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公开(公告)号:CN106124377B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201610430429.3
申请日:2016-06-16
Applicant: 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 西南石油大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了高温高压条件下气藏反渗吸水锁伤害评价的实验测试方法,利用水锁效应实验测量装置得以完成,该方法包括:(1)将岩心清洗、烘干后放入岩心夹持器中;(2)将岩心抽真空,升高驱替压力至地层压力Pf,向岩心中恒压注入地层水;(3)升高温度至地层温度T0;(4)向岩心中注入氮气,驱替至岩心出口端水计量仪的液面无变化,计算气相渗透率K1;(5)向岩心中注入地层水,直至岩心出口端不再出气;(6)进行岩心第二次气驱水,驱替至岩心出口端水计量仪的液面无变化,计算气相渗透率K2;(7)确定由于水锁伤害对气相渗透率的伤害程度。本发明符合气藏实际开发过程,为储层水锁伤害测定评价提供了合理的测试方法。
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公开(公告)号:CN106124377A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610430429.3
申请日:2016-06-16
Applicant: 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 西南石油大学
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/0826
Abstract: 本发明公开了高温高压条件下气藏反渗吸水锁伤害评价的实验测试方法,利用水锁效应实验测量装置得以完成,该方法包括:(1)将岩心清洗、烘干后放入岩心夹持器中;(2)将岩心抽真空,升高驱替压力至地层压力Pf,向岩心中恒压注入地层水;(3)升高温度至地层温度T0;(4)向岩心中注入氮气,驱替至岩心出口端水计量仪的液面无变化,计算气相渗透率K1;(5)向岩心中注入地层水,直至岩心出口端不再出气;(6)进行岩心第二次气驱水,驱替至岩心出口端水计量仪的液面无变化,计算气相渗透率K2;(7)确定由于水锁伤害对气相渗透率的伤害程度。本发明符合气藏实际开发过程,为储层水锁伤害测定评价提供了合理的测试方法,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN117345208B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311433515.6
申请日:2023-10-31
Applicant: 中海石油(中国)有限公司上海分公司
Abstract: 本发明公开了一种压裂优势区定量表征方法、装置、电子设备及介质。该方法包括:基于预先确定的地震数据进行反演,确定不同角度下的弹性阻抗,并基于弹性阻抗,计算储层岩石的纵波速度、横波速度以及密度;根据纵波速度、横波速度以及密度,计算得到弹性参数、强度参数、脆性指数;建立储层多维地质模型;利用脆性指数和成岩指数、抗拉强度指数,建立储层可压性评价模型;根据储层可压性评价模型和最小水平主应力指数,建立储层可压裂性定量评价模型;基于脆性指数、储层可压性评价模型、储层可压裂性定量评价模型以及储层多维地质模型,定量表征储层压裂优势区。本技术方案,能为海上低渗气藏压裂优势区的定量表征提供新的技术支持。
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公开(公告)号:CN116752931A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310918043.7
申请日:2023-07-25
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司上海分公司
Abstract: 本发明属于海上油井开采技术领域,公开了一种海上水平井多级压裂管柱及固井完井一体化方法,海上水平井多级压裂管柱包括尾管固井结构和回接管柱结构,尾管固井结构包括回接筒,回接管柱结构通过回接筒可拆卸连接于尾管固井结构,且当水平井进行固井作业时,尾管固井结构一端位于水平井中,另一端连接于钻具;当水平井进行完井作业时,回接管柱结构一端连接于尾管固井结构,另一端设置于井口处。本发明通过海上水平井多级压裂管柱中尾管固井结构和回接管柱结构的可拆卸连接,能够实现固井完井一体化作业,能够有效降低地面设备的占用空间,进而降低作业风险,提高其压裂完井效率,降低固井和压裂周期,以此降低工程成本。
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公开(公告)号:CN107448195A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710452169.4
申请日:2017-06-15
Applicant: 中海石油(中国)有限公司上海分公司
Abstract: 本发明涉及一种识别地层中轻质油层与凝析气层的方法及应用。方法包括:步骤1,获得测试井,对测试井中不同深度层位的气体组成进行测定,气体组成包括各个层位中的C1、C2、C3、iC4、nC4、以及任选的iC5和nC5的百分含量;步骤2,对气体组成的测量值进行归一化处理,并计算各气体组份的相对含量;步骤3,根据步骤2归一化处理后得到的相对含量分布数据作出曲线图。步骤4,在步骤3的曲线图中,建立气线曲线。步骤5,根据每一层位气测录井各组份的相对含量分布数据曲线与气线曲线的对比关系,对该地层中轻质油层或凝析气层进行识别。该方法能够有效识别地层中轻质油层与凝析气层,从而提高油气层的解释符合率。
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公开(公告)号:CN117390881B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311433268.X
申请日:2023-10-31
Applicant: 中海石油(中国)有限公司上海分公司
IPC: G06F30/20 , G16C20/30 , E21B43/26 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/22
Abstract: 本发明公开了一种压裂设计方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:利用单井一维地应力模型、地震叠前反演数据和预设海上低渗气藏三维地质模型,构建海上低渗气藏多维地质模型;基于地震最大似然裂缝属性以及成像离散裂缝解释数据,建立离散裂缝网络模型,并基于离散裂缝网络模型和海上低渗气藏多维地质模型,构建耦合离散裂缝网络的储层多维地质模型;对水平井井位进行设计,确定目标井位,并根据耦合离散裂缝网络的储层多维地质模型对目标井位进行压裂缝网模拟,将压裂缝网输出到三维地质模型,建立气藏数值模型以进行产能预测。本技术方案,能够在海上低渗储层多维地质模型的基础上进行压裂设计。
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公开(公告)号:CN117345208A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311433515.6
申请日:2023-10-31
Applicant: 中海石油(中国)有限公司上海分公司
Abstract: 本发明公开了一种压裂优势区定量表征方法、装置、电子设备及介质。该方法包括:基于预先确定的地震数据进行反演,确定不同角度下的弹性阻抗,并基于弹性阻抗,计算储层岩石的纵波速度、横波速度以及密度;根据纵波速度、横波速度以及密度,计算得到弹性参数、强度参数、脆性指数;建立储层多维地质模型;利用脆性指数和成岩指数、抗拉强度指数,建立储层可压性评价模型;根据储层可压性评价模型和最小水平主应力指数,建立储层可压裂性定量评价模型;基于脆性指数、储层可压性评价模型、储层可压裂性定量评价模型以及储层多维地质模型,定量表征储层压裂优势区。本技术方案,能为海上低渗气藏压裂优势区的定量表征提供新的技术支持。
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公开(公告)号:CN107448195B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201710452169.4
申请日:2017-06-15
Applicant: 中海石油(中国)有限公司上海分公司
Abstract: 本发明涉及一种识别地层中轻质油层与凝析气层的方法及应用。方法包括:步骤1,获得测试井,对测试井中不同深度层位的气体组成进行测定,气体组成包括各个层位中的C1、C2、C3、iC4、nC4、以及任选的iC5和nC5的百分含量;步骤2,对气体组成的测量值进行归一化处理,并计算各气体组份的相对含量;步骤3,根据步骤2归一化处理后得到的相对含量分布数据作出曲线图。步骤4,在步骤3的曲线图中,建立气线曲线。步骤5,根据每一层位气测录井各组份的相对含量分布数据曲线与气线曲线的对比关系,对该地层中轻质油层或凝析气层进行识别。该方法能够有效识别地层中轻质油层与凝析气层,从而提高油气层的解释符合率。
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公开(公告)号:CN119777838A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510049376.X
申请日:2025-01-13
Applicant: 中海石油(中国)有限公司上海分公司
Abstract: 本发明公开了一种底水气藏的见水时间确定方法、装置、设备及介质。该方法包括:确定目标底水气藏的射孔段底部日产气量;将目标底水气藏的水侵过程划分为三个阶段,基于射孔段底部日产气量分别确定每个阶段的见水时间;其中,三个阶段包括第一阶段、第二阶段和第三阶段,第一阶段用于表征气水界面从隔夹层下方上升至隔夹层处,第二阶段用于表征气水界面从隔夹层边缘移动至隔夹层中心,第三阶段用于表征气水界面从隔夹层中心上升至射孔段底部;根据每个阶段的见水时间之和确定目标底水气藏的见水时间。本方案将底水气藏划分为三个阶段,结合实际生产过程中的日产气量变化分阶段计算见水时间,有效提高了底水气藏见水时间预测的准确性和适用性。
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公开(公告)号:CN117390881A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311433268.X
申请日:2023-10-31
Applicant: 中海石油(中国)有限公司上海分公司
IPC: G06F30/20 , G16C20/30 , E21B43/26 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/22
Abstract: 本发明公开了一种压裂设计方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:利用单井一维地应力模型、地震叠前反演数据和预设海上低渗气藏三维地质模型,构建海上低渗气藏多维地质模型;基于地震最大似然裂缝属性以及成像离散裂缝解释数据,建立离散裂缝网络模型,并基于离散裂缝网络模型和海上低渗气藏多维地质模型,构建耦合离散裂缝网络的储层多维地质模型;对水平井井位进行设计,确定目标井位,并根据耦合离散裂缝网络的储层多维地质模型对目标井位进行压裂缝网模拟,将压裂缝网输出到三维地质模型,建立气藏数值模型以进行产能预测。本技术方案,能够在海上低渗储层多维地质模型的基础上进行压裂设计。
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