本发明提供一种基于投影菲涅尔带的三维起伏地表高斯束正演模拟方法,该基于投影菲涅尔带的三维起伏地表高斯束正演模拟方法包括:步骤1,建立起伏地表的三维地质模型;步骤2,进行运动学射线追踪;步骤3,进行动力学射线追踪;步骤4,在三维介质中用投影菲涅尔带椭圆来约束高斯束在射线终点处能量的分布;以及步骤5,采用高斯波包法合成地震记录。本方法中的基于投影菲涅尔带的三维起伏地表高斯束正演模拟方法在中深部地层具有更好的保幅性,对起伏地表和复杂模型具有更好的适应性。
本发明涉及石油开发技术研究领域,具体涉及一种潜山油藏开发后期剩余油描述的方法。所述包括以下步骤:确定潜山油藏的储集空间类型,对储层的发育特征进行研究;研究裂缝形成机理,结合地震属性提取,初步确定平面和纵向的潜力区分布;分析油井生产动态,确定油井产量变化规律和含水变化规律,初步确定油水运移规律;根据试井的结果描述油藏性质及储层的有效连通方向;通过建立双重介质模型并结合油水运移规律进行历史拟合,确定宏观剩余油的分布,寻找潜力区。本发明提供了一种利用地质研究、地震属性提取、开发动态分析、试井研究、数值模拟进行潜山油藏开发后期剩余油描述的方法,实现了潜山加区块产能,提高采收率的目的。
本发明提供一种用于指导采集观测系统设计的地震正演方法,包括:步骤1,设计初始的观测系统方案;步骤2,建立覆盖全部观测系统方案区域的地质模型;步骤3,计算方案目标区域中全部网格点上的散射波数向量组;步骤4,从步骤3计算得到的散射波数向量组中抽取相应的散射波数向量,即可得到该方案的散射波数向量组;步骤5,应用傅里叶变换,得到波数域目标模型数据;步骤6,计算该方案的目标区域的叠前深度偏移剖面。该用于指导采集观测系统设计的地震正演方法可以高效快速的获得叠前深度偏移剖面,避免了常规技术方法中先生成叠前炮记录,然后再处理偏移得到成像剖面的步骤,可以用于地震采集观测系统设计实际生产。
本发明提供一种老油田经济极限钻井潜力及采收率测算新方法,该老油田经济极限钻井潜力及采收率测算新方法包括:步骤1,确定新钻井单井经济极限可采储量;步骤2,确定新钻井采收率;步骤3,确定新钻井单井控制经济极限地质储量;步骤4,计算经济极限新钻井潜力;步骤5,计算经济极限采收率。该老油田经济极限钻井潜力及采收率测算新方法克服了传统方法在特高含水开发后期应用中的矛盾,可以满足特高含水期油藏的经济极限新钻井潜力及经济极限采收率计算的需要。因此,可以更加客观评价油藏开发潜力,指导油田开发生产实践。
针对现有油藏岩石类型识别方法存在成本和准确性两者不能兼顾的问题,本发明公开一种基于机器学习的基岩潜山油藏岩石类型识别方法,包括如下步骤:对目的区块关键井进行岩心地质描述;分析主要含油岩石的氧化物和造岩矿物的种类和含量;通过KNN算法建立主要氧化物含量与岩石类型的三维岩性判别图版;应用氧化物闭合模型解释技术获取关键井目的层内沿井筒连续分布的元素含量曲线;建立目的区块关键井常规测井、矿物含量及岩石类型的综合柱状图;建立元素氧化物含量预测模型,并用于预测未取心、未进行ECS俘获测井的开发井元素含量;代入所建立的岩石类型的三维岩性判别图版中,实现对岩石类型的自动识别与划分。本发明的识别方法成本低廉,准确率高。
针对致密油藏驱动阶段识别方法存在的难题,本发明提供一种致密油藏驱动阶段识别方法,属于油气田开发技术领域。包括如下步骤:确定致密型油藏油田区块内已投产的油井的实际生产资料;确定以上已投产油井各个生产时段的驱动方式;绘制已投产的油井压力与时间以及气油比与时间的关系曲线图;对压力曲线进行分段线性拟合,确定当前区块地质条件下不同驱动方式下的压力特征,确定各驱动方式的斜率边界值;绘制未进行驱动阶段划分的生产井的压力与时间变化曲线,对曲线拐点处进行分段划分;针对各段压力与时间变化曲线进行线性拟合,得到渐近线斜率,以此识别驱动阶段。本发明的识别方法具有适用广泛、操作简单的特性,能够快速指导现场措施调整。
