一种调控多簇裂缝支撑剂铺置形态的方法

    公开(公告)号:CN120026890A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510258936.2

    申请日:2025-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种调控多簇裂缝支撑剂铺置形态的方法,包括步骤:收集计算所需基本参数;以双层模型为研究基础,基于位移不连续法对多簇裂缝的竞争起裂扩展过程开展模拟;基于模拟获取中间数据,利用中间数据对支撑剂运移和砂堤剖面开展计算,得到各簇裂缝的裂缝扩展和支撑剂铺置情况;调整施工参数或材料参数,优化支撑剂铺置情况。本发明利用动态裂缝几何参数和输砂时间等中间数据对支撑剂运移和砂堤剖面开展计算,得到裂缝扩展和支撑剂铺置情况。本发明提供的调控多簇裂缝支撑剂铺置形态的方法,能够优化缝内支撑剂分布,提高压裂增产效果。

    一种基于先验知识的储层可压裂性综合评价方法

    公开(公告)号:CN119444471A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411504541.8

    申请日:2024-10-26

    Abstract: 本发明涉及油气增产技术领域,特别涉及一种基于先验知识的储层可压裂性综合评价方法,包括:1)利用先验知识优选可压裂性评价指标,对各项可压裂性评价指标定性,构建虚拟的正、负理想点标签;2)基于优选的可压裂性评价指标,构建原始评价矩阵;3)对优选的可压裂性评价指标进行标准化处理;4)采用熵权法确定各可压裂性评价指标的权重;5)将熵权法计算得到的权重加权到原始评价矩阵中,构建加权标准化矩阵;6)计算评价点到正理想点与负理想点的欧几里得距离以及欧几里得贴进度,进行储层可压裂性评价。本发明将先验知识的概念引入储层综合评价,使现场的大量数据得到有效利用,可以对储层可压裂性进行打分,量化出储层可压裂性。

    基于地质-工程双甜点的可压性评价及射孔优化方法

    公开(公告)号:CN118008260A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410211594.4

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明涉及基于地质‑工程双甜点的可压性评价及射孔优化方法,可压性评价方法包括步骤:S1、选取目标储层的甜点评价参数,所述甜点评价参数包括地质甜点参数以及工程甜点参数;S2、利用目标储层多个测深的甜点评价参数,构建评价矩阵;S3、对评价矩阵进行加权标准化处理,荻取各个甜点评价参数的权重值,建立对应的比较矩阵;S4、利用欧式距离法计算可压性评价指数。本发明提供了一种可压性评价指数评价方法,依据可压性指数,考虑压裂段内射孔簇数以及簇间距等参数构建了压裂射孔位置优选模型,能够精准定位射孔点,为优化页岩气储层压裂设计提供理论方法。

    一种海陆过渡相页岩不同体系下的累计产气率计算方法

    公开(公告)号:CN117497085A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311327265.8

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本发明涉及页岩气勘探开发技术领域,具体涉及一种海陆过渡相页岩不同体系下的累计产气率计算方法,本发明提出了建立产气速率关于生产时间的变化曲线,且考虑页岩生烃热解等多种因素,从而准确计算页岩半开放体系下的累计产气率;同时提出了基于生烃热模拟实验建立初步生烃反应路径模型,且考虑页岩生烃模式的复杂性,准确区分封闭和半开放体系下页岩生烃的差异,从而准确计算页岩不同体系下的累计产气率;同时考虑了页岩油气生成和二次裂解这两种情况,在封闭体系与半开放体系中建立页岩油气产率评价模型,能够满足实地勘探中的实际情况。

    一种非常规储层压裂水平井非均质性差异化评价方法

    公开(公告)号:CN116484236A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310301175.5

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种非常规储层压裂水平井非均质性差异化评价方法,包括1)通过聚类筛选样本井,获取样本井的地质参数和工程参数;2)将样本井的地质参数和工程参数进行标准化处理,通过主成分分析将每口井标准化后的参数线性组合为主成分;3)通过高斯分布隶属函数确定主成分对于评价等级的隶属度,确定主成分权重,得到单井模糊综合得分,建立非常规储层压裂水平井非均质性差异化模糊综合评价方法;4)将待压裂井水平段参数代入模型,得到待压裂井水平段的模糊综合评分剖面,实现非均质性差异化评价。本发明通过主成分分析将产量影响因素线性组合,极大提高了模型的针对性和精确度。

