页岩气水平井单井产能的测井预测方法

    公开(公告)号:CN106761677B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201710137973.3

    申请日:2017-03-09

    IPC分类号: E21B47/00 E21B49/00

    摘要: 本发明提供一种页岩气水平井单井产能的测井预测方法,其首先在钻开的水平井中进行声波时差、密度以及中子孔隙度测井,并记录水平井段穿行深度以及对应的垂直深度;再利用地层密度测井与补偿中子测井信息计算地层脆性矿物含量;利用声波时差、密度以及中子孔隙度三种井中反映地层孔隙度的测井曲线计算地层孔隙度;利用斯通利波衰减反演储层渗透率的方法求取地层渗透率;利用在地层取得的岩石样品有机碳含量实验测量值与密度测井建立关系,得到有机碳含量的计算公式;并利用地层有机碳含量计算得到地层含气饱和度;最后根据地层脆性矿物含量、地层孔隙度、地层渗透率以及地层含气饱和度计算得到单井页岩气日产量。

    页岩气水平井单井产能的测井预测方法

    公开(公告)号:CN106761677A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710137973.3

    申请日:2017-03-09

    IPC分类号: E21B47/00 E21B49/00

    摘要: 本发明提供一种页岩气水平井单井产能的测井预测方法,其首先在钻开的水平井中进行声波时差、密度以及中子孔隙度测井,并记录水平井段穿行深度以及对应的垂直深度;再利用地层密度测井与补偿中子测井信息计算地层脆性矿物含量;利用声波时差、密度以及中子孔隙度三种井中反映地层孔隙度的测井曲线计算地层孔隙度;利用斯通利波衰减反演储层渗透率的方法求取地层渗透率;利用在地层取得的岩石样品有机碳含量实验测量值与密度测井建立关系,得到有机碳含量的计算公式;并利用地层有机碳含量计算得到地层含气饱和度;最后根据地层脆性矿物含量、地层孔隙度、地层渗透率以及地层含气饱和度计算得到单井页岩气日产量。

    基于超声成像的油基泥浆井裂缝定量参数智能计算方法

    公开(公告)号:CN110208859B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910375453.5

    申请日:2019-05-07

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01V1/48

    摘要: 本发明公开一种基于超声成像的油基泥浆井裂缝定量参数智能计算方法,其在分析超声成像裂缝响应特征的基础上,通过滤波处理突显裂缝响应,提高信噪比,然后通过图像智能识别算法自动拾取裂缝轨迹并计算裂缝长度、密度和倾角,接着沿裂缝轨迹法向方向自动探索并统计计算裂缝宽度,再根据裂缝长度、宽度、密度参数计算裂缝面孔率;同时,利用人工或计算机自动处理岩心滚扫照片获取岩心裂缝参数,并利用岩心裂缝参数对超声成像计算的裂缝参数进行刻度校正,以提高超声成像裂缝参数计算的精度。本发明用于水基和油基泥浆井的裂缝参数定量评价并指导储层评价,提高复杂非常规储层测井评价的准确性和可靠性,进而为制定合理高效的开发方案提供依据。

    岩心裂缝宽度下快慢横波衰减系数测量方法

    公开(公告)号:CN106568846B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201610933722.1

    申请日:2016-10-25

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01N29/11

    摘要: 本发明公开了岩心裂缝宽度下快慢横波衰减系数测量方法,该方法通过测量压裂前后快慢横波的幅度,并引入相对衰减系数,计算压裂前后快慢横波的对应的相对衰减系数,在将有裂缝后相对衰减系数减去对应的无裂缝时相对衰减系数,即得到裂缝对快慢横波衰减的影响。该方法可剔除岩样各向异性对快慢横波衰减影响,仅考虑裂缝宽度对快慢横波衰减影响,可定量评价裂缝。

    致密砂岩裂缝的声波实验方法与识别方法

    公开(公告)号:CN105068120A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510416937.1

    申请日:2015-07-16

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01V1/40

    摘要: 本发明公开了一种致密砂岩裂缝的声波实验方法,包括步骤S10,根据纵波衰减系数、横波衰减系数与微米级裂缝宽度的指数拟合关系,建立利用所述纵波衰减系数、横波衰减系数获得确定微米级裂缝宽度的公式:y=B×eA·x,式中,y为微米级裂缝宽度,x为纵波衰减系数或横波衰减系数,A为第一修正系数,范围在24~35之间,B为第二修正系数,范围在0.23~0.38之间,B值与砂岩的孔隙度呈正相关。同时,本发明还提供了一种致密砂岩裂缝的识别方法。本发明达到了在微米级上对致密砂岩裂缝进行识别的目的。