本发明公开了一种防漏堵漏加固剂,包括以下成分及重量份:硅酸钠3‑12份;硅酸钾1‑6份;硅酸钙10‑20份;聚丙烯酰胺PAM0.1‑0.5份;氢氧化钙 10‑25份;低黏度聚阴离子纤维素PAC‑LV0.1‑1份;水溶性聚酰胺树脂粉0.1‑1份;水溶性脲醛树脂粉2‑6份;上述物质按其组份及含量,常温常压下,以常规配制方法依次加入容器中,混合搅拌均匀,待其干燥,粉碎或过筛成粒径为0.05mm~0.8mm的颗粒状制品。本发明具有原料来源广泛,工艺科学简单、施工安全、具有一定的凝结能力,将单一的颗粒固结在一起,在前期填充的基础上可提高漏失井壁的凝结 固结性能,能加固漏失地层井壁能力,具有很好的修复破碎易漏地层井壁的特性,与不同类型的堵漏浆复配性能好,具有堵漏浆的修复加固性能等特点,广泛在石油、地质钻探工程中应用。
专用承荷软计算机电缆,属电器领域产品,主要用于石油地质,勘探测井中能承荷的计算机电缆。它由承荷层、护套层,编织层与导线构成,其特征是中心层采用钢绞线结构制作承荷层(4),在承荷层(4)外挤包护套层(5)外制有三根以上的导线(2)环绕成缆,在导线(2)外制作编织层(3),在编织层(3)外制作护套层(1)而成。本发明的有益效果是解决了能承荷的计算机电缆,既能承荷又耐低温而柔软的计算机电缆。提高了产品的精度和性能,保障了计算机正常安全作业。
本发明涉及石油与天然气勘探开发技术领域,特别涉及一种钻柱扰动下泥页岩井壁流固化耦合损伤模拟装置与方法。其技术方案是:包括钻柱扰动模拟系统、三向应力加载系统、孔隙压力饱和系统、钻井液循环系统和数据采集及控制系统,所述钻柱扰动模拟系统包括大尺寸试样、压力室,在压力室内安装高压流体饱和腔体,高压流体饱和腔体内安装大尺寸试样,压力室外壁安设X方向液压筒、Y方向液压筒、Z方向液压筒和井口密封装置,钻柱穿过井口密封装置;有益效果是:本发明可以模拟真实泥页岩钻井施工工艺流程,进而获得不同地质条件、不同钻井液参数及不同钻柱扰动下泥页岩流固化耦合损伤规律,获得钻柱扰动下泥页岩坍塌周期。
本发明提供一种水驱特高含水后期后控含水开发方法,该水驱特高含水后期后控含水开发方法包括:步骤1,确定地质开发参数;步骤2,进行关井焖井试采测试;步骤3,确定开采方式成本;步骤4,转变开发方式时机。该水驱特高含水后期后控含水开发方法创新改变油藏中注采压差、毛管力、重力差和弹性力的作用方式和作用相对大小,大幅降低了采出液及其含水量,使运行成本逼近油价的常规开采的极高耗水问题得到控制,能够形成大幅降低注采动力费和油水分离费的作用,降低经济极限成本,提高经济可采储量,投资小、风险小,有很好的实用性和可推广性,对油田开发延长经济寿命期和提高采收率有重要作用。
本发明公开具有垂直对称轴的横向各向同性介质地震深度偏移方法,包括:准备好地震共中心点道集、速度模型以及各向异性参数场;选取合理的大尺度计算网格,进行射线追踪获取地震波走时和振幅;通过稀疏分解算法将高斯束分解为一系列稀疏高斯束;利用地震共中心点道集信息确定束中心间隔和位置;确定高斯束中心射线附近的傍轴射线;选取合理的小尺度计算网格,将地震波振幅归位到正确的深度上;应用成像条件,完成一个射线束的偏移;重复所有地震道记录,叠加得到最终的偏移剖面。本发明可用于改进和完善现有的各向同性地震数据处理流程,以获得准确度更高的深度偏移剖面,为后续地震和地质解释提供可靠的处理成果。
本发明涉及火成岩发育区储层的地质勘探开发技术领域,特别涉及一种火成岩强屏蔽剥离和弱信号能量补偿的方法。包括以下步骤:步骤一,针对火成岩强反射同相轴,通过三维多项式曲面拟合,对火成岩强反射层拉平处理;步骤二,通过子体波形PCA多子波分解,提取出火成岩强反射地震波形,对火成岩强屏蔽剥离;步骤三,通过基于高分辨率广义S变换的时频能量补偿方法,恢复高速火成岩强屏蔽的能量损失。本发明能够在一定程度上削弱火成岩对下伏地层反射波的屏蔽作用,通过基于高分辨率广义S变换的时频能量补偿方法,恢复了高速火成岩强屏蔽的能量损失,提高了储层弱反射信号的识别能力。
本发明涉及一种裂缝性油藏CO2驱油流动模拟方法,特别涉及一种利用神经网络技术的裂缝性油藏CO2驱流动模拟方法。其包括如下步骤:对目标油藏进行勘测,收集油藏地质参数及裂缝几何参数,建立裂缝性油藏几何模型;建立基于神经网络的闪蒸计算模型;建立嵌入式离散裂缝模型描述裂缝;建立组分模型描述CO2驱油过程;将基于神经网络模型的闪蒸计算模型与组分模型结合,并考虑嵌入式离散裂缝模型,建立裂缝性油藏CO2驱油流动模型并进行数值求解。本发明方法可以利用神经网络的优势,快速稳定的进行闪蒸计算,并提高计算的收敛速度,同时精确描述裂缝对CO2驱油的影响。
本发明提供了一种正断层时序的简单精准判定方法,该方法包括视厚度界面法F1和断距突变法F2;F1包括:步骤1:分析叠后地震资料品质;步骤2:解释划分区域地层骨架剖面;步骤3:描述划分断层两盘对应地层视厚度的等厚段与不等厚段;步骤4:组合出断层两盘对应地层视厚度的双层结构单元;步骤5:据双层结构单元的内界面确定出断层的时序关系。F2包括:步骤1~步骤2同F1;步骤3:自上而下划分断距变化突变点的深度与累计断距数据组;步骤4:以数据组作出断距与深度关系折线图;步骤5:据折线图的拐点确定出断层的时序关系。该发明方法克服了现有技术的诸多缺点,具有精准、简单、适用地质科技人员广泛的显著特征。
针对现有的缝洞型油藏油井见水时间预测方法实用性差,预测准确度低的问题,本发明提供一种数据驱动下的油井见水时间预测方法,属于油井见水时间预测领域。包括如下步骤:收集所研究油田的所有已见水油井生产数据;筛选已见水的高产典型井,并按岩溶背景进行对其进行划分;统计各岩溶背景下已见水高产典型井的见水预警参数;建立各岩溶背景对应的见水时间预测多元回归方程;训练各岩溶背景下用来进行见水时间预测的神经网络模型;分岩溶背景对多元回归法、神经网络法两种见水时间预测方法的准确性进行验证,选取各岩溶背景下准确度较高的预测方法。该方法可有效规避缝洞型油藏精确地质数据难以获取的问题,且能够推广到各种岩溶背景的缝洞型油藏。
本发明涉及页岩油勘探技术领域,具体涉及一种定量判别湖相页岩油岩相的测井方法。其包括以下步骤:步骤1,选取特征测井曲线;步骤2,岩性测井定量表征,识别同一岩性段;步骤3,测井中各层段有机质含量计算;步骤4,判断测井中各层段纹层发育程度;步骤5,页岩油岩相综合命名。本发明方法解决了湖相页岩油岩相划分无法定量识别的问题,能够对非取芯井实现泥页岩段岩相定量识别和预测,有效提高了识别精度,为下步页岩油勘探优势岩相的平面预测和目标优选提供可靠的地质依据。
本发明提供一种储气库多轮次注采过程储层岩石压缩系数测定实验系统及实验方法,该实验系统包括注入系统、三轴向加压系统、岩心夹持器系统与储层温度模拟系统,该注入系统将高压模拟地层流体定压注入到该岩心夹持器系统内,该三轴向加压系统向该岩心夹持器系统提供相等的围压和轴压的压力值,以模拟储气库储层所受到的地层上覆岩石压力,该岩心夹持器系统内放入饱和了模拟地层水的储气库储层岩心,该储层温度模拟系统使该岩心夹持器系统处于储层温度条件下,以模拟储气库储层温度。该实验系统及实验方法模拟了储层的温度和储气库多轮次注采过程中压力变化过程,操作简便,测试精度高,在评价储气库弹性产能和动态地质储量方面有重要应用价值。
本发明提供一种基于压扭断层组合样式的油气垂向输导能力评价方法,包括:步骤1,选取勘探程度较高的已发现储量区块;步骤2,划分断层组合样式和区域盖层联合控制下的油气垂向运聚单元;步骤3,开展断层组合样式、对应断穿区域盖层厚度和已发现储量规模统计;步骤4,计算垂向运聚单元对应组合样式断层的油气垂向输导指数;步骤5,多区块样本点拟合不同组合样式断层垂向输导指数曲线,形成量化评价图版。该基于压扭断层组合样式的油气垂向输导能力评价方法解决了碎屑岩盆地复杂压扭断裂带油气垂向输导能力评价方法问题,更符合碎屑岩充填为主压扭叠合盆地的压扭断层发育特征和石油地质条件,有效指导了油气勘探实践,具有良好应用推广前景。
本发明涉及海上油田开采技术领域,具体涉及一种海上油田非均匀井距下井间驱替程度表征方法。所述方法包括以下步骤:应用DTW算法,分析注采井注入水变化的时间序列和产液量变化时间序列之间距离,计算注采井间的连通程度;根据井间连通程度,建立典型井组地质模型,流线模拟计算得到流场分布;计算注采井间流线密度、流线强度;计算井间驱替程度表征系数;确定单井最优注采量。本发明方法解决了多因素影响条件下海上不同井组注采井间驱替程度难以表征的问题,为海上油田均衡驱替提供依据,并可大幅度提高海上油田采收率。
本发明涉及一种冲断带构造物理模拟方法。包括以下步骤:(1)首先,变形分析:立足陆内变形的构造背景,分析冲断带深部变形特征,建立变形场及分段变形的地质模型;(2)然后,实验建模:动力学模型:预置砂体一与砂体二形成70°角接触,分别模拟造山带和盆地,以及斜向压扭过程;砂体二内部设置硅胶层,以模拟塑性层对构造变形的影响;作用力方式采用单侧挤压模式,即可实现砂体一对砂体二的俯冲;(三)之后,模拟实验:(四)最终,循环优化:本发明设计了具有横向流变差异两个块体,能够处理冲断带边界变形问题、实现造山带对盆地的俯冲及其折返,体现了不同性质古板块拼接后的陆内冲断,符合冲断带独特的再生前陆的演化及大地构造背景。
本发明提供一种储层孔隙度、含水饱和度和泥质含量参数同时反演新方法,该储层孔隙度、含水饱和度和泥质含量参数同时反演新方法包括:步骤1,采集弹性参数、测井数据和岩心数据信息;步骤2,将岩石弹性参数与储层物性参数相结合,建立岩石物理模型;步骤3,建立储层孔隙度、含水饱和度和泥质含量参数三参数反演的目标函数,并求解目标函数;步骤4,通过求解目标函数,输出储层孔隙度、含水饱和度和泥质含量参数反演结果。该方法将岩石物理和地质统计分析相结合,开展储层物性识别新方法的研究,得到储层的孔隙度、饱和度等物性参数,提高储层物性估计结果的客观性和准确性,具有重要的经济和社会意义。
本发明提供一种孔一段复杂小断块油气直接识别方法,该孔一段复杂小断块油气直接识别方法包括:步骤1,精细构造解释,利用井震结合、相干分析和多套地震交互验证来精细落实构造,提高构造解释准确性;步骤2,结合研究区的声波资料和VSP资料,根据地震资料,建立6种不同的正演地质模型,模拟不同断距、上下盘不同速度差多种不同情况下地震响应特征;步骤3,在步骤2的基础上总结含油气断块在地震剖面上反射特征及规律,并进行含油气预测,建立地震反射特征直接判别孔一段断块油气藏的方法。该孔一段复杂小断块油气直接识别方法具有较高的可靠性,取得了较好的应用效果。
本发明涉及一种用于构造物理模拟试验前准备试验的装置,尤其是一种构造物理模拟试验装置。提供一种从不同角度不同方位对地质构造模型进行受力实验的装置。构造物理模拟试验装置包括试验工作台13、底部试验加力装置部分14、四周加力部分15、试验底辟装置部分16、底部摩擦仪部分17,各部分活动连接在工作台上。采用上述结构以后,可实现模拟拉伸、挤压、拱升、滑脱等条件下试验。设有张紧机构可以通过将固定轴在U形槽中移动,达到调整皮带张紧度的目的。
本发明属于油气藏成藏地质条件分析技术领域,公开了一种评价多边形断层在流体运移过程中作用的方法、系统,基于地球物理资料,通过刻画多边形断层的分布、周边其他流体运移通道的分布、附近的振幅异常特征、以及多边形断层上下油气藏和天然气水合物藏的分布,来分析多边形断层和其他流体运移通道与油气/水合物成藏的空间匹配关系,确定流体运移规律,评价多边形断层在油气成藏期的流体运移过程中的作用及其对浅部油气成藏和水合物成藏的作用。本发明能够确定具体工区发育的多边形断层在垂向流体运移中的作用,有助于客观评价其对浅层油气或水合物成藏的影响,能够帮助科研人员正确认识油气/水合物成藏模式,准确寻找有利目标靶区。