    一种基于岩石破碎块质量分形的可压裂性评价方法

    公开(公告)号:CN116291330A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310294628.6

    申请日:2023-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于岩石破碎块质量分形的可压裂性评价方法,该方法通过岩心三轴实验获取岩心的岩石力学参数;其次运用压后岩心破碎块,引入质量分形理论,通过质量分形维数表征储层的可压裂性;最后结合实验获取的岩石力学参数,通过多元回归分析拟合出岩石力学参数与质量分形维数的关系,再运用钻井、测井、录井等资料获取沿井筒的岩石力学参数剖面,通过拟合的关系式计算出沿井筒连续的分形维数进行综合可压裂性评价。本发明提供的可压裂性评价方法综合了实验评价和综合评价的优点,能够为勘探开发工程甜点选区提供理论指导。

    重复压裂油气井产量数据处理方法及装置

    公开(公告)号:CN111291919A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010026834.5

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 本申请实施例提供一种重复压裂油气井产量数据处理方法及装置,方法包括:对重复压裂油气井中的老裂缝和所述老裂缝上的分支新裂缝进行空间离散处理,得到多个等长的裂缝微元段;根据储层地质特性和流体基本性质对各所述裂缝微元段分别构建储层渗流模型;根据所述老裂缝的老裂缝特征和所述分支新裂缝的新裂缝特征对各所述裂缝微元段分别构建缝内压降模型;根据所述储层渗流模型、所述缝内压降模型、所述油气井的历史压裂数据以及预设缝内流体流动规则,确定所述油气井的当前产量;本申请能够快速、准确得对重复压裂井的产量进行计算,为重复压裂改造压裂井的裂缝参数优化提供合理依据,提高重复压裂井改造效果。

    一种致密储层液相表观渗透率计算方法及装置

    公开(公告)号:CN111291521A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010161365.8

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种致密储层液相表观渗透率计算方法及装置,该方法包括:获取待分析致密储层的基本参数;依据所述基本参数采用分形理论确定所述待分析致密储层中毛细管长度和平均孔径的对应关系;依据所述对应关系构建所述待分析致密储层中单一毛细管纳米孔液体流动模型,其中,所述单一毛细管纳米孔液体流动模型考虑滑移效应;依据所述单一毛细管纳米孔液体流动模型构建所述待分析致密储层的流体流动模型;依据所述流体动力模型和达西定律计算所述待分析致密储层的渗透率。上述的计算方法中,将滑移效应考虑在内,减小了采用连续流体力学和无滑移边界条件对致密储层表观渗透率进行预测产生的偏差,提高了致密储层液相表观渗透率计算的准确率。

    一种非常规储层可压裂性综合评价方法

    公开(公告)号:CN115584963B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211141915.5

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种非常规储层可压裂性综合评价方法,包括步骤1)通过围压原位环境下的静态岩石力学参数计算脆性指数;2)建立分叉非规则裂缝的岩石断裂韧性计算模型;3)通过裂缝净压力、最大水平主应力、最小水平主应力计算水力裂缝诱导断裂指数;4)通过所述页岩脆性指数、所述岩石断裂韧性、所述水力裂缝诱导断裂指数,计算页岩可压裂性指数,进行非常规储层可压裂性综合评价。本发明克服了现有技术中未考虑水力裂缝诱导断裂指数综合影响的缺陷,提供了一种综合考虑储层岩石组成、结构、孔隙、流体等综合特征弹性参数脆性评价模型、断裂韧性评价模型,同时还考虑围压以及水力裂缝诱导断裂指数影响的可压裂性评价方法。

    一种地层压力快速测量仪用固定装置

    公开(公告)号:CN115653579B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202211373301.X

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种地层压力快速测量仪用固定装置,包括:地表层、固定机构、限位贴紧机构和钻孔机构;地表层上开凿有钻井孔;固定机构设于钻井孔内,固定机构包括支撑杆,支撑杆内设有固定支撑块,固定支撑块的下方设有升降挤压块,升降挤压块上螺纹连接有旋转驱动螺杆,支撑杆上安装有压力测量仪;限位贴紧机构设于支撑杆上,限位贴紧机构包括连接环,连接环上连接有多个均匀分布的卡紧柱;钻孔机构设于支撑杆的下方,用于开凿出钻井孔。本发明通过对地层压力测量装置相应机构的设置,使测量仪在检测过程中能够被固定住,不易再发生晃动的情况,从而使测量仪不易损坏,并且不易降低测量精度,为使用者减少不必要的麻烦。

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