    一种伪随机编码超声波驱动系统及方法

    公开(公告)号:CN104807894B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201510195475.5

    申请日:2015-04-22

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01N29/34

    摘要: 本发明提供了一种伪随机编码超声波驱动系统及方法,包括FPGA芯片、人机交互模块、伪随机脉冲电压转换器、超声波发射驱动模块、DC‑DC高压可调电源和电源模块;所述FPGA芯片连接所述人机交互模块、伪随机脉冲电压转换器和DC‑DC高压可调电源,所述伪随机脉冲电压转换器通过所述超声波发射驱动模块连接超声波换能器,所述电源模块连接FPGA芯片、伪随机脉冲电压转换器和DC‑DC高压可调电源;所述DC‑DC高压可调电源连接所述超声波发射驱动模块。本发明实现了频率可调、码长可选和输出脉冲电压可调的超声波,频率精度高、体积小便携性好、连续工作时间长,操作方便。

    岩心裂缝宽度下快慢横波衰减系数测量方法

    公开(公告)号:CN106568846A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610933722.1

    申请日:2016-10-25

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01N29/11

    摘要: 本发明公开了岩心裂缝宽度下快慢横波衰减系数测量方法,该方法通过测量压裂前后快慢横波的幅度,并引入相对衰减系数,计算压裂前后快慢横波的对应的相对衰减系数,在将有裂缝后相对衰减系数减去对应的无裂缝时相对衰减系数,即得到裂缝对快慢横波衰减的影响。该方法可剔除岩样各向异性对快慢横波衰减影响,仅考虑裂缝宽度对快慢横波衰减影响,可定量评价裂缝。

    一种伪随机编码超声波驱动系统及方法

    公开(公告)号:CN104807894A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510195475.5

    申请日:2015-04-22

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01N29/34

    摘要: 本发明提供了一种伪随机编码超声波驱动系统及方法,包括FPGA芯片、人机交互模块、伪随机脉冲电压转换器、超声波发射驱动模块、DC-DC高压可调电源和电源模块;所述FPGA芯片连接所述人机交互模块、伪随机脉冲电压转换器和DC-DC高压可调电源,所述伪随机脉冲电压转换器通过所述超声波发射驱动模块连接超声波换能器,所述电源模块连接FPGA芯片、伪随机脉冲电压转换器和DC-DC高压可调电源;所述DC-DC高压可调电源连接所述超声波发射驱动模块。本发明实现了频率可调、码长可选和输出脉冲电压可调的超声波,频率精度高、体积小便携性好、连续工作时间长,操作方便。

    基于超声成像的油基泥浆井裂缝定量参数智能计算方法

    公开(公告)号:CN110208859A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910375453.5

    申请日:2019-05-07

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01V1/48

    摘要: 本发明公开一种基于超声成像的油基泥浆井裂缝定量参数智能计算方法,其在分析超声成像裂缝响应特征的基础上,通过滤波处理突显裂缝响应,提高信噪比,然后通过图像智能识别算法自动拾取裂缝轨迹并计算裂缝长度、密度和倾角,接着沿裂缝轨迹法向方向自动探索并统计计算裂缝宽度,再根据裂缝长度、宽度、密度参数计算裂缝面孔率;同时,利用人工或计算机自动处理岩心滚扫照片获取岩心裂缝参数,并利用岩心裂缝参数对超声成像计算的裂缝参数进行刻度校正,以提高超声成像裂缝参数计算的精度。本发明用于水基和油基泥浆井的裂缝参数定量评价并指导储层评价,提高复杂非常规储层测井评价的准确性和可靠性,进而为制定合理高效的开发方案提供依据。

    致密砂岩裂缝的声波实验方法与识别方法

    公开(公告)号:CN105068120B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201510416937.1

    申请日:2015-07-16

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01V1/40

    摘要: 本发明公开了一种致密砂岩裂缝的声波实验方法,包括步骤S10,根据纵波衰减系数、横波衰减系数与微米级裂缝宽度的指数拟合关系,建立利用所述纵波衰减系数、横波衰减系数获得确定微米级裂缝宽度的公式:y=B×eA·x,式中,y为微米级裂缝宽度,x为纵波衰减系数或横波衰减系数,A为第一修正系数,范围在24~35之间,B为第二修正系数,范围在0.23~0.38之间,B值与砂岩的孔隙度呈正相关。同时,本发明还提供了一种致密砂岩裂缝的识别方法。本发明达到了在微米级上对致密砂岩裂缝进行识别的目的。