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Hunan Geosun Hi-technology Co., Ltd.

OB电竞·(中国)官方网站是以中南大学为依托,由我国著名应用地球物理学家、中国工程院院士、湖南省科协名誉主席何继善教授于2002 年发起成立的一家学科性公司和高新技术企业,是中南大学“地球探测与信息技术”国家重点学科开展科学研究和产业化的基地,也是湖南省有色资源与地质灾害探查重点实验室、湖南省深地资源电磁勘探工程技术中心、湖南省院士专家工作站、中国地球物理学会科技推广中心的承担单位。公司长期致力于地球物理资源勘探、应急查险抢险救援技术与智能装备的研究。主要服务于油气勘探开发、固体矿产资源勘探、工程地质勘察、应急救援、信息安全服务等众多领域.

成功案例

Successful cases

川中致密气藏某区块流体识别项目

陆相致密气藏成藏条件复杂,成藏模式多样,气水关系极为复杂,含气性预测难度大。    地震对物性敏感,识别储层优势明显;但对含气饱和度不敏感,伴随含气饱和度的增加,地震反射系数变化不大,难以区分。电法对流体敏感,能有效识别气层和水层,随着含气饱和度的变化,电阻率差异明显。但电法识别储层难度大,一方面电法细分小层困难,另一方面在同小层内储层与隔夹层等非储层难以区分。测井技术识别流体性质比较成熟,且准确度和分辨率较高,但测井也有它的局限性,只能对钻井位置的储层流体识别,仅为“一孔之见”,而没有钻井的绝大多数区域,无法识别。电法、地震和测井各有优势和缺陷,且在识别储层流体性质上刚好能够互补,因此,提出了基于井电震融合的流体识别技术。一、技术流程:井电震融合流体识别技术流程图二、关键技术:1、多功能频谱加密技术:目前行业内电磁法纵向分辨率不能满足需求,提高纵向分辨率。2、大功率智能一体化发射及多通道高精度接收系统技术:国际先进仪器装备,提高测量精度。3、超微弱电磁信号有效提取技术:确保采集到准确的有效信号。4、相位高分辨率层位校准技术:精准划分小层。5、基于已知地质构架导向的广域电磁反演技术:提高反演准确度,确保目的层定位准确。6、基于海洋捕食者算法的波阻抗-电磁联合反演技术:进一步提高砂岩储层纵向分辨率。7、井电震多参数流体预测技术:综合考虑物性、电性、岩性的影响,准确预测油、气、水。三、项目成果:所有测线电磁监测电阻率剖面成果图所有测线电磁监测目的层电阻率剖面成果图1、精细刻画了目的层电磁响应特征,结合井震属性进行流体识别。2、成功预测了2口水平井的储层流体,实际生产情况与成果一致。图示区域广域电磁成果显示储层为相对低阻,多参数流体预测为气水同层。2口井投产后产气量低且产水,实际生产情况与预测结果一致。3、依据储层流体识别结果,指导井位部署。监测成果描述不同位置储层的电性特征差异,以江沙318-2HF井区为例,储层广域电磁识别成果显示为相对低阻(C区),其测试和生产效果均差于江沙318HF和江沙220-3HF等井区(D、E区),广域电磁成果与实际生产情况符合程度较高。建议C区暂缓井位部署,B区可以考虑部署评价井。四、结论与认识:1、基于井电震融合的流体识别技术,是一种前沿的多学科融合技术,对于识别油气水分布、划分油气水界面、筛选含油气有利区具有重要的指导意义。2、该技术结合了电法、地震和测井的各自优势。电法刻画不同含气饱和度的流体电性变化特征,地震确定平面及纵向上储层的地质构架,测井对标准点位置地层及储层特征进行标定。3、成果可以指导井位部署,提高钻井成功率,有效降低开发成本。4、建立了高精度广域电磁法采集-处理-解释技术流程及井电震融合流体识别技术方法体系,该方法同样适应于具有电性差异的地质体识别(例如页岩气低阻体探测),具有非常大的推广价值。
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靖某井三维电磁监测

靖某井是来自长庆油田的生产井,位于苏里格气田苏东南区。本次通过三维电磁监测技术,对压裂改造效果进行了有效的评价,对压裂改造工艺的合理性进行了客观评价,并给出一定的压裂工艺改进的指导建议。提出了建设性的意见如下:1、在类似的区域和储层,如果为了得到较大的波及长度,建议最优簇间距为20m左右,单段3-4簇最佳。2、如果为了得到较大的改造体积,建议单段簇数4-5簇,配合较大强度的暂堵球;这样在保证孔簇开启率的前提下,提高改造体积;3、提高排量可以提高裂缝的延伸长度,建议不同簇孔下配合不同的排量;4、加砂强度和用液强度与波及长度和波及面积均有较好的正相关性,因此建议尝试进一步提高砂量和用液强度;5、有4段进行了暂堵,暂堵后局部裂缝扩展发生转向,暂堵效果较好,但整体簇孔开启程度仍然有待提升,建议4簇及以上的段均进行暂堵,并且加大暂堵材料用量,预计可有效提升整体改造效果。电磁三维监测成果汇总图电磁三维监测单段成果侧视图
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安某井

安某井是一口来自于长庆油田的评价井。全井段进行电磁法裂缝实时监测,评价压裂过程中裂缝延伸和分布情况,以便评价压裂效果。电磁法压裂监测成果对现场压裂施工指导意义重大。桥塞失效监测分析(第6段)压裂施工分析如下:第六段压裂施工曲线第一阶段:进入主压裂约二十分钟后,22:00监测成果显示压裂液大量进入第4/5段,当前段基本未进液,没有产生新缝;可以初步判断桥塞失效。第二阶段:进入主压裂约一个小时后,22:40监测成果显示压裂液绝大部分进入第4/5段,当前段基本未进液,裂缝几乎未向前延伸;基本可以判断本桥塞失效。业主方决定停止施工;组织射孔队下探进一步验证,最终发现本桥塞果真脱落,并重新坐桥塞。第六段不同时刻的监测成果图第六段两次压裂施工曲线对比分析曲线分析:事后对比分析前后两次压裂施工曲线,有以下几个特征:第一、对比两次施工曲线,第一次比第二次的套压峰值小10MPa左右,因此第一次压裂并未到达地层破压值;第二、第一次套压达到峰值后,出现悬崖式下降,此现象为桥塞滑落的表现;第三、进入主压裂后,排量提到10m3/min时套压上升不明显。综上所述,我方监测成果与压力曲线表现相符。监测价值:根据监测成果直观判断桥塞失效,指导现场及时调整作业方案,同时为第六段的有效改造起到了比较关键的作用。
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长庆某1井

长庆某1井是一口来自于长庆油田的页岩气预探井;目的层层位埋深4384.3-4392.0m(垂深),层位为乌拉力克组。全井段进行电磁法裂缝实时监测,评价压裂过程中裂缝延伸和分布情况,以便评价压裂效果,指导现场施工。技术应用成果:1、根据电磁法第1-4段的成果,改造效果不理想;现场专家团队经过讨论,从第5段开始优化施工方案,增加前置液用量;实践得知,第5段开始人工裂缝明显改善;因此,电磁法监测有较高的应用价值,为本井施工参数调整提供了数据支撑。2、本井第9段(4706-4775m)桥射期间,下枪遇阻;为了进一步落实套管的完好性,现场决定泵入150方的液量,由电磁法全程监测,尝试查找是否有漏点;监测成果显示,在4699m附近有一个较明显的异常进液点。根据该结果,现场决定暂停本段施工,连夜进行打铅印验证,铅印结果显示4705m附近套管脱口,错位约15cm。电磁法监测成果准确有效,为本井下步施工措施的制定提供了强有力的数据支撑。3、本井共完成8段监测任务,监测成果分析内容丰富,尤其对暂堵效果有较直观和精准的评价。  
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