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公开(公告)号:CN116245819A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310040752.X
申请日:2023-01-13
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 本发明公开一种泥页岩孔隙表面粗糙度分析、建模方法及系统,其方法制备泥页岩样品、获取泥页岩样品新鲜断面照片、拼接大面积页岩断面照片、对孔隙形貌照片进行粗糙度分析、获取孔隙结构相关参数以及建立孔隙分子模型;本发明基于高分辨率、大视域面积扫描电镜照片,能够快速对纳米级‑微米级有机质孔隙和粘土矿物孔隙进行粗糙度分析和孔隙结构鉴定,识别精度高,实现了对人为选点因素的影响调低,且基于泥页岩样品孔隙表面粗糙度和孔隙结构特征,建立了较为符合泥页岩实际孔隙特征的分子结构模型,该模型能够真实反应泥页岩内部孔隙结构组构,为后期的利用该模型进行科学分析研究提供了更为可靠的模型。
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公开(公告)号:CN116068639A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310117625.5
申请日:2023-02-15
Applicant: 成都理工大学
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明属于油气藏开发评价技术领域,公开了确定多期次区域构造作用下有效裂缝分布的方法及系统,基于成像测井资料识别出的裂缝特征和现今水平最大地应力方向,建立有效裂缝分布与现今水平最大地应力方向之间的数学模型;基于构造应力行迹分布图识别之前一期次水平最大主应力方向;叠加水平最大地应力方向偏转对有效裂缝分布的影响,定量水平最大地应力方向的偏转对早期无效裂缝的开启程度。本发明进行了地应力偏转对有效裂缝组系影响的分析,在得到有效裂缝的优势组系后,以有效裂缝是油气运移的主要通道原理为基础,对工程上的甜点区的选取、井位移方向的选择以及建立起更好的井间连通性提供支撑依据。
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公开(公告)号:CN116990877A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310633821.8
申请日:2023-05-31
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 本发明公开了一种复杂细粒沉积岩储层的评价方法,该方法包括如下步骤:步骤1:将要研究的储层作为目标储层;步骤2:对目标储层根据岩性类别和厚度进行层系划分;步骤3:对目标储层中含气性进行分析,依据含气性特征初步选出有利层系;步骤4:对有利层系,开展层系发育规模表征、层系储集性表征、有机质丰度表征和含气性表征的分析,根据储层评价参数及每个参数对应的权重并确定所述层系类型的含气性评价指标REI值;步骤5:根据目标储层的类型,建立复杂细粒沉积岩储层的评价体系。本发明考虑到细粒沉积岩储层内部结构的非均质性,提出了合理的储集性评价参数计算方法。
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公开(公告)号:CN116307133A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310176261.8
申请日:2023-02-28
Applicant: 成都理工大学
IPC: G06Q10/04 , G01V1/40 , G01V1/30 , G06Q10/0639 , G06Q50/02
Abstract: 本发明属于油气勘探技术领域,公开了致密油气储层天然裂缝预测方法、系统、介质、设备及终端,输入目标区域的多种裂缝数据并形成数据库,将裂缝数据按裂缝响应区带进行划分;根据各区带反应裂缝资料计算各区带裂缝发育线密度;根据各区带体积范围计算各区带裂缝判别权重和综合判别指数。本发明提供了一种对于单井“井筒‑井壁‑近井周‑远井周”资料融合预测天然裂缝的技术及系统。相较于目前对于单区带的裂缝发育预测方法而言,本发明融合了四个区带裂缝发育密度信息,数据多元化,对于天然裂缝有着更加全面综合的预测,并给出单井裂缝四区带综合评判指数,其判别结果与单井压裂段无阻流量有较好的对应关系,简化了石油地质从业人员繁琐的工作。
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公开(公告)号:CN115165681A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210782915.7
申请日:2022-07-05
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 本发明属于页岩储层颗粒结构定向分析技术领域,公开了一种页岩储层颗粒结构定向分析方法、系统、设备及终端,基于页岩颗粒的形状、取向、聚集情况以及孔隙形状和取向因素,建立表征颗粒的排列定向性的结构定向熵数学模型,并利用结构定向熵数学模型对不同类型岩相定向结构进行评价,定量表征页岩颗粒定向排列特征。本发明以鄂尔多斯盆地长7泥页岩为例,建立颗粒结构定向熵数学模型,定量表征五种类型页岩岩相颗粒定向排列特征。同时,本发明应用多尺度多视域FE‑SEM拼接及图像识别方法获取页岩颗粒微结构参数,该方法保证了照片精度的同时,可以更大范围的获取照片上的数据。
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公开(公告)号:CN117031575A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310503348.1
申请日:2023-05-06
Applicant: 成都理工大学
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了一种针对复杂同期异相地层层序系统的等时对比方法,属于石油勘探与开发技术领域,包括以下步骤:S1、获取研究区目的层构造、沉积背景;S2、同期异相地层层序系统边界识别;S3、同期异相地层层序系统的内部期次划分;S4、同期异相地层层序系统的内部界面划分;S5、同期异相地层层序系统的内部界面追踪;S6、同期异相地层层序系统的等时对比结果验证。通过上述方式,本发明综合考虑了不同地区横向上岩性复杂的情况构建了地层层序系统的等时对比方法,可更加明确对复杂同期异相地层层序系统的划分的标准与方法,完善了层序地层划分技术,实现对不同地区横向上的准确、精细对比,为后续油气勘探开发提供重要的技术支持。
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公开(公告)号:CN115653580A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211391012.2
申请日:2022-11-07
Applicant: 成都理工大学
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提出一种复杂岩性储层内部结构刻画方法,包括对目标研究区域进行背景资料调研,并对目标研究区域内复杂岩性储层的岩性识别和划分,再根据岩石类型、岩性厚度、气测显示建立层系类型划分方案,并对各类层系内部结构参数进行描述、统计,优选能够表征复合岩性储层含气性的结构参数为下一步有利储层预测提供支撑,本发明相较于传统的矿物组分+TOC的岩相划分方法而言,操作更为简单,在没有足够多样品进行实验分析的情况下,通过划分层系类型对复杂岩性储层进行划分,再对每类层系的内部结构进行刻画,在分类刻画的基础上找到最优的储层结构,使用该方法可以较为快速简单的判断甜点层位,为油田高效开发奠定地质基础。
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公开(公告)号:CN115096927A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210782923.1
申请日:2022-07-05
Applicant: 成都理工大学
IPC: G01N23/2251 , G01N15/10 , G06V20/69
Abstract: 本发明属于油气勘探技术领域,公开了一种细粒沉积岩的沉积环境判别方法、系统、设备及终端,借助多尺度多视域微孔鉴定技术统计细粒沉积岩的微观结构特点,利用场发射环境扫描电子显微镜逐次移动连续拍摄细粒岩微观结构照片,将拍摄后的照片依次拼接;通过软件鉴定识别处理后,获取颗粒微观几何特征及排列特征;根据颗粒微观几何特征及排列特征,实现细粒沉积岩沉积环境识别。本发明从细粒沉积岩的微观沉积构造和颗粒形貌貌特征等两方面入手,探究微观尺度下沉积岩结构特征与沉积环境的耦合关系,实现细粒岩微观尺度的科学分类与优选,提供依靠岩石微结构特征判别其沉积环境的方法,对细粒岩的精细刻画具有重要的现实意义,更好的服务于油气的开发评价。
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公开(公告)号:CN118348607A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410483301.8
申请日:2024-04-22
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 本发明提供致密砂岩天然裂缝空间匹配模式划分方法、系统和终端,方法包括:(1)输入目标区域单井岩心裂缝数据、电成像测井数据及图像数据;(2)基于岩心归位开展目的层岩性和天然裂缝识别;(3)基于识别结果统计目的层单砂岩厚度、裂缝穿层性、裂缝纵向延伸长度;(4)耦合裂缝各项参数开展分析,构建天然裂缝匹配划分间隔;(5)开展天然裂缝划分分析,构建致密砂岩全井段天然裂缝空间匹配模式并明确分布特征。本发明根据所得出间隔建立裂缝空间匹配模式识别图版,进行全井段裂缝空间匹配模式的精确划分,该划分方法、系统和终端能够真实反应致密砂岩天然裂缝发育组合模式,为油气勘探开发提供更为可靠的裂缝空间发育分布特征。
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公开(公告)号:CN115112700A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210782912.3
申请日:2022-07-05
Applicant: 成都理工大学
IPC: G01N23/2251 , G06T3/40 , G06T5/00 , G06T7/62
Abstract: 本发明属于页岩储层微结构表征技术领域,公开了一种页岩储层微结构表征方法、系统、介质、设备及终端,利用扫描电镜获取页岩颗粒微观图像;利用多尺度多视域拼接技术,并结合ImageJ和Matlab进行数字图像分析;确定颗粒几何特征基本参数,并进行页岩颗粒的形貌定量刻画。本发明借助多尺度多视域微孔鉴定技术统计页岩的微观结构特点;利用场发射环境扫描电子显微镜逐次移动连续拍摄页岩微观结构照片并拼接,通过ImageJ软件鉴定识别处理,确定多尺度微孔结构特征,该新型图像分析技术比在扫描电镜下局部观察更为全面、直观;ImageJ软件能简便的获取颗粒的数目、周长、面积、长短直径等基本的几何参数。
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