CN106014399B - 一种非均质地层高精度三维地应力模型建立方法 - Google Patents

一种非均质地层高精度三维地应力模型建立方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106014399B
CN106014399B CN201610377777.9A CN201610377777A CN106014399B CN 106014399 B CN106014399 B CN 106014399B CN 201610377777 A CN201610377777 A CN 201610377777A CN 106014399 B CN106014399 B CN 106014399B
Authority
CN
China
Prior art keywords
dimensional
model
heterogeneous
ground stress
precision
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.)
Active
Application number
CN201610377777.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106014399A (zh
Inventor
曾联波
祖克威
刘国平
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.)
China University of Petroleum Beijing
Original Assignee
China University of Petroleum Beijing
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 China University of Petroleum Beijing filed Critical China University of Petroleum Beijing
Priority to CN201610377777.9A priority Critical patent/CN106014399B/zh
Publication of CN106014399A publication Critical patent/CN106014399A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106014399B publication Critical patent/CN106014399B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

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
    • 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

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

本发明涉及一种非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,该方法包括:步骤一,利用钻井、测井和三维地震资料建立非均质性地层三维格架模型;步骤二,利用三维地震资料反演和测井资料建立非均质性地层三维岩石物理参数模型;步骤三,进行非均质性地层高精度地应力空间分布规律的三维有限元数值模拟计算;步骤四,建立非均质性地层高精度的三维地应力分布模型。本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,可为致密低渗透油气田开发、非常规油气甜点预测及其勘探开发提供可靠的依据,有效提高致密低渗透和非常规油气勘探开发的效率,降低致密低渗透和非常规油气的勘探开发的风险成本。

Description

一种非均质地层高精度三维地应力模型建立方法
技术领域
本发明涉及油气地质和计算机技术领域,具体涉及一种非均质地层高精度三维地应力模型建立方法。
背景技术
高精度的三维地应力分布规律是非常规油气储层工程甜点评价及其勘探开发的核心地质参数。目前,主要是利用三维有限元数值模拟技术来建立一个地区的三维地应力分布模型。但由于受地质模型建立的精度有限,因而目前通过三维有限元数值模拟技术建立的三维地应力分布模型精度满足不了油气勘探开发的精度要求,不能有效地指导油气钻探和开发工程。如何建立满足非常规油气勘探开发需求的高精度三维地应力分布模型,是致密低渗透和非常规油气勘探开发需要解决的重要地质问题,对致密低渗透和非常规油气勘探开发具有十分重要的指导作用。
发明内容
高精度的三维地应力分布地质模型建立一直是致密低渗透和非常规油气勘探开发中的技术难点,鉴于目前的技术建立的三维地应力模型精度远远满足不了致密低渗透和非常规油气勘探开发的需求,制约了致密低渗透和非常规油气勘探开发的效率,增加了致密低渗透和非常规油气勘探开发的风险,因此,本发明提供一种非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,该方法是在三维格架模型的基础上,利用三维地震资料和测井资料直接建立三维岩石物理参数模型,避免了地质模型精度的限制,能够定量预测非均质性地层的三维地应力分布规律。建立非均质性地层的高精度三维地应力模型,能够为致密低渗透开发和非常规油气甜点预测及其勘探开发提供可靠的依据,能够有效提高致密低渗透和非常规油气勘探开发的效率,从而降低致密低渗透和非常规油气的勘探开发的风险成本。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案。
一种非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,该方法是基于单井测井地应力计算结果作为井点控制、基于三维岩石物理参数模型的有限元数值模拟结果作为井间控制的非均质性地层高精度三维地应力模型建立方法,所述非均质地层高精度三维地应力模型建立方法具体包括如下步骤:
步骤一,利用钻井、测井和三维地震资料建立非均质性地层三维格架模型;
步骤二,利用三维地震资料反演和测井资料建立非均质性地层三维岩石物理参数模型;
步骤三,进行非均质性地层高精度地应力空间分布规律的三维有限元数值模拟计算;
步骤四,建立非均质性地层高精度的三维地应力分布模型。
优选的是,在所述步骤一中,利用钻井、测井和地震资料,在小层划分对比和构造精细解释的基础上建立非均质地层的三维格架模型。
在上述任一技术方案中优选的是,在所述步骤一中,建立非均质地层的三维格架模型是建立非均质地层的地应力分布三维地质模型的基础。
在上述任一技术方案中优选的是,在所述步骤一中,建立非均质性地层三维格架模型利用的资料还包括样品测试、压裂资料。
在上述任一技术方案中优选的是,在所述步骤二中,在岩心样品静态岩石物理参数测试和动态岩石物理参数测试及其对比和校正的基础上,利用测井资料进行单井岩石力学参数建立非均质性地层三维岩石物理参数模型。
在上述任一技术方案中优选的是,在所述步骤二中,通过测井约束下的三维地震资料反演,利用三维地震资料计算和预测非均质性地层岩石力学参数的三维分布,建立非均质性地层的三维岩石物理参数模型。
在上述任一技术方案中优选的是,在所述步骤二中,非均质性地层三维岩石物理参数包括弹性模量和泊松比。
在上述任一技术方案中优选的是,在所述步骤二中,非均质性地层三维地震资料包括横波时差和纵波时差。
在上述任一技术方案中优选的是,在所述步骤三中,在利用压裂资料和岩心样品地应力测试的基础上,利用测井资料进行单井地应力计算和校正。
在上述任一技术方案中优选的是,在所述步骤三中,应用三维地震资料建立的三维岩石物理参数模型输入三维有限元数值模拟系统,并通过校正以后的单井地应力计算结果进行井点约束,利用三维有限元数值模拟技术,计算和预测非均质地层的地应力三维展布规律。
在上述任一技术方案中优选的是,在所述步骤三中,单井地应力包括垂向应力、水平最大主应力、水平最小主应力。
在上述任一技术方案中优选的是,在所述步骤四中,在非均质性地层三维格架模型的基础上,利用单井测井地应力计算结果作为井点控制,利用三维有限元数值模拟技术计算和预测的三维地应力分布数据进行井间约束,采用确定性建模和随机建模相结合的方法,建立非均质性地层高精度的三维地应力分布模型。
本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,该方法是基于单井测井地应力计算结果作为井点控制、基于三维岩石物理参数模型的有限元数值模拟结果作为井间控制的非均质性地层高精度三维地应力模型建立方法,该非均质地层高精度三维地应力模型建立方法包括步骤一的利用钻井、测井和三维地震资料建立非均质性地层三维格架模型,步骤二的利用三维地震资料反演和测井资料建立非均质性地层三维岩石物理参数模型,步骤三的进行非均质性地层高精度地应力空间分布规律的三维有限元数值模拟计算,步骤四的建立非均质性地层高精度的三维地应力分布模型;该方法能够建立一个地区非均质性极强地区的三维地应力模型,极大地提高了三维地应力模型在平面上和纵向上的精度,能够反映地层非均质性及其构造对地应力分布的影响,可为致密低渗透和非常规油气勘探开发提供了可靠信息,从而降低致密低渗透和非常规油气的勘探开发的风险成本。
通过本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,能够定量预测非均质性地层的三维地应力分布规律,建立非均质性地层的高精度三维地应力模型,避免了常规方法对地质模型精度要求的局限性,大大提高了三维地应力建模的精度,可为致密低渗透油气田开发、非常规油气甜点预测及其勘探开发提供可靠的依据,有效提高致密低渗透和非常规油气勘探开发的效率,降低致密低渗透和非常规油气的勘探开发的风险成本。
本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法是基于单井测井地应力计算结果作为井点控制以及基于三维岩石物理参数模型的有限元数值模拟结果作为井间控制的非均质性地层三维地应力模型建立方法,可以有效地实现非均质地层高精度的三维地应力分布模型的建立,大大提高了非均质地层地应力三维地质模型的精度,可以广泛应用于我国致密低渗透储层和非常规油气储层的高精度地应力三维地质模型建立中,为我国致密低渗透油气田高效合理开发和非常规油气的勘探开发提供了技术支持。
附图说明
图1为按照本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法的一优选实施例的流程图;
图2为按照本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法的一优选实施例的利用测井资料计算的单井岩石物理参数(即杨氏模量、泊松比)和地应力(即最大水平主应力、最小水平主应力)纵向分布图;
图3为按照本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法的一优选实施例的利用三维地震资料建立的岩石弹性模量三维模型图(部分);
图4为按照本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法的一优选实施例的利用三维地震资料建立的岩石泊松比三维模型图(部分);
图5为按照本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法的一优选实施例的压裂与测井地应力计算结果关系图;
图6为按照本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法的一优选实施例的水平最大和最小主应力方位图;
图7为按照本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法的一优选实施例的地区最大水平主应力三维模型图;
图8为按照本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法的一优选实施例的地区最大水平主应力栅状图;
图9为按照本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法的一优选实施例的地区最小水平主应力三维模型图;
图10为按照本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法的一优选实施例的地区最小水平主应力栅状图;
图11为按照本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法的一优选实施例的地区水平差应力三维模型图;
图12为按照本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法的一优选实施例的地区水平差应力栅状图;
图13为按照本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法的一优选实施例的模型水平主应力方位的检验结果数据表;
图14为按照本发明的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法的一优选实施例的模型水平最大和最小主应力大小的检验结果数据表。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作详细说明,以下描述仅作为示范和解释,并不对本发明作任何形式上的限制。
非均质地层高精度三维地应力模型建立方法包括如下四个步骤:
步骤一,利用钻井、测井和三维地震资料建立非均质性地层三维格架模型;
步骤二,利用三维地震资料反演和测井资料建立非均质性地层三维岩石物理参数模型;
步骤三,进行非均质性地层高精度地应力空间分布规律的三维有限元数值模拟计算;
步骤四,建立非均质性地层高精度的三维地应力分布模型;
该方法是基于单井测井地应力计算结果作为井点控制、基于三维岩石物理参数模型的有限元数值模拟结果作为井间控制的非均质性地层高精度三维地应力模型建立方法;该非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,基于单井测井地应力计算结果作为井点控制以及基于三维岩石物理参数模型的有限元数值模拟结果作为井间控制的非均质性地层三维地应力模型建立方法,可以有效地实现非均质地层高精度的三维地应力分布模型的建立,大大提高了非均质地层地应力三维地质模型的精度,可以广泛应用于我国致密低渗透储层和非常规油气储层的高精度地应力三维地质模型建立中,为我国致密低渗透油气田高效合理开发和非常规油气的勘探开发提供了技术支持。
将上述非均质地层高精度三维地应力模型建立方法应用于一致密低渗透非均质地层,实现这一致密低渗透非均质地层高精度地应力三维地质模型的建立。这一致密低渗透非均质地层高精度地应力三维地质模型的建立流程图如图1所示,模型和数据图如图2至14所示。
如图1所示,一致密低渗透非均质地层高精度地应力三维地质模型的建立过程:利用该地质层的三维地震资料、测井资料、样品测试和压裂等其他资料来建立这一致密低渗透非均质性地层三维格架模型;然后利用这一地质层的三维地震资料反演和测井资料建立非均质性地层三维岩石物理参数模型;接下来进行这一地质层非均质性地层高精度地应力空间分布规律的三维有限元数值模拟计算;再接下来就是建立非均质性地层高精度的三维地应力分布模型;该致密低渗透非均质地层高精度地应力三维地质模型的建立过程结束。
在上述过程中,基于单井测井地应力计算结果作为井点控制、基于三维岩石物理参数模型的有限元数值模拟结果作为井间控制的非均质性地层高精度三维地应力模型建立方法,第一步,利用钻井、测井和地震资料,在小层划分对比和构造精细解释的基础上,建立这一致密低渗透非均质地层的三维格架模型,这是建立这一致密低渗透非均质地层的地应力分布三维地质模型的基础;第二步,在岩心样品静态岩石物理参数测试和动态岩石物理参数测试及其对比和校正的基础上,利用测井资料进行单井岩石力学参数(弹性模量、泊松比),如图2所示,通过测井约束下的三维地震资料反演,利用三维地震资料计算和预测非均质性地层岩石力学参数(弹性模量、泊松比)的三维分布,建立这一致密低渗透非均质性地层的三维岩石物理参数(弹性模量、泊松比)模型,如图3和图4所示的这一致密低渗透非均质地层的利用三维地震资料建立的岩石弹性模量三维模型图(部分)和利用三维地震资料建立的岩石泊松比三维模型图(部分);第三步,进行地应力分布的三维有限元数值模拟计算,在利用压裂资料和岩心样品地应力测试的基础上,利用测井资料进行单井地应力(垂向应力、水平最大主应力、水平最小主应力)计算和校正,如图2和图5所示的这一致密低渗透非均质地层利用测井资料计算的单井岩石物理参数(即杨氏模量、泊松比)和地应力(即最大水平主应力、最小水平主应力)纵向分布和压裂与测井地应力计算结果关系;应用三维地震资料建立的三维岩石物理参数模型输入三维有限元数值模拟系统,并通过校正以后的单井地应力计算结果进行井点约束,利用三维有限元数值模拟技术,计算和预测这一致密低渗透非均质地层的地应力三维展布规律;第四步,建立非均质性地层高精度的三维地应力分布模型,在这一致密低渗透非均质性地层三维格架模型的基础上,利用单井测井地应力计算结果作为井点控制,利用三维有限元数值模拟技术计算和预测的三维地应力分布数据进行井间约束,采用确定性建模和随机建模相结合的方法,建立这一致密低渗透非均质性地层高精度的三维地应力分布模型,如图6的这一致密低渗透非均质地层水平最大和最小主应力方位图、图7的这一致密低渗透非均质地层最大水平主应力三维模型图、图8的这一致密低渗透非均质地层最大水平主应力栅状图、图9的这一致密低渗透非均质地层最小水平主应力三维模型图、图10的这一致密低渗透非均质地层最小水平主应力栅状图、图11的这一致密低渗透非均质地层水平差应力三维模型图及图12的这一致密低渗透非均质地层水平差应力栅状图所示。
如图1至图14所示,采用非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,可以成功地实现一致密低渗透非均质地层高精度地应力三维地质模型的建立,完成后,通过与利用井径崩落法和诱导裂缝法解释的单井地应力方向进行检验对比,地应力方向的平均误差为4.3%,如图13和图14所示。通过与利用压裂资料校正以后的测井地应力计算结果对比检验,其最大主应力平均误差为6.75%,最小主应力平均误差为7.1%,取得了较好的效果,反映本发明方法建立的高精度地应力三维分布模型具有较好的可信度,能够满足致密低渗透和非常规油气勘探开发的需求,为该地区油气勘探开发提供了可靠依据,从而可有效地降低勘探开发风险成本。
以上所述仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非是对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通工程技术人员对本发明的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本发明的权利要求书确定的保护范围内。

Claims (8)

1.一种非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,该方法包括如下步骤:
步骤一,利用钻井、测井和三维地震资料,在小层划分对比和构造精细解释的基础上,建立非均质性地层三维格架模型;
步骤二,在岩心样品静态岩石物理参数测试和动态岩石物理参数测试及其对比和校正的基础上,利用三维地震资料反演和测井资料建立非均质性地层三维岩石物理参数模型;
步骤三,进行非均质性地层高精度地应力空间分布规律的三维有限元数值模拟计算,在利用压裂资料和岩心样品地应力测试的基础上,利用测井资料进行单井地应力计算和校正,应用三维地震资料建立的三维岩石物理参数模型输入三维有限元数值模拟系统,并通过校正以后的单井地应力计算结果进行井点约束,利用三维有限元数值模拟技术,计算和预测非均质地层的地应力三维展布规律;
步骤四,在非均质性地层三维格架模型的基础上,利用单井测井地应力计算结果作为井点控制,利用三维有限元数值模拟技术计算和预测的三维地应力分布数据进行井间约束,采用确定性建模和随机建模相结合的方法,建立非均质性地层高精度的三维地应力分布模型。
2.如权利要求1所述的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,其特征在于:在所述步骤一中,建立非均质地层的三维格架模型是建立非均质地层的地应力分布三维地质模型的基础。
3.如权利要求1所述的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,其特征在于:在所述步骤一中,建立非均质性地层三维格架模型利用的资料还包括样品测试、压裂资料。
4.如权利要求1所述的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,其特征在于:在所述步骤二中,在岩心样品静态岩石物理参数测试和动态岩石物理参数测试及其对比和校正的基础上,利用测井资料进行单井岩石力学参数建立非均质性地层三维岩石物理参数模型。
5.如权利要求1或4所述的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,其特征在于:在所述步骤二中,通过测井约束下的三维地震资料反演,利用三维地震资料计算和预测非均质性地层岩石力学参数的三维分布,建立非均质性地层的三维岩石物理参数模型。
6.如权利要求5所述的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,其特征在于:在所述步骤二中,非均质性地层三维岩石物理参数包括弹性模量和泊松比。
7.如权利要求4所述的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,其特征在于:在所述步骤二中,非均质性地层三维地震资料包括横波时差和纵波时差。
8.如权利要求1所述的非均质地层高精度三维地应力模型建立方法,其特征在于:在所述步骤三中,单井地应力包括垂向应力、水平最大主应力、水平最小主应力。
CN201610377777.9A 2016-05-31 2016-05-31 一种非均质地层高精度三维地应力模型建立方法 Active CN106014399B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610377777.9A CN106014399B (zh) 2016-05-31 2016-05-31 一种非均质地层高精度三维地应力模型建立方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610377777.9A CN106014399B (zh) 2016-05-31 2016-05-31 一种非均质地层高精度三维地应力模型建立方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106014399A CN106014399A (zh) 2016-10-12
CN106014399B true CN106014399B (zh) 2020-01-10

Family

ID=57093075

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610377777.9A Active CN106014399B (zh) 2016-05-31 2016-05-31 一种非均质地层高精度三维地应力模型建立方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106014399B (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106321057B (zh) * 2016-11-02 2018-10-02 广东石油化工学院 水平井压裂裂缝井网模型设计方法
CN106844845B (zh) * 2016-12-15 2018-08-07 长江水利委员会长江科学院 考虑弯扭贡献效应的三维时效破裂模型构建方法
CN107633146B (zh) * 2017-09-28 2021-03-30 国家电网公司 一种不同尺度模型间地应力计算结果高精度转换的方法
CN108376295B (zh) * 2018-01-31 2021-06-01 北京博达瑞恒科技有限公司 一种油气甜点预测方法及存储介质
CN108629463B (zh) * 2018-05-23 2022-08-09 中国石油大学(北京) 地应力变化预测方法和装置
CN108765562B (zh) * 2018-05-31 2022-08-16 山西能源学院 基于三维地质模型的油气产能评价方法
CN109339776B (zh) * 2018-10-30 2021-03-09 中国石油大学(北京) 一种各向异性地层地应力方位测量方法
CN112034517B (zh) * 2020-08-25 2021-07-13 北京福瑞科润能源科技有限公司 一种地应力数据预测方法、装置、储存介质及电子设备
CN117313472A (zh) * 2023-09-28 2023-12-29 中国石油大学(华东) 一种缝洞体碳酸盐岩储层的重复压裂参数优化设计方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010047859A1 (en) * 2008-10-20 2010-04-29 Exxonmobil Upstream Research Company Method for modeling deformation in subsurface strata
EP3102968B1 (en) * 2014-01-14 2022-01-05 Repsol, S.A. Method to generate the in-situ state of stress in a domain omega in a geological structure
CN104866682B (zh) * 2015-06-02 2017-02-22 西南石油大学 一种基于地面形变进行页岩气勘探区构造应力场反演的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106014399A (zh) 2016-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106014399B (zh) 一种非均质地层高精度三维地应力模型建立方法
US11782741B2 (en) Modeling of fluid introduction and/or fluid extraction elements in simulation of coreflood experiment
EP3559401B1 (en) Method and system for stable and efficient reservoir simulation using stability proxies
EP2629123B1 (en) Simulation model optimization
US10767448B2 (en) Multistage oilfield design optimization under uncertainty
EP3036398B1 (en) Formation stability modeling
CN107066718B (zh) 一种四维动态地应力模拟方法
US20160161635A1 (en) A simulation-to-seismic workflow construed from core based rock typing and enhanced by rock replacement modeling
US11886784B2 (en) Fractured reservoir simulation
WO2016178934A1 (en) Multiphase flow in porous media
Liu et al. Asymmetric propagation mechanism of hydraulic fracture networks in continental reservoirs
CN108629463B (zh) 地应力变化预测方法和装置
Chai An Efficient Method for Fractured Shale Reservoir Simulation & History Matching: The CEDFM Approach
Puyang et al. An integrated modeling approach for natural fractures and posttreatment fracturing analysis: A case study
CN116842789B (zh) 一种考虑生产时间窗的加密井井壁稳定分析方法
CN117634329A (zh) 基于全应力张量模型的压驱流固耦合关系建立方法
Qian et al. Horizontal Well Orientation Optimization Based on the Integration of Hydraulic Fracturing Network Simulation and Productivity Prediction
CN117932991A (zh) 复杂缝网四维地应力模拟方法、装置、设备和存储介质
CN117826274A (zh) 复杂应力背景裂缝性油气藏地质建模方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant