CN110245813A - 水流优势通道发育程度的判定方法 - Google Patents

水流优势通道发育程度的判定方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110245813A
CN110245813A CN201810196801.8A CN201810196801A CN110245813A CN 110245813 A CN110245813 A CN 110245813A CN 201810196801 A CN201810196801 A CN 201810196801A CN 110245813 A CN110245813 A CN 110245813A
Authority
CN
China
Prior art keywords
scored
target reservoir
correspondence
score
water flow
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201810196801.8A
Other languages
English (en)
Inventor
邓鲁强
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Petrochina Co Ltd
Original Assignee
Petrochina Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Petrochina Co Ltd filed Critical Petrochina Co Ltd
Priority to CN201810196801.8A priority Critical patent/CN110245813A/zh
Publication of CN110245813A publication Critical patent/CN110245813A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/20Displacing by water
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
    • G06Q10/063Operations research, analysis or management
    • G06Q10/0639Performance analysis of employees; Performance analysis of enterprise or organisation operations
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/02Agriculture; Fishing; Forestry; Mining

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Entrepreneurship & Innovation (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Game Theory and Decision Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Operations Research (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

本发明公开了一种水流优势通道发育程度的判定方法,属于油田开采领域。所述判定方法包括:获取目标储层中影响水流优势通道发育的表征参数,并对每个表征参数进行打分;将多个表征参数的得分相加,并进行归一化处理,以获得目标储层形成水流优势通道的评价得分;根据评价得分,判定目标储层的水流优势通道发育程度;其中,表征参数包括:渗透率、孔隙度、孔喉半径、注水倍数、压力指数、充满度和吸水强度。本发明提供的判定方法不仅考虑了渗透率、孔隙度、孔喉半径等静态表征参数,以及注水倍数、压力指数、充满度、吸水强度等生产动态表征参数对目标储层的水流优势通道发育程度的影响,可准确判定目标储层的水流优势通道的发育程度;且便于操作。

Description

水流优势通道发育程度的判定方法
技术领域
本发明涉及油田开采领域,特别涉及一种水流优势通道发育程度的判定方法。
背景技术