本发明实施例涉及一种基于裂缝扩展模拟的分布式光纤应变监测方法,该基于裂缝扩展模拟的分布式光纤应变监测方法,包括如下步骤:步骤S10:获取参数信息,并建立裂缝扩展与光纤应变监测的物理模型,其中,所述参数信息包括井筒及压裂完井信息、油藏地质参数、光纤位置以及压裂施工参数信息;步骤S20:建立耦合井筒流动的平面三维水力压裂裂缝扩展计算模型;步骤S30:建立压裂过程光纤应变与应变率计算模型;步骤S40:离散数据进行光滑化处理,绘制光纤应变与压裂井注入时间、光纤应变率与压裂井注入时间的云图;步骤S50:建立光纤应变与应变率信号的典型图版和判断裂缝碰撞到光纤监测井的模型,并根据实际信号拟合地层参数。
本发明涉及石油开采注水开发技术领域,具体是一种基于应力场与微地震联合反演的注入流体前缘识别方法。所述方法包括:步骤一、建立注水开发井地质力学模型;步骤二、进行注水过程的地应力场、微地震场的模拟;步骤三、提前关井12h以上,在监测期间,把被监测井周围500m以内,有相同层位注水的注水井关停注水;步骤四、微地震检波器或拾震器安装;步骤五、微地震现场监测;步骤六、微地震监测数据分析,解释出注入流体前缘的空间位置;步骤七、将初步圈定注水的前缘位置和基于微地震数据解释的流体前缘位置进行交集计算,确定注入流体前缘。本发明可以有效确定注水推进方向、主力注水方位、注水前缘位置,对提高油田有效开发提供保障。
本发明公开了一种用于油气开采的PDC钻头胎体制备装置,属于PDC钻头地质钻探设备生产技术领域,通过在上料台上进行钻头形状模具的粉料填充,该所述上料台的台面上并排设置有钻头模具安装架和辅助烧结模具安装架,所述上料台的台面上还竖直设置有L型竖板,所述L型竖板的水平板顶面一端固定设置有粉料罐,所述L型竖板的竖直板上设置有模具导向架,将钻头形状模具通过L型台架一和L型台架二进行夹紧固定,在钻头形状模具的夹紧过程中,通过电机二驱动转轴转动,使转轴驱动两端的凸轮转动,使转轴两端的凸轮间歇性的推动T型推动杆,使钻头形状模具在钻头模具安装架上进行间歇性的摆动,使粉料在钻头形状模具内的注入更加充实平整,提高了PDC钻头胎体的制备质量。
本发明提供一种油藏气体密封性评价方法,该油藏气体密封性评价方法包括:步骤1,对目标研究区进行精细油藏描述,完成地质模型的建立;步骤2,进行断层封堵能力评价,评价断层漏失位置及风险高低;步骤3,通过数值模拟拟合弹性能量开采阶段的生产数据,并根据油藏工程方法计算弹性能量随时间的变化规律;步骤4,计算油藏弹性开采阶段溶解气的产出量、油藏内溶解气的存量;步骤5,根据溶解气的亏余程度,综合评价油藏对气体的密封性。该油藏气体密封性评价方法根据物质平衡原理计算溶解气的亏余程度,以此判开发初期油藏对溶解气的密封性,从而间接判油藏对其它气体的密封性。
本发明属于油气开发技术领域,特别是涉及到一种精确判断油气藏成藏期次时间的方法;该方法主要通过流体包裹体测试、原油特征分析、烃源岩特征分析、盘底模拟地质参数步骤进行判断,该精确判断油气藏成藏期次时间的方法采用了流体包裹体综合技术、盆地数值模拟技术、烃源岩地球化学技术进行了油气藏成藏时间综合判识,成藏期次时间精度与以往的技术相比得到了提高。
本发明提供一种开发后期复杂断块变速构造成图方法,包括:步骤1,通过地震解释层位及地质分层获得单井的层速度;步骤2,提取能反映岩性变化的沿层地震属性,并把属性图与等T0图叠加;步骤3,基于相同岩性及相同时间处的地层速度一致的原理加密无井及井分布不均匀区域的速度点;步骤4,利用地震解释层位为趋势面及断层边界为插值边界对单井层速度进行插值,建立二维层速度场;步骤5,利用生成的二维层速度网格与等T0网格相乘做时深转换,得到最终的构造图。该方法为复杂断块精细油藏描述的剩余油分布规律研究和开发井网重组提供准确的基础指导,对此类油藏的后期开发具有指导作用,其推广应用前景广阔,经济社会效益显著。
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