.9
申请日:2013-12-17
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中法渤海地质服务有限公司
IPC: E21B49/08
Abstract: 本发明提供一种基于油气水指数图版的流体录井油气水解释方法,其特征在于,包括:参数采集步骤,流体录井参数包括重烃组分;参数预处理步骤,选取能够反映地层中流体性质变化的参数;参数计算步骤,选取能够直接反应油气水特性的油指数、气指数、水指数三个衍生参数;建立油气水指数标准图版步骤,根据已知试油结论,以油指数、气指数、水指数三个衍生参数绘制图形栏;对目的层进行参数计算的步骤;根据标准图版对目的层进行评价的步骤。本发明利用流体录井技术对储集层中油气水性质进行识别判断,实时、准确地评价油气层,及时为后续井筒作业中测井方法的选用、测试措施的制定以及测试方案的选择提供基础资料。
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公开(公告)号:CN103670395A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310695803.9
申请日:2013-12-17
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中法渤海地质服务有限公司
IPC: E21B49/08
Abstract: 本发明提供一种基于油气水指数图版的流体录井油气水解释方法,其特征在于,包括:参数采集步骤,流体录井参数包括重烃组分;参数预处理步骤,选取能够反映地层中流体性质变化的参数;参数计算步骤,选取能够直接反应油气水特性的油指数、气指数、水指数三个衍生参数;建立油气水指数标准图版步骤,根据已知试油结论,以油指数、气指数、水指数三个衍生参数绘制图形栏;对目的层进行参数计算的步骤;根据标准图版对目的层进行评价的步骤。本发明利用流体录井技术对储集层中油气水性质进行识别判断,实时、准确地评价油气层,及时为后续井筒作业中测井方法的选用、测试措施的制定以及测试方案的选择提供基础资料。
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公开(公告)号:CN103615242B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201310690784.0
申请日:2013-12-17
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中法渤海地质服务有限公司
IPC: E21B49/00
Abstract: 一种实时地层流体录井多参数油气层综合解释评价方法,具体步骤如下:通过综合录井仪、实时地层流体录井仪及人工采集和记录各项录井参数的步骤;对所获取的录井解释评价参数进行优选、归类,形成录井解释数据库的步骤;解释储层划分的步骤;根据区域地质特征、储层类型及录井解释参数,选择解释评价标准及优选解释评价特征参数的步骤;代入综合解释评价模型的步骤。本发明提高录井油气综合解释符合率,可量化评价指标和范围的油气层综合解释评价方法。
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公开(公告)号:CN116593247A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310467543.3
申请日:2023-04-27
Applicant: 中法渤海地质服务有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于流体录井的钻井液萃取装置,包括:钻井液萃取装置、泵组件和钻井液汲取探头等重要部件。通过带有清洁浆的钻井液汲取探头吸取钻井液,配有液位传感器的保证始终浸没在新鲜循环钻井液中,实现检测条件稳定性;高钻速单向电机在萃取室内实现钻井液和气体分离;泵组件配置蠕动泵,保持特定的功率,实现定量脱取钻井液;加热器装置和辅助加热装置,可对水基钻井液加热至70℃,油基钻井液加热至90℃,实现对液态的重质成分(C6—C8烃类)进行萃取的功能;齿轮箱实现蠕动泵、萃取室内叶片转动和清洁桨三个机械组件传动效果;配置多种传感器,解决过度加热存在的安全风险。由此,实现了钻井过程中录井设备的快速安装的功能。
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公开(公告)号:CN107389648B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710793576.1
申请日:2017-09-06
Applicant: 中法渤海地质服务有限公司
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种三维定量荧光特征峰识别及流体类型判断方法,包括如下步骤:步骤一、获取三维定量荧光图谱数据和对比级别N;步骤二、识别特征峰,记作F1、F2、……、Fm,其中,m为特征峰的个数;所述特征峰Fj中包含激发波长Emj和发射波长Exj,j=1,2,…,m;步骤三、计算全部特征峰Fj中满足Emj‑Exj>30的特征峰个数a,和不满足Emj‑Exj>30的特征峰个数b;步骤四、当a>0且b=0,N>6时,流体为油层;当a=0且b>0,N 0且b>0,N>6时,流体为含油水层。本发明提供的三维定量荧光特征峰识别及流体类型判断方法,能够大大提高判断流体类型的准确率,具有良好的通用性,适于推广。
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公开(公告)号:CN107389648A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710793576.1
申请日:2017-09-06
Applicant: 中法渤海地质服务有限公司
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种三维定量荧光特征峰识别及流体类型判断方法,包括如下步骤:步骤一、获取三维定量荧光图谱数据和对比级别N;步骤二、识别特征峰,记作F1、F2、……、Fm,其中,m为特征峰的个数;所述特征峰Fj中包含激发波长Emj和发射波长Exj,j=1,2,…,m;步骤三、计算全部特征峰Fj中满足Emj-Exj>30的特征峰个数a,和不满足Emj-Exj>30的特征峰个数b;步骤四、当a>0且b=0,N>6时,流体为油层;当a=0且b>0,N 0且b>0,N>6时,流体为含油水层。本发明提供的三维定量荧光特征峰识别及流体类型判断方法,能够大大提高判断流体类型的准确率,具有良好的通用性,适于推广。
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公开(公告)号:CN103615243B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310692960.4
申请日:2013-12-17
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中法渤海地质服务有限公司
IPC: E21B49/00
Abstract: 一种利用地化衍生参数图版判断油质类型的方法,包括如下具体步骤:根据地化录井热解数据,求取地化衍生参数的步骤,其中地化衍生参数包括主峰碳数、色谱衍生参数、热解衍生参数;根据地化衍生参数,建立主峰碳数与色谱衍生参数判断图版、热解衍生参数与色谱衍生参数判断图版、主峰碳数与热解衍生参数的步骤;依据烃类组份的色谱峰型特征初步判断油质类型的步骤;用计算所得的衍生参数在图版中投点,最终确定油质类型的步骤。本发明通过对地化录井的热解参数、色谱分析的各烃类组分参数进行计算,以得出的衍生参数与已知油质类型建立相关性图版,进而根据含油储集层地化参数计算的衍生参数对储层油质进行判断,得以客观、准确地评价油气层。
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公开(公告)号:CN106651611B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201610866784.5
申请日:2016-09-29
Applicant: 中法渤海地质服务有限公司
IPC: G06F16/00
Abstract: 本发明公开了一种利用录井气测入口数据对出口数据进行校正的方法,不开增压泵时,以录井入口气测数据入库时间为基础,反推作用于井底的入口气体对应的深度,实现气测入口数据与出口数据的同步,进而完成利用录井入口气测数据对出口数据进行的校正。本发明还公开了一种利用录井气测入口数据对出口数据进行校正的方法,开增压泵时,分别计算作用于井底的入口气体数据和作用于隔水导管的入口气体数据,然后将以上两个入口气测数据按各自对应的钻井液排量计算一个加权值,此加权值就是该情况下与气测出口数据同步的入口数据,最后以深度为参考,用气测出口数据减相应的同步后的气测入口数据即实现了入口数据对出口数据的校正。
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公开(公告)号:CN112966217A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110202082.8
申请日:2021-02-23
Applicant: 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中法渤海地质服务有限公司
Abstract: 本发明属于石油钻井的海洋防污染技术领域,尤其涉及一种基于钻井机械能效的地层压力监测方法及应用,通过综合利用实钻过程中的机械比能(Mechanical Specific Energy,简称为MSE)数据和钻井效率(Drilling Efficiency,简称DE)数据实时监测地层压力的方法,利用该理论可以对井下地层压力进行实时监测,并根据实时监测情况来调整和优化钻井液密度、排量等钻井参数,从而达到防止井喷,保证钻井安全的目的。
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公开(公告)号:CN106651611A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610866784.5
申请日:2016-09-29
Applicant: 中法渤海地质服务有限公司
IPC: G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种利用录井气测入口数据对出口数据进行校正的方法,不开增压泵时,以录井入口气测数据入库时间为基础,反推作用于井底的入口气体对应的深度,实现气测入口数据与出口数据的同步,进而完成利用录井入口气测数据对出口数据进行的校正。本发明还公开了一种利用录井气测入口数据对出口数据进行校正的方法,开增压泵时,分别计算作用于井底的入口气体数据和作用于隔水导管的入口气体数据,然后将以上两个入口气测数据按各自对应的钻井液排量计算一个加权值,此加权值就是该情况下与气测出口数据同步的入口数据,最后以深度为参考,用气测出口数据减相应的同步后的气测入口数据即实现了入口数据对出口数据的校正。
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