在油田注水开发中,随着注水时间的增长,由于储层存在渗透率的差异,易在油水井间发育水流优势通道,导致储层吸水非均质性加强,或者单一层吸水,造成注入水在地下无效循环,或者注水井被水淹,无法正常生产。基于如上所述,有必要提供一种水流优势通道发育程度的判定方法。
现有技术提供了一种水流优势通道发育程度的判定方法,该判定方法通过对储层的压降曲线进行分析,以判定水流优势通道的发育程度;若压降曲线下降缓慢,说明水流优势通道发育程度高;反之,发育程度低。
发明人发现现有技术至少存在以下问题:
现有技术所提供的判定方法只考虑了储层的压降对水流优势通道发育程度的影响,不能准确判定水流优势通道的发育程度。
发明内容
本发明实施例提供了一种水流优势通道发育程度的判定方法,可以解决上述问题。所述技术方案如下:
一种水流优势通道发育程度的判定方法,所述判定方法包括:
获取目标储层中影响水流优势通道发育的表征参数,并对每个所述表征参数进行打分;
将多个所述表征参数的得分相加,并进行归一化处理,以获得所述目标储层形成水流优势通道的评价得分;
根据所述评价得分,判定所述目标储层的水流优势通道发育程度;
其中,所述表征参数包括:渗透率、孔隙度、孔喉半径、注水倍数、压力指数、充满度和吸水强度。
在一种可能的设计中,对所述目标储层的渗透率进行打分的标准如下:
若所述渗透率小于600mD,对应得分为0;
若所述渗透率为600mD~1200mD,对应得分为1;
若所述渗透率大于1200mD,对应得分为2。
在一种可能的设计中,对所述目标储层的孔隙度进行打分的标准如下:
若所述孔隙度小于19.6%,对应得分为0;
若所述孔隙度为19.6%~21.8%,对应得分为0.5;
若所述孔隙度大于21.8%,对应得分为1。
在一种可能的设计中,对所述目标储层的孔喉半径进行打分的标准如下:
若所述孔喉半径小于5.8μm,对应得分为0;
若所述孔喉半径为5.8μm~7.2μm,对应得分为0.5;
若所述孔喉半径大于7.2μm,对应得分为1。
在一种可能的设计中,对所述目标储层的注水倍数进行打分的标准如下:
若所述注水倍数小于1,对应得分为0;
若所述注水倍数为1~2,对应得分为0.5;
若所述注水倍数大于2,对应得分为1。
在一种可能的设计中,对所述目标储层的压力指数进行打分的标准如下:
若所述压力指数大于4,对应得分为0;
若所述压力指数为2~4,对应得分为0.5;
若所述压力指数小于2,对应得分为1。
在一种可能的设计中,对所述目标储层的充满度进行打分的标准如下:
若所述充满度大于0.5,对应得分为0;
若所述充满度为0.2~0.5,对应得分为1;
若所述充满度小于0.2%,对应得分为2。
在一种可能的设计中,对所述目标储层的吸水强度进行打分的标准如下:
若所述吸水强度小于6m3/d·m,对应得分为0;
若所述吸水强度为6m3/d·m~10m3/d·m,对应得分为1;
若所述吸水强度大于10m3/d·m,对应得分为2。
在一种可能的设计中,利用下述计算公式对多个所述表征参数的得分之和进行归一化处理,以获得所述目标储层形成水流优势通道的评价得分:
其中:
—所述评价得分;
A1、A1max——所述目标储层渗透率的实际得分、最高得分;
A2、A2max——所述目标储层孔隙度的实际得分、最高得分;
A3、A3max——所述目标储层孔喉半径的实际得分、最高得分;
A4、A4max——所述目标储层注水倍数的实际得分、最高得分;
A5、A5max——所述目标储层压力指数的实际得分、最高得分;
A6、A6max——所述目标储层充满度的实际得分、最高得分;
A7、A7max——所述目标储层吸水强度的实际得分、最高得分。
在一种可能的设计中,若所述评价得分小于0.3,所述目标储层的水流优势通道发育程度低;
若所述评价得分为0.3~0.6,所述目标储层的水流优势通道发育程度中;
若所述评价得分大于0.6,所述目标储层的水流优势通道发育程度高。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
本发明实施例所提供的水流优势通道发育程度的判定方法,既考虑了渗透率、孔隙度、孔喉半径等静态表征参数对目标储层的水流优势通道发育程度的影响,而且也考虑了注水倍数、压力指数、充满度、吸水强度等生产动态表征参数对目标储层的水流优势通道发育程度的影响,可准确判定目标储层的水流优势通道的发育程度。且,该判定方法也便于操作,可减少操作时间与成本。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施方式作进一步地详细描述。
本发明实施例提供了一种水流优势通道发育程度的判定方法,该判定方法包括:
步骤101,获取目标储层中影响水流优势通道发育的表征参数,并对每个表征参数进行打分。
步骤102、将多个表征参数的得分相加,并进行归一化处理,以获得目标储层形成水流优势通道的评价得分。
步骤103、根据评价得分,判定目标储层的水流优势通道发育程度。
其中,上述表征参数包括:渗透率、孔隙度、孔喉半径、注水倍数、压力指数、充满度和吸水强度。
本发明实施例所提供的水流优势通道发育程度的判定方法,既考虑了渗透率、孔隙度、孔喉半径等静态表征参数对目标储层的水流优势通道发育程度的影响,而且也考虑了注水倍数、压力指数、充满度、吸水强度等生产动态表征参数对目标储层的水流优势通道发育程度的影响,可准确判定目标储层的水流优势通道的发育程度。且,该判定方法也便于操作,可减少操作时间与成本。
在实施时,可利用本发明实施例所提供的判定方法对某一油田的某一区块的所有储层进行分析,并根据分析结果对该区块的调驱作业进行调整。
下面对本发明实施例所提供的水流优势通道发育程度的判定方法的各个步骤进行描述:
在步骤101中,获取目标储层中影响水流优势通道发育的表征参数,并对每个表征参数进行打分。
该步骤中的表征参数包括:渗透率、孔隙度、孔喉半径、注水倍数、压力指数、充满度和吸水强度。
其中,目标储层的渗透率(单位:mD,毫达西)越大,流体在压力差下通过储层孔隙的能力越强,越有利于油水井间水流优势通道的发育,故在本发明实施例中,对目标储层的渗透率进行打分的标准如下:若渗透率小于600mD,对应得分为0;若渗透率为600mD~1200mD,对应得分为1;若渗透率大于1200mD,对应得分为2。
目标储层的孔隙度(单位:%)反映目标储层中所含的孔隙体积大小,其值越大,越有利于油水井间水流优势通道的发育,故在本发明实施例中,对目标储层的孔隙度进行打分的标准如下:若孔隙度小于19.6%,对应得分为0;若孔隙度为19.6%~21.8%,对应得分为0.5;若孔隙度大于21.8%,对应得分为1。
目标储层的孔喉也指吼道,是孔隙结构的一部分,其半径(单位:μm)越大,越有利于油水井间水流优势通道的发育,故在本发明实施例中,对目标储层的孔喉半径进行打分的标准如下:若孔喉半径小于5.8μm,对应得分为0;若孔喉半径为5.8μm~7.2μm,对应得分为0.5;若孔喉半径大于7.2μm,对应得分为1。
目标储层的注水倍数(单位:无量纲)为注入体积与孔隙体积之比,随着注水倍数的增大,注入水会沿着高渗储层,易在油水井间形成水流优势通道,故在本发明实施例中,对目标储层的注水倍数进行打分的标准如下:若注水倍数小于1,对应得分为0;若注水倍数为1~2,对应得分为0.5;若注水倍数大于2,对应得分为1。
目标储层的压力指数指的是注水井关井一段时间后井口的油管压力与关井时间的比值,为无量纲单位。若目标储层形成水流优势通道,其内部流体会发生窜流,进而导致目标储层的压力指数(单位:无量纲)减小,故在本发明实施例中,对目标储层的压力指数进行打分的标准如下:若压力指数大于4,对应得分为0;若压力指数为2~4,对应得分为0.5;若压力指数小于2,对应得分为1。
目标储层的流体充满度指的是目标储层的压力指数与关井前注水井的注入压力的比值,为无量纲单位。若目标储层形成水流优势通道,其内部流体会发生窜流,进而导致目标储层的流体充满度(单位:无量纲)减小,故在本发明实施例中,对目标储层的充满度进行打分的标准如下:若充满度大于0.5,对应得分为0;若充满度为0.2~0.5,对应得分为1;若充满度小于0.2,对应得分为2。
目标储层的吸水强度也称吸水指数,指注水井在单位注水压差下的日注水量,单位为m3/(d·MPa)。目标储层的吸水强度越大,目标储层的吸水能力越强,注入水越易在储层内窜流,越有利于油水井间水流优势通道的发育,故在本发明实施例中,对目标储层的吸水强度进行打分的标准如下:若吸水强度小于6m3/d·m,对应得分为0;若吸水强度为6m3/d·m~10m3/d·m,对应得分为1;若吸水强度大于10m3/d·m,对应得分为2。
通过上述对目标层的渗透率、孔隙度、孔喉半径、注水倍数、压力指数、充满度、吸水强度的打分标准进行设置,可准确判定目标储层的水流优势通道发育程度。其中,目标层的渗透率、孔隙度可通过测井资料获得,孔喉半径可通过室内分析获得,注水倍数可通过生产资料获得,压力指数、充满度、吸水强度可通过现场测试获得。
在步骤102中,将多个表征参数的得分相加,并进行归一化处理,以获得目标储层形成水流优势通道的评价得分。
具体为,将多个表征参数的得分相加,并对该相加后的得分进行归一化处理,其归一化的结果为目标储层形成水流优势通道的评价得分。
可利用下述计算公式对多个表征参数的得分之和进行归一化处理,以获得目标储层形成水流优势通道的评价得分
其中:
——评价得分;
A1、A1max——目标储层渗透率的实际得分、最高得分;
A2、A2max——目标储层孔隙度的实际得分、最高得分;
A3、A3max——目标储层孔喉半径的实际得分、最高得分;
A4、A4max——目标储层注水倍数的实际得分、最高得分;
A5、A5max——目标储层压力指数的实际得分、最高得分;
A6、A6max——目标储层充满度的实际得分、最高得分;
A7、A7max——目标储层吸水强度的实际得分、最高得分。
该步骤通过将目标储层多个表征参数的得分相加,并进行归一化处理,可使得不同目标储层形成水流优势通道的评价得分具有可比性。
举例来说,假设目标储层1的多个表征参数的得分之和为650,最高得分之和为1000,经上述计算公式归一化处理所得到的评价得分为0.65;目标储层2的多个表征参数的得分之和为8.0,最高得分之和为10,经上述计算公式归一化处理所得到的评价得分为0.80。
由于目标储层1的多个表征参数的得分之和与目标储层2的多个表征参数的得分之和不在一个数量级上,且相差很远,不能直接将目标储层1的多个表征参数的得分之和与目标储层2的多个表征参数的得分之和进行比较。而目标储层1、目标储层1经过归一化处理所得到的评价得分在一个数量级上,可进行比较,即目标储层2的水流优势通道发育程度大,进而可对目标储层1与目标储层2所在的区块的调驱作业进行相应的调整。
在步骤103中,根据评价得分,判定目标储层的水流优势通道发育程度。
具体地,在基于上述归一化处理方法中,若评价得分小于0.3,目标储层的水流优势通道发育程度低;若评价得分为0.3~0.6,目标储层的水流优势通道发育程度中;若评价得分大于0.6,目标储层的水流优势通道发育程度高。
本发明实施例通过上述判定方法,可有效地对目标储层所在的区块的调驱作业进行相应的调整,以提高油井的生产能力。
为了便于理解,下面以某区块的注水井组为例对本发明实施例所提供的水流优势通道发育程度的判定方法进行描述。
其中,该区块含有8个注水井,且一个注水井对应一个储层。
首先,获取每个注水井所对应的储层中影响水流优势通道发育的表征参数,并对每个表征参数进行打分,然后再将多个表征参数的得分相加,其得分之和参见表1。
表1
注水井的井号 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8#
表征参数的得分之和 4.5 5.0 5.5 4.5 2.5 9.5 9.0 8.5
然后,将每个注水井所对应的多个表征参数的得分之和进行归一化处理,并根据处理结果,对每个注水井所对应的储层的水流优势通道发育程度进行判定,其判定结果如表2所示。
表2
注水井的井号 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8#
评价得分 0.45 0.50 0.55 0.45 0.25 0.95 0.90 0.85
水流优势通道发育程度
通过表2可知,5#注水井对应的储层的水流优势通道发育程度低,即注入水驱动原油能力强,则该注水井所对应的油井的生产能力强;1#、2#、3#、4#注水井对应的储层的水流优势通道发育程度中,即注入水驱动原油能力一般,则该多个注水井所对应的油井的生产能力一般;6#、7#、8#注水井对应的储层的水流优势通道发育程度高,即注入水驱动原油能力低,则该多个注水井所对应的油井的生产能力低。通过如上分析,对1#~8#注水井所在的区块的调驱作业进行相应的调整,以提高油井的生产能力。
上述所有可选技术方案,可以采用任意结合形成本公开的可选实施例,在此不再一一赘述。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种水流优势通道发育程度的判定方法,其特征在于,所述判定方法包括:
获取目标储层中影响水流优势通道发育的表征参数,并对每个所述表征参数进行打分;
将多个所述表征参数的得分相加,并进行归一化处理,以获得所述目标储层形成水流优势通道的评价得分;
根据所述评价得分,判定所述目标储层的水流优势通道发育程度;
其中,所述表征参数包括:渗透率、孔隙度、孔喉半径、注水倍数、压力指数、充满度和吸水强度。
2.根据权利要求1所述的判定方法,其特征在于,对所述目标储层的渗透率进行打分的标准如下:
若所述渗透率小于600mD,对应得分为0;
若所述渗透率为600mD~1200mD,对应得分为1;
若所述渗透率大于1200mD,对应得分为2。
3.根据权利要求1所述的判定方法,其特征在于,对所述目标储层的孔隙度进行打分的标准如下:
若所述孔隙度小于19.6%,对应得分为0;
若所述孔隙度为19.6%~21.8%,对应得分为0.5;
若所述孔隙度大于21.8%,对应得分为1。
4.根据权利要求1所述的判定方法,其特征在于,对所述目标储层的孔喉半径进行打分的标准如下:
若所述孔喉半径小于5.8μm,对应得分为0;
若所述孔喉半径为5.8μm~7.2μm,对应得分为0.5;
若所述孔喉半径大于7.2μm,对应得分为1。
5.根据权利要求1所述的判定方法,其特征在于,对所述目标储层的注水倍数进行打分的标准如下:
若所述注水倍数小于1,对应得分为0;
若所述注水倍数为1~2,对应得分为0.5;
若所述注水倍数大于2,对应得分为1。
6.根据权利要求1所述的判定方法,其特征在于,对所述目标储层的压力指数进行打分的标准如下:
若所述压力指数大于4,对应得分为0;
若所述压力指数为2~4,对应得分为0.5;
若所述压力指数小于2,对应得分为1。
7.根据权利要求1所述的判定方法,其特征在于,对所述目标储层的充满度进行打分的标准如下:
若所述充满度大于0.5,对应得分为0;
若所述充满度为0.2~0.5,对应得分为1;
若所述充满度小于0.2%,对应得分为2。
8.根据权利要求1所述的判定方法,其特征在于,对所述目标储层的吸水强度进行打分的标准如下:
若所述吸水强度小于6m3/d·m,对应得分为0;
若所述吸水强度为6m3/d·m~10m3/d·m,对应得分为1;
若所述吸水强度大于10m3/d·m,对应得分为2。
9.根据权利要求1所述的判定方法,其特征在于,利用下述计算公式对多个所述表征参数的得分之和进行归一化处理,以获得所述目标储层形成水流优势通道的评价得分:
其中:
——所述评价得分;
A1、A1max——所述目标储层渗透率的实际得分、最高得分;
A2、A2max——所述目标储层孔隙度的实际得分、最高得分;
A3、A3max——所述目标储层孔喉半径的实际得分、最高得分;
A4、A4max——所述目标储层注水倍数的实际得分、最高得分;
A5、A5max——所述目标储层压力指数的实际得分、最高得分;
A6、A6max——所述目标储层充满度的实际得分、最高得分;
A7、A7max——所述目标储层吸水强度的实际得分、最高得分。
10.根据权利要求9所述的判定方法,其特征在于,若所述评价得分小于0.3,所述目标储层的水流优势通道发育程度低;
若所述评价得分为0.3~0.6,所述目标储层的水流优势通道发育程度中;
若所述评价得分大于0.6,所述目标储层的水流优势通道发育程度高。
CN201810196801.8A 2018-03-10 2018-03-10 水流优势通道发育程度的判定方法 Pending CN110245813A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810196801.8A CN110245813A (zh) 2018-03-10 2018-03-10 水流优势通道发育程度的判定方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810196801.8A CN110245813A (zh) 2018-03-10 2018-03-10 水流优势通道发育程度的判定方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110245813A true CN110245813A (zh) 2019-09-17

Family

ID=67882810

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810196801.8A Pending CN110245813A (zh) 2018-03-10 2018-03-10 水流优势通道发育程度的判定方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110245813A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110515138A (zh) * 2019-09-20 2019-11-29 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 目标井渗透率优势通道、全区渗透率优势通道的确定方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060253014A1 (en) * 2003-07-11 2006-11-09 The Mclean Hospital Corporation Methods for identifying anatomical and molecular targets for analgesic therapy
CN102913233A (zh) * 2012-11-03 2013-02-06 中国石油大学(华东) 一种基于无因次对比图版的优势流动通道识别方法
CN103742130A (zh) * 2013-01-11 2014-04-23 中国石油化工股份有限公司 基于时变的高渗条带表征方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060253014A1 (en) * 2003-07-11 2006-11-09 The Mclean Hospital Corporation Methods for identifying anatomical and molecular targets for analgesic therapy
CN102913233A (zh) * 2012-11-03 2013-02-06 中国石油大学(华东) 一种基于无因次对比图版的优势流动通道识别方法
CN103742130A (zh) * 2013-01-11 2014-04-23 中国石油化工股份有限公司 基于时变的高渗条带表征方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110515138A (zh) * 2019-09-20 2019-11-29 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 目标井渗透率优势通道、全区渗透率优势通道的确定方法
CN110515138B (zh) * 2019-09-20 2021-06-08 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 目标井渗透率优势通道、全区渗透率优势通道的确定方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104790926B (zh) 一种缝洞型油藏注水开发效果评价方法
CN104965979B (zh) 一种致密砂岩有效储层识别方法
CN103628850B (zh) 一种注水开发油田整体调剖堵水决策方法
CN104234677B (zh) 一种注气垂直驱替提高凝析气藏凝析油采收率方法
CN206503559U (zh) 一种地质勘探用钻头
CN106250984A (zh) 油井的油水关系模式的判断方法及装置
US11459880B2 (en) Method for evaluating difference in gas injection effect of gas injection wells in carbonate reservoir
CN104632157A (zh) 低渗透油藏均衡驱替方法
CN105625990B (zh) 一种体积压裂水平井开采页岩油的方法
CN104632158B (zh) 二氧化碳混相驱条件下油井受效阶段划分及判别方法
CN110716031B (zh) 一种低渗透油藏聚合物注入能力评价方法
CN104564006A (zh) 一种低渗气井压裂产水能力判断方法
CN114186440B (zh) 一种地质-工程“双轨制”页岩可压性综合评价方法
CN104463686B (zh) 利用判别分析法随钻识别页岩气储层的方法
CN108088779A (zh) 一种致密储层和常规储层储集空间分类方法
CN110245813A (zh) 水流优势通道发育程度的判定方法
CN109522619B (zh) 一种低渗油田周期采油方法
CN110374573A (zh) 一种针对典型压裂失效井的增产潜力评估方法
CN104632195B (zh) 一种气举助流水平井找水管柱及方法
CN105673004B (zh) 一种开发高凝油油藏的方法
CN108561129A (zh) 小断块油藏油水过渡带剩余油快速评价方法
CN108252688A (zh) 致密油藏二氧化碳吞吐影响因素敏感性分析方法及其应用
CN106321092A (zh) 致密储层分类模型建立方法及致密储层分类方法
CN109933951A (zh) 致密油藏体积压裂水平井多尺度、多机理耦合渗流模型的建立方法
CN106845685B (zh) 一种降低水平井试油压裂作业成本的参数优化方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20190917