CN109138986B - 单位体积岩石含气率定量解释评价方法 - Google Patents

单位体积岩石含气率定量解释评价方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109138986B
CN109138986B CN201811037118.6A CN201811037118A CN109138986B CN 109138986 B CN109138986 B CN 109138986B CN 201811037118 A CN201811037118 A CN 201811037118A CN 109138986 B CN109138986 B CN 109138986B
Authority
CN
China
Prior art keywords
gas
layer
oil
percent
rock
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
CN201811037118.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109138986A (zh
Inventor
齐振勤
孔越
吴佳
陈灿珠
李长洪
何月慧
李玉英
张�杰
杨绍存
施宝海
金娟
殷文荣
吴洪周
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 National Petroleum Corp Ltd
CNPC Bohai Drilling Engineering Co Ltd
Original Assignee
China National Petroleum Corp
CNPC Bohai Drilling Engineering 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 China National Petroleum Corp, CNPC Bohai Drilling Engineering Co Ltd filed Critical China National Petroleum Corp
Priority to CN201811037118.6A priority Critical patent/CN109138986B/zh
Publication of CN109138986A publication Critical patent/CN109138986A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109138986B publication Critical patent/CN109138986B/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
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/06Measuring temperature or pressure
    • E21B47/07Temperature
    • 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
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • 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
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/08Measuring diameters or related dimensions at the borehole
    • 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)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Economics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

本发明公开了一种单位体积岩石含气率定量解释评价方法,其具体步骤如下:通过德玛工程综合录井仪、气测录井分析仪实时采集、处理、存储、记录和计算,得到各项录井参数、气测参数、随钻工程参数;在作业现场通过随钻实验获得脱气器的脱气效率;通过读取气体压缩因子图版,结合相应工程参数计算研究井目的层段单位体积岩石含气率。通过整合不同油性、层组的已钻探井的储集层的流体结论,统计总结得出单位体积岩石含气率定量解释评价标准。本发明是新参数的流体定量解释评价标准,能够精准确定储集层流体性质的综合解释评价方法。

Description

单位体积岩石含气率定量解释评价方法
技术领域
本发明涉及单位体积岩石含气率定量解释评价方法,适用于石油地质勘探领域,特别适用于录井和钻井等行业。
背景技术
录井技术是油气勘探与开发过程中最基本的技术,是发现油气藏、正确评估油气藏最及时、最直接的手段之一。随着钻井技术的进步、油藏类型的增多,油气勘探复杂程度增加,油气层解释评价的难度越来越大,如何快速、准确、合理的解释评价油气层,是录井技术发展的关键。目前,对于油气层的解释评价技术还处在定性的阶段,未能做到定量判断,对地层的含油性评价还存在一定误差。因此,针对传统定性解释评价的不足,通过整合不同区块、不同油性的已钻探评井的录井数据、气测数据,消除井筒环境参数、钻井工程参数等的影响,校正气测值,结合测井资料、试油解释结果,建立单位岩石体积含气率解释评价方法,实现对储层油气性的定量解释评价。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种单位体积岩石含气率定量解释评价方法,快速评价储集层流体类型,提高气测录井资料评价油气层的准确率。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种单位体积岩石含气率定量解释评价方法,包括以下步骤:
(1)通过德玛工程录井仪、气测录井分析仪实时采集、处理、存储、记录和计算,得到各项录井参数;通过作业现场试验,获取脱气器的脱气效率;收集单位体积岩石含气率计算公式所需的随钻工程参数;
(2)计算研究井目的层段的单位体积岩石含气率,结合解释评价标准,得出储集层流体类型。
所述步骤(1)中,气测录井分析仪获取的反映储集层含烃类物质的参数,包括全烃TG含量和色谱组分含量,色谱组分是指甲烷C1、乙烷C2、丙烷C3、异丁烷iC4、正丁烷nC4、异戊烷iC5、正戊烷nC5
所述步骤(1)中,通过作业现场试验,获取脱气器的脱气效率,利用脱气器对钻井液样品进行反复多次脱气分析,将数据进行指数回归,获得不同烃组分的脱气效率。
所述步骤(1)中,德玛工程录井仪获取反映储层可钻性和厚度及钻井作业状态的工程录井参数,包括钻时t,min/m;埋深H,m;井眼直径D,mm;立管压力P,MPa;钻井液出口排量Q,L;钻井液池体积V,m3;钻井液出口密度ρ,g/cm3;钻井液出口温度T出口,℃;通过概率统计和一元回归分析,获得了地层温度T地温与埋深H的计算公式:T地温=14+0.035*(H-20)+273.15;通过分析不同地区、不同设备型号的井数据,获得了地温梯度G与出口温度T出口的转换公式:T出口=0.254*G+27.08,温度单位:℃,埋深单位:m,地温梯度单位:℃/km。
所述步骤(2)中,通过前述步骤获得相关参数用于计算地下单位体积岩石含气率
Figure BDA0001791146190000021
Cn:组分气测值,En:各组分脱气效率系数,Zn:偏差压缩系数,t:钻时min/m,Q:排量m3,H:埋深m,Gt:地温梯度℃/km,D:井眼直径mm,T出口:钻井液出口温度℃,ρ:钻井液密度g/cm3;按不同油性建立相应的解释评价标准,最终确定流体类别:
(1)若钻遇储层为轻质油区,原油相对密度<0.87g/cm3,对气测异常段计算地下单位体积岩石含气率,按照解释评价标准,初步确认储集层流体类别;油层:Sg>0.30%,差油层:0.1%<Sg<5.10%,油水同层:0.71%<Sg<4.52%,水层Sg<0.1%,干层2.11%<Sg<5.09%;
(2)若钻遇储层为中质油区,0.88g/cm3<原油相对密度<0.92g/cm3,对气测异常段计算地下单位体积岩石含气率。按照解释评价标准,初步确认储层流体类别;油层:Sg>0.55%,差油层:1.46%<Sg<5.76%,油水同层:0.21%<Sg<3.55%,水层Sg<0.3%,干层1.46%<Sg<4.68%;
(3)若钻遇储层为重质油区,原油相对密度>0.93g/cm3,对气测异常段计算地下单位体积岩石含气率。按照解释评价标准,初步确认储集层流体类别;油层:Sg>0.13%,差油层:0.1%<Sg<8.76%,油水同层:0.03%<Sg<3.1%,水层Sg<1.38%,干层0.04%<Sg<0.1%;
(4)若钻遇储层为致密油区,致密油是指夹在或紧邻优质烃源层系的致密碎屑岩或者碳酸盐岩储层中,未经过大规模长距离运移而形成的石油聚集,无稳定自然产能,通过大规模压裂技术才能形成工业产能,致密层的物性界限确定为地面空气渗透率小于1mD、地下覆压渗透率小于0.1mD。
对气测异常段计算地下单位体积岩石含气率。按照解释评价标准,初步确认储集层流体类别;油层:Sg>0.1%,差油层:0.05%<Sg<12.27%,油水同层:0.36%<Sg<5.16%,干层0.32%<Sg<1.53%;
(5)若钻遇储层为致密气区,致密气是指覆存于渗透率小于0.1mD,孔隙度小于10%的砂岩储集层中的天然气,一般含气饱和度<60%、含水饱和度>40%。
对气测异常段计算地下单位体积岩石含气率。按照解释评价标准,初步确认储集层流体类别;气层:Sg>1.35%,含气层:0.5%<Sg<7.63%,干层0.19%<Sg<3.06%,水层Sg<0.3%。
本发明的有益效果是:分油性的气测录井定量解释评价方法,能够实时快速评价储层流体类型,提高气测录井资料评价油气层的准确率。
附图说明
图1为本发明单位岩石体积含气率定量解释评价方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图和附表的具体实施方式对本发明作进一步详细说明:
如图1所示,本发明的单位体积岩石含气率定量解释评价方法,包括以下步骤:
(1)通过德玛工程录井仪、气测录井分析仪实时采集、处理、存储、记录和计算,得到各项录井参数;通过作业现场试验,获取脱气器的脱气效率;收集单位体积岩石含气率计算公式所需的随钻工程参数;
(2)计算研究井目的层段的单位体积岩石含气率,结合解释评价标准,得出储集层流体类型。
所述步骤(1)中,气测录井分析仪获取的反映储集层含烃类物质的参数,包括全烃TG含量和色谱组分含量,色谱组分是指甲烷C1、乙烷C2、丙烷C3、异丁烷iC4、正丁烷nC4、异戊烷iC5、正戊烷nC5
所述步骤(1)中,通过作业现场试验,获取脱气器的脱气效率,利用脱气器对钻井液样品进行反复多次脱气分析,将数据进行指数回归,获得不同烃组分的脱气效率。
所述步骤(1)中,德玛工程录井仪获取反映储层可钻性和厚度及钻井作业状态的工程录井参数,包括钻时t,min/m;埋深H,m;井眼直径D,mm;立管压力P,MPa;钻井液出口排量Q,L;钻井液池体积V,m3;钻井液出口密度ρ,g/cm3;钻井液出口温度T出口,℃;通过概率统计和一元回归分析,获得了地层温度T地温与埋深H的计算公式:T地温=14+0.035*(H-20)+273.15;通过分析不同地区、不同设备型号的井数据,获得了地温梯度G与出口温度T出口的转换公式:T出口=0.254*G+27.08,温度单位:℃,埋深单位:m,地温梯度单位:℃/km。
所述步骤(2)中,通过前述步骤获得相关参数用于计算地下单位体积岩石含气率
Figure BDA0001791146190000041
Cn:组分气测值,En:各组分脱气效率系数,Zn:偏差压缩系数,t:钻时min/m,Q:排量m3,H:埋深m,Gt:地温梯度℃/km,D:井眼直径mm,T出口:钻井液出口温度℃,ρ:钻井液密度g/cm3;按不同油性建立相应的解释评价标准,最终确定流体类别:
(1)若钻遇储层为轻质油区,原油相对密度<0.87g/cm3,对气测异常段计算地下单位体积岩石含气率,按照解释评价标准,初步确认储集层流体类别;油层:Sg>0.30%,差油层:0.1%<Sg<5.10%,油水同层:0.71%<Sg<4.52%,水层Sg<0.1%,干层2.11%<Sg<5.09%;
(2)若钻遇储层为中质油区,0.88g/cm3<原油相对密度<0.92g/cm3,对气测异常段计算地下单位体积岩石含气率。按照解释评价标准,初步确认储层流体类别;油层:Sg>0.55%,差油层:1.46%<Sg<5.76%,油水同层:0.21%<Sg<3.55%,水层Sg<0.3%,干层1.46%<Sg<4.68%;
(3)若钻遇储层为重质油区,原油相对密度>0.93g/cm3,对气测异常段计算地下单位体积岩石含气率。按照解释评价标准,初步确认储集层流体类别;油层:Sg>0.13%,差油层:0.1%<Sg<8.76%,油水同层:0.03%<Sg<3.1%,水层Sg<1.38%,干层0.04%<Sg<0.1%;
(4)若钻遇储层为致密油区,致密油是指夹在或紧邻优质烃源层系的致密碎屑岩或者碳酸盐岩储层中,未经过大规模长距离运移而形成的石油聚集,无稳定自然产能,通过大规模压裂技术才能形成工业产能,致密层的物性界限确定为地面空气渗透率小于1mD、地下覆压渗透率小于0.1mD。
对气测异常段计算地下单位体积岩石含气率。按照解释评价标准,初步确认储集层流体类别;油层:Sg>0.1%,差油层:0.05%<Sg<12.27%,油水同层:0.36%<Sg<5.16%,干层0.32%<Sg<1.53%;
(5)若钻遇储层为致密气区,致密气是指覆存于渗透率小于0.1mD,孔隙度小于10%的砂岩储集层中的天然气,一般含气饱和度<60%、含水饱和度>40%。
对气测异常段计算地下单位体积岩石含气率。按照解释评价标准,初步确认储集层流体类别;气层:Sg>1.35%,含气层:0.5%<Sg<7.63%,干层0.19%<Sg<3.06%,水层Sg<0.3%。
表1 地下单位岩石体积含气率解释评价标准(%)
分类 油层 差油层 油水同层 水层 干层 气层 含气层
轻质油 >0.30 0.1-5.10 0.71-4.52 <0.1 2.11-5.09
中质油 >0.55 1.46-5.76 0.21-3.55 <0.3 1.46-4.68
重质油 >0.13 0.10-8.76 0.03-3.10 <1.38 0.04-0.10
致密气 <0.30 0.19-3.06 >1.35 0.50-7.63
致密油 >0.10 0.05-12.27 0.36-5.16 0.32-1.53
现场试验成果表
Figure BDA0001791146190000051
Figure BDA0001791146190000061
本发明方法适用于评价不同地层不同流体类型的评价方法,为提高录井的油气综合解释评价符合率提供了依据。
综上所述,本发明的内容并不局限在上述的实施例中,相同领域内的有识之士可以在本发明的技术指导思想之内轻易提出其他的实施例,但这种实施例都包括在本发明的范围之内。

Claims (3)

1.一种单位体积岩石含气率定量解释评价方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)通过德玛工程录井仪、气测录井分析仪实时采集、处理、存储、记录和计算,得到各项录井参数;通过作业现场试验,获取脱气器的脱气效率;收集单位体积岩石含气率计算公式所需的随钻工程参数;气测录井分析仪获取的反映储集层含烃类物质的参数,包括全烃TG含量和色谱组分含量,色谱组分是指甲烷C1、乙烷C2、丙烷C3、异丁烷iC4、正丁烷nC4、异戊烷iC5、正戊烷nC5
(2)计算研究井目的层段的单位体积岩石含气率,结合解释评价标准,得出储集层流体类型,具体包括:通过步骤(1)获得相关参数用于计算地下单位体积岩石含气率
Figure FDA0003445274900000011
组分气测值,En:各组分脱气效率系数,Zn:偏差压缩系数,t:钻时min/m,Q:排量m3,H:埋深m,Gt:地温梯度℃/km,D:井眼直径mm,T出口:钻井液出口温度℃,ρ:钻井液密度g/cm3;按不同油性建立相应的解释评价标准,最终确定流体类别:
A.若钻遇储层为轻质油区,原油相对密度<0.87g/cm3,对气测异常段计算地下单位体积岩石含气率,按照解释评价标准,初步确认储集层流体类别;油层:Sg>0.30%,差油层:0.1%<Sg<5.10%,油水同层:0.71%<Sg<4.52%,水层Sg<0.1%,干层2.11%<Sg<5.09%;
B.若钻遇储层为中质油区,0.88g/cm3<原油相对密度<0.92g/cm3,对气测异常段计算地下单位体积岩石含气率,按照解释评价标准,初步确认储层流体类别;油层:Sg>0.55%,差油层:1.46%<Sg<5.76%,油水同层:0.21%<Sg<3.55%,水层Sg<0.3%,干层1.46%<Sg<4.68%;
C.若钻遇储层为重质油区,原油相对密度>0.93g/cm3,对气测异常段计算地下单位体积岩石含气率,按照解释评价标准,初步确认储集层流体类别;油层:Sg>0.13%,差油层:0.1%<Sg<8.76%,油水同层:0.03%<Sg<3.1%,水层Sg<1.38%,干层0.04%<Sg<0.1%;
D.若钻遇储层为致密油区,致密油是指夹在或紧邻优质烃源层系的致密碎屑岩或者碳酸盐岩储层中,未经过大规模长距离运移而形成的石油聚集,无稳定自然产能,通过大规模压裂技术才能形成工业产能,致密层的物性界限确定为地面空气渗透率小于1mD、地下覆压渗透率小于0.1mD;
对气测异常段计算地下单位体积岩石含气率,按照解释评价标准,初步确认储集层流体类别;油层:Sg>0.1%,差油层:0.05%<Sg<12.27%,油水同层:0.36%<Sg<5.16%,干层0.32%<Sg<1.53%;
E.若钻遇储层为致密气区,致密气是指覆存于渗透率小于0.1mD,孔隙度小于10%的砂岩储集层中的天然气,一般含气饱和度<60%、含水饱和度>40%;
对气测异常段计算地下单位体积岩石含气率,按照解释评价标准,初步确认储集层流体类别;气层:Sg>1.35%,含气层:0.5%<Sg<7.63%,干层0.19%<Sg<3.06%,水层Sg<0.3%。
2.根据权利要求1所述单位体积岩石含气率定量解释评价方法,其特征在于,所述步骤(1)中,通过作业现场试验,获取脱气器的脱气效率,利用脱气器对钻井液样品进行反复多次脱气分析,将数据进行指数回归,获得不同烃组分的脱气效率。
3.根据权利要求1所述单位体积岩石含气率定量解释评价方法,其特征在于,所述步骤(1)中,德玛工程录井仪获取反映储层可钻性和厚度及钻井作业状态的工程录井参数,包括钻时t,min/m;埋深H,m;井眼直径D,mm;立管压力P,MPa;钻井液出口排量Q,L;钻井液池体积V,m3;钻井液出口密度ρ,g/cm3;钻井液出口温度T出口,℃;通过概率统计和一元回归分析,获得了地层温度T地温与埋深H的计算公式:T地温=14+0.035*(H-20)+273.15;通过分析不同地区、不同设备型号的井数据,获得了地温梯度G与出口温度T出口的转换公式:T出口=0.254*G+27.08,温度单位:℃,埋深单位:m,地温梯度单位:℃/km。
CN201811037118.6A 2018-09-06 2018-09-06 单位体积岩石含气率定量解释评价方法 Active CN109138986B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811037118.6A CN109138986B (zh) 2018-09-06 2018-09-06 单位体积岩石含气率定量解释评价方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811037118.6A CN109138986B (zh) 2018-09-06 2018-09-06 单位体积岩石含气率定量解释评价方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109138986A CN109138986A (zh) 2019-01-04
CN109138986B true CN109138986B (zh) 2022-04-19

Family

ID=64827294

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811037118.6A Active CN109138986B (zh) 2018-09-06 2018-09-06 单位体积岩石含气率定量解释评价方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109138986B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109779624B (zh) * 2019-03-11 2020-05-12 西安石油大学 基于岩溶参数综合评价裂缝—孔洞型碳酸盐岩储层的方法
CN114428166B (zh) * 2020-09-29 2024-06-04 中国石油化工股份有限公司 一种地层含油气性的评价方法及系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2013402071A1 (en) * 2013-09-25 2016-02-25 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and methods for real time measurement of gas content in drilling fluids
CN106321065A (zh) * 2016-08-31 2017-01-11 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司石油工程技术研究院 一种定量解释水平气井产出剖面的方法
CN106447511A (zh) * 2016-09-09 2017-02-22 中国海洋石油总公司 基于重质油的气测录井定量识别图版解释方法
CN107575214A (zh) * 2016-07-04 2018-01-12 中国石油天然气股份有限公司 用于注采过程的井筒内温度与压力的预测方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2013402071A1 (en) * 2013-09-25 2016-02-25 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and methods for real time measurement of gas content in drilling fluids
CN107575214A (zh) * 2016-07-04 2018-01-12 中国石油天然气股份有限公司 用于注采过程的井筒内温度与压力的预测方法
CN106321065A (zh) * 2016-08-31 2017-01-11 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司石油工程技术研究院 一种定量解释水平气井产出剖面的方法
CN106447511A (zh) * 2016-09-09 2017-02-22 中国海洋石油总公司 基于重质油的气测录井定量识别图版解释方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
基于地下单位体积岩石含气率的;陈现军 等;《录井工程》;20160625;第27卷(第2期);第52-56页 *
气测录井响应特征与试油—压裂效果相关性研究;齐振勤 等;《科技成果》;20180809;第1-4页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN109138986A (zh) 2019-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jia et al. Role of molecular diffusion in heterogeneous, naturally fractured shale reservoirs during CO2 huff-n-puff
Jia et al. A review of the current progress of CO2 injection EOR and carbon storage in shale oil reservoirs
Fan et al. Understanding gas-condensate reservoirs
Alfarge et al. Data analysis for CO2-EOR in shale-oil reservoirs based on a laboratory database
Uzun et al. Multiphase rate-transient analysis in unconventional reservoirs: theory and application
CN110847901B (zh) 一种变矿化度地层水下的致密砂岩储层流体识别方法
Yu et al. Experimental and numerical evaluation of the potential of improving oil recovery from shale plugs by nitrogen gas flooding
GB2582294A (en) Prediction of reservoir fluid properties from mud-gas data
EA015598B1 (ru) Способ испытания скважин с нулевым выделением углеводородов
Mirzaei-Paiaman et al. A new framework for selection of representative samples for special core analysis
CN111502650B (zh) 一种利用气测衍生参数识别凝析气层的方法及其应用
Kazemi et al. Performance analysis of unconventional shale reservoirs
CN109138986B (zh) 单位体积岩石含气率定量解释评价方法
CN108825226A (zh) 一种采用化学示踪剂评估压后产气量的方法及装置
US20130056201A1 (en) Method for evaluating hydrocarbon-containing subterrean formations penetrated by a directional wellbore
Wang et al. Study on the Key Influential Factors on Water Huff‐n‐Puff in Ultralow‐Permeability Reservoir
Zhang et al. Experimental and theoretical study on comparisons of some gas permeability test methods for tight rocks
Roper Jr et al. Interpretation of a CO2 WAG injectivity Test in the San Andres Formation using a compositional Simulator
Goldsmith* et al. Gas isotope analysis: A cost effective method to improve understanding of vertical drainage in the Delaware Basin
CN114441402B (zh) 一种评价致密砂岩渗透性的方法
CN110792425B (zh) 一种测量地层流体含水率的方法
Zhang et al. The Effect of Rheology of Viscoelastic Polymer on Pressure Transient Response in Near‐Wellbore Regions
Soliz et al. Experimental investigation of gas injection performance with different fluid types
Badrouchi et al. Comparing different methods of permeability measurement for Bakken core samples: steady-state vs. aspike & multi-pulse
Althani* Development Potential of Non-Source Tight-Oil Formations in the Middle East

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
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20220325

Address after: 300457 Tianjin Binhai New Area Development Zone Second Avenue 83, China Petroleum Tianjin building Bohai Drilling Engineering Co., Ltd.

Applicant after: CNPC Bohai Drilling Engineering Co.,Ltd.

Applicant after: China National Petroleum Corporation Limited

Address before: China Petroleum Tianjin building Bohai Drilling Engineering Co., Ltd., No. 83, Second Street, economic and Technological Development Zone, Binhai New Area, Tianjin, 300457

Applicant before: CNPC Bohai Drilling Engineering Co.,Ltd.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant