本發(fā)明公開(kāi)了一種土木工程結構健康狀態(tài)遠程監測系統,設置控制器、溫度傳感器、濕度傳感器、激光傳感器、移動(dòng)探傷探頭、信號屏蔽裝置、遠程計算機、通訊系統、移動(dòng)傳輸裝置、測點(diǎn)裝置、信號放大裝置、測控裝置;能夠進(jìn)行遠程監控,同時(shí)移動(dòng)探傷探頭能夠根據遠程計算機計算的危險結果進(jìn)行人為的探傷;采用激光反射接受裝置或光纖信號的傳導進(jìn)行土木工程結構振動(dòng)、偏移的監測,靈敏度高,信號經(jīng)過(guò)放大以及異類(lèi)信號的濾波后,能夠有效消除有如天氣、地質(zhì)等因素的影響,能準確的對土木工程結構的健康狀態(tài)進(jìn)行評價(jià)。本發(fā)明比較簡(jiǎn)單,具有良好的適用性,能夠及時(shí)掌握土木工程的健康狀況,并且能夠根據潛在的危險進(jìn)行移動(dòng)探傷分析,保證工程的安全。
一種排式水平井混相驅開(kāi)采天然氣水合物的方法,屬于天然氣水合物的開(kāi)采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結合地質(zhì)資料,對目標儲藏布置排式水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過(guò)水平井實(shí)施降壓開(kāi)采直至無(wú)經(jīng)濟效益,隨后在注入井布置地面供給系統及井下注入系統,通過(guò)注入井對天然氣水合物儲藏分段注入二氧化碳和化學(xué)劑,并從生產(chǎn)井對天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于滲透率低、連通性差、儲藏薄、天然氣水合物飽和度低的儲藏,通過(guò)向目標儲藏布置排式分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲量,通過(guò)注入井分段注入二氧化碳和化學(xué)劑實(shí)施開(kāi)采,可提高采氣效率、提高最終采收率,增加經(jīng)濟效益。
一種海上天然氣水合物平行水平井開(kāi)采的方法,屬于天然氣水合物的開(kāi)采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結合地質(zhì)資料,對目標儲藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過(guò)水平井實(shí)施降壓開(kāi)采直至無(wú)經(jīng)濟效益,降壓開(kāi)采后對水平井實(shí)施壓裂作業(yè),隨后在注水井布置地面供給系統及井下注水系統,通過(guò)注水井對天然氣水合物儲藏注入驅替水,并從生產(chǎn)井對天然氣及地層水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于連通性差、儲藏厚、天然氣水合物飽和度低的儲藏,通過(guò)注入表層海水及添加劑對儲藏進(jìn)行開(kāi)發(fā),表層海水具有一定溫度,可促使天然氣水合物分解,以實(shí)現天然氣水合物儲藏最優(yōu)化開(kāi)采,提高采氣效率,且成本較低,可增加經(jīng)濟效益。
一種天然氣水合物平行水平井注熱水開(kāi)采的方法,屬于天然氣水合物的開(kāi)采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結合地質(zhì)資料,對目標儲藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過(guò)水平井實(shí)施降壓開(kāi)采直至無(wú)經(jīng)濟效益,降壓開(kāi)采后對水平井實(shí)施壓裂作業(yè),隨后在注水井布置地面供給系統及井下可移動(dòng)式電加熱系統,通過(guò)注水井對天然氣水合物儲藏注入熱水,并從生產(chǎn)井對天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于連通性差、儲藏厚、天然氣水合物飽和度低的儲藏,使用井下可移動(dòng)式電加熱系統實(shí)現移動(dòng)式加熱儲藏,通過(guò)改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,實(shí)現天然氣水合物儲藏最優(yōu)化開(kāi)采,可提高采氣效率,增加經(jīng)濟效益。
一種叢式水平井網(wǎng)混相熱流體重力泄油采油方法,涉及油田采油技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結合混相熱流體采油機理和地質(zhì)資料,對目標油藏布置兩口平行叢式水平井,通過(guò)多口平行分布的分支水平井來(lái)提高可動(dòng)用原油儲量,叢式水平井布置完成后進(jìn)行配套完井作業(yè),完井后,在叢式水平注入井內布置井下混相熱流體發(fā)生器,并布置配套的地面供給系統,隨后井下生成混相熱流體進(jìn)行重力泄油采油;注入混相熱流體中的二氧化碳和高溫蒸汽可以對原油改質(zhì),減少原油中重質(zhì)、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)的含量,起到降低原油粘度、增加其流動(dòng)性的作用,本方法可以應用于常規采油方法難以動(dòng)用的稠油、超稠油油藏一次采油,也可以作為稠油、超稠油油藏三次采油。
本發(fā)明涉及油層地質(zhì)技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種利用干擾試井理論評價(jià)壓裂裂縫方法。該方法包括調查壓驅井與周?chē)従倪B通情況,采集壓驅井固井質(zhì)量、壓驅目的層位、動(dòng)態(tài)生產(chǎn)信息以及沉積相帶圖;確定壓驅壓力實(shí)時(shí)監測井;確定壓力實(shí)時(shí)監測井油藏中部深度、監測井與壓驅井之間的距離、動(dòng)態(tài)生產(chǎn)情況、生產(chǎn)管柱、井口及井場(chǎng)情況,確定測試方式為壓力計實(shí)時(shí)監測;制定實(shí)時(shí)監測方案,確定測試施工步驟及要求;壓驅過(guò)程中鄰井壓力實(shí)時(shí)監測原始資料驗收;監測井壓力曲線(xiàn),進(jìn)行壓驅干擾時(shí)滯分析;根據壓驅干擾時(shí)滯解釋結果進(jìn)行壓驅裂縫評價(jià)。本發(fā)明提供的裂縫方法,利用干擾試井原理,通過(guò)監測鄰井壓力,判斷井間連通性,解釋裂縫長(cháng)度。
一種平行水平井開(kāi)采天然氣水合物的方法,屬于天然氣水合物的開(kāi)采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結合地質(zhì)資料,對目標儲藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過(guò)水平井實(shí)施降壓開(kāi)采直至無(wú)經(jīng)濟效益,隨后在注水井布置地面供給系統及隔熱油管加熱系統,通過(guò)注水井對天然氣水合物儲藏注入熱水,并從生產(chǎn)井對天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明通過(guò)向目標儲藏布置平行分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲量,使用隔熱油管加熱系統實(shí)現注熱水開(kāi)采,可提高加熱效率,減少熱量損失,并提高采氣效率,增加經(jīng)濟效益。
本發(fā)明公開(kāi)了一種改性石油膠顆粒復合調剖堵水劑及多輪次雙向調堵技術(shù),堵水劑包括濃度為0.1~0.3%(重量)的聚丙烯酰胺溶液、水玻璃、硫酸鉀鋁、濃度為30%(重量)的鹽酸、氯化鈣組成的A劑,濃度為0.1~0.3%(重量)的聚丙烯酰胺溶液、20-800(μm)的改性石油焦顆粒、表面活性劑組成的B劑,濃度為0.3~0.7%(重量)聚丙烯酰胺溶液、N-N亞甲基丙烯酰胺、有機鉻交聯(lián)劑、硫脲組成的C劑;多輪次雙向調堵技術(shù)是根據油田不同區塊地質(zhì)特征、狀態(tài),產(chǎn)油情況,開(kāi)展的一種多輪次雙向調堵措施;堵水劑與調堵技術(shù)配合,解決常規調剖堵水劑強度低,抗沖刷能力、抗剪切性不好的問(wèn)題,對剩余油進(jìn)一步挖潛,降低油井的含水比,改善注水驅替效果,滿(mǎn)足油田生產(chǎn)需要。
本發(fā)明涉及的是一種基于動(dòng)靜態(tài)數據約束的高耗水層帶識別方法,它包括:一、高耗水井點(diǎn)識別方法;二、高耗水層段識別方法;三、高耗水區帶識別方法,將地層假想為平面上串聯(lián),垂向上并聯(lián)的電路,以滲流力學(xué)理論和油藏工程為基礎,采用達西公式和水電相似性原理,計算任一小層、任一注采井間的注水強度,進(jìn)而判斷出優(yōu)勢水流分布;四、綜合高耗水井點(diǎn)、高耗水層段、高耗水區帶識別結果,分別刻畫(huà)出高耗水層在垂向、平面上的展布特征,綜合給出高耗水層識別結果;五、結合儲層構型識別成果,建立高耗水層帶三維地質(zhì)模型。本發(fā)明彌補了單一靜態(tài)資料或者動(dòng)態(tài)資料在高耗水層帶識別中所面臨的局限性,能夠更加準確地判別出高耗水層帶。
一種天然氣水合物排式水平井注熱水開(kāi)采的方法,屬于天然氣水合物的開(kāi)采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結合地質(zhì)資料,對目標儲藏布置排式水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過(guò)水平井實(shí)施降壓開(kāi)采直至無(wú)經(jīng)濟效益,降壓開(kāi)采后對水平井實(shí)施壓裂作業(yè),隨后在注水井布置地面供給系統及井下可移動(dòng)式電加熱系統,通過(guò)注水井對天然氣水合物儲藏注入熱水,并從生產(chǎn)井對天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于連通性差、儲藏厚、天然氣水合物飽和度低的儲藏,使用井下可移動(dòng)式電加熱系統實(shí)現移動(dòng)式加熱儲藏,通過(guò)改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,實(shí)現天然氣水合物儲藏最優(yōu)化開(kāi)采,可提高采氣效率,增加經(jīng)濟效益。
本發(fā)明公開(kāi)了一種油田產(chǎn)量的預測方法,包括以下步驟:第一步,考察油田的地質(zhì)情況,得到油田基礎數據;第二步,根據第一步中的數據,根據公式計算出該油田的聚驅控制程度;第三步,根據第一步和第二步的數據,采用公式計算出開(kāi)采量,以此作為油田產(chǎn)量的預測值。該方法計算簡(jiǎn)便,準確度高。
本發(fā)明涉及一種石油地質(zhì)測井用的熱源流量計,含有熱源電子線(xiàn)路(2)、接箍(6)、伽瑪探測器(7)的外殼。它在該外殼上于熱源電子線(xiàn)路(2)、接箍(6)之間連接熱傳導柱體(4),在此柱體(4)軸向上布若干孔裝溫敏探測器(8);并在柱體(4)的兩端上裝絕緣柱體(3,5)。本發(fā)明采用高溫元件完成整體電路的組合,由于受井下儀器體積的限制,合理的設計井下記錄線(xiàn)路是比較主要的,既能做到整體變換的需求,又能長(cháng)時(shí)間可靠的工作。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于人工智能的井下井眼軌跡跟蹤方法。所述方法包括如下步驟:對目標區塊進(jìn)行鉆井數據的相關(guān)采集,包括但不限于鉆壓、轉速、扭矩、環(huán)空壓力和地質(zhì)信息;將所獲得的鉆井數據進(jìn)行數據預處理,包括異常值剔除、數據標準化或歸一化;將處理好的數據按一定比例分成訓練集和測試集,并讓人工智能算法或網(wǎng)絡(luò )對訓練集數據進(jìn)行學(xué)習并輸出訓練好的模型;將測試集的數據輸入到模型中并實(shí)時(shí)的得到井眼軌跡預計算的運行結果,再將得到的結果與數據流間隔時(shí)間相結合可得到井下井眼軌跡;將實(shí)時(shí)數據流導入到成熟的集成模型中;將成熟的集成模型輸入至鉆井設備的芯片中后,可實(shí)現對井下井眼軌跡的跟蹤。
一種開(kāi)采成巖水合物的方法及氣水分離器。所述方法包括如下步驟:根據目標措施區域地質(zhì)構造條件,選擇目標區域措施為地層下部存在天然氣水合物藏且天然氣水合物藏下部發(fā)育有高溫高壓含水氣藏;水平井射孔打開(kāi)天然氣水合物藏,降壓開(kāi)采天然氣水合物藏,天然氣水合物藏中水平井開(kāi)采出的天然氣沿著(zhù)水平井井壁向地面舉升;直井在天然氣水合物段射孔打開(kāi)天然氣水合物藏,并用高壓泵注入甲醇;待天然氣水合物藏形成空腔后,射孔打開(kāi)直井底部的天然氣水合物藏下方的高溫高壓含水氣藏,開(kāi)采高溫高壓含水天然氣藏;直井底部開(kāi)采出的混合物經(jīng)氣水分離器分離,分離出的高溫水通過(guò)注入泵泵入天然氣水合物藏,分離出的天然氣仍沿直井開(kāi)采至地面。
一種U型井微波加熱開(kāi)采天然氣水合物的方法,屬于天然氣水合物的開(kāi)采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結合地質(zhì)資料,對目標儲藏布置U型井及配套完井作業(yè),完井后通過(guò)U型井實(shí)施降壓開(kāi)采直至無(wú)經(jīng)濟效益,隨后在水平井布置地面供給系統及井下微波加熱系統,通過(guò)微波加熱器對天然氣水合物層進(jìn)行加熱,并從直井對天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明通過(guò)向目標儲藏布置U型井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲量,使用連續油管及微波加熱器實(shí)現可移動(dòng)式加熱儲藏,通過(guò)改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,可實(shí)現天然氣水合物儲藏最優(yōu)化開(kāi)采,可提高采氣效率,增加經(jīng)濟效益。
一種物探鉆機用動(dòng)力頭。主要現有的動(dòng)力頭采用在遇到特殊地質(zhì)情況鉆進(jìn)效率不高的問(wèn)題。其特征在于:液壓馬達的轉動(dòng)軸與主傳動(dòng)軸相連接;主傳動(dòng)軸下端同軸固定主動(dòng)傘齒輪,回轉傳動(dòng)軸與主傳動(dòng)軸相連接;兩個(gè)從動(dòng)傘齒輪通過(guò)軸承安裝在橫向支撐軸的兩側,兩個(gè)振動(dòng)偏心塊分別固定在兩個(gè)從動(dòng)傘齒輪的外側;從動(dòng)傘齒輪組與主動(dòng)傘齒輪相嚙合,為相向轉動(dòng);橫向支撐軸的兩端穿出動(dòng)力箱體的側壁后分別通過(guò)左、右壓蓋緊固;前述部件相互連接后均位于動(dòng)力箱體內。本種動(dòng)力頭能夠輸出水平扭轉振動(dòng)和垂直不定向振動(dòng),使土層阻力快速降低,不僅適用于密實(shí)土層和含有礫石砂質(zhì)土層,而且能夠大大提高含有強節理的巖層鉆進(jìn)施工效率。
本發(fā)明公開(kāi)了一種確定砂箱模擬實(shí)驗相似關(guān)系的方法,涉及構造地質(zhì)學(xué)、構造地貌學(xué)、盆地構造、油區構造技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:S1:確定砂箱物理模擬實(shí)驗的顆粒材料;S2:測試所述顆粒材料的內摩擦角、平均密度和最大垂直堆積高度;S3:計算所述顆粒材料的內聚力:式(1)中,Cm:顆粒材料的內聚力,LMAX:顆粒材料的最大垂直堆積高度,顆粒材料的內摩擦角,ρm:顆粒材料的平均密度,g:重力加速度;S4:基于模擬上地殼脆性變形相似性關(guān)系本構方程,確定實(shí)驗相似關(guān)系。本發(fā)明能夠在實(shí)驗室條件下獲得顆粒材料力學(xué)特征,確定模型尺寸及相似關(guān)系。
一種平行水平井開(kāi)采海上天然氣水合物的方法,屬于天然氣水合物的開(kāi)采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結合地質(zhì)資料,對目標儲藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過(guò)水平井實(shí)施降壓開(kāi)采直至無(wú)經(jīng)濟效益,隨后在注水井布置地面供給系統及井下注水系統,通過(guò)注水井對天然氣水合物儲藏注入驅替水,并從生產(chǎn)井對天然氣及地層水進(jìn)行收集;本發(fā)明通過(guò)向目標儲藏布置平行分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲量,通過(guò)注入表層海水及添加劑對儲藏進(jìn)行開(kāi)發(fā),表層海水具有一定溫度,可促使天然氣水合物分解,以實(shí)現天然氣水合物儲藏最優(yōu)化開(kāi)采,提高采氣效率,且成本較低,可增加經(jīng)濟效益。
一種排式水平井開(kāi)采海上天然氣水合物的方法,屬于天然氣水合物的開(kāi)采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結合地質(zhì)資料,對目標儲藏布置排式水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過(guò)水平井實(shí)施降壓開(kāi)采直至無(wú)經(jīng)濟效益,隨后在注水井布置地面供給系統及井下注水系統,通過(guò)注水井對天然氣水合物儲藏注入驅替水,并從生產(chǎn)井對天然氣及地層水進(jìn)行收集;本發(fā)明通過(guò)向目標儲藏布置排式水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲量,通過(guò)注入表層海水及添加劑對儲藏進(jìn)行開(kāi)發(fā),表層海水具有一定溫度,可促使天然氣水合物分解,以實(shí)現天然氣水合物儲藏最優(yōu)化開(kāi)采,提高采氣效率,且成本較低,可增加經(jīng)濟效益。
本發(fā)明的傾斜式水力破碎沉樁設備,是由水力插板和施工裝置構成,所述水力插板由高壓水泵、高壓輸水軟管、板型側壁水管、射流噴頭和插板構成,高壓水泵的出口通過(guò)高壓輸水軟管與板型側壁水管的頂部入口連接,插板頂部設有上鉤爪橫向鉸連了板型側壁水管的上部,所述施工裝置由支撐腿、操作平臺、支撐平臺和液壓支臂構成,兩側支撐腿上方分別固定有操作平臺和支撐平臺,支撐平臺與操作平臺相對的一端分別通過(guò)轉動(dòng)軸Ⅰ、轉動(dòng)軸Ⅱ轉動(dòng)連接有可轉動(dòng)支撐砼板平臺和限位板,可轉動(dòng)支撐砼板平臺與限位板相對的一面中心位置設有滑槽Ⅱ。傾斜式水力破碎沉樁設備與施工工藝,能夠降低水力插板的損耗,防止水力插板受損并產(chǎn)生角度偏移并且不受特殊地質(zhì)限制。
一種天然氣水合物排式水平井化學(xué)驅開(kāi)采的方法,屬于天然氣水合物的開(kāi)采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結合地質(zhì)資料,對目標儲藏布置排式水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過(guò)水平井實(shí)施降壓開(kāi)采直至無(wú)經(jīng)濟效益,降壓開(kāi)采后對水平井實(shí)施壓裂作業(yè),隨后在注水井布置地面供給系統及井下注入系統,通過(guò)注水井對天然氣水合物儲藏分段注入化學(xué)劑和驅替水,并從生產(chǎn)井對天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于連通性差、儲藏厚、天然氣水合物飽和度高的儲藏,通過(guò)向目標儲藏布置排式分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲量,通過(guò)注水井分段注入化學(xué)劑和驅替水實(shí)施開(kāi)采,可提高采氣效率、提高最終采收率,增加經(jīng)濟效益。
本發(fā)明屬于石油地質(zhì)勘探錄井中使用的一種巖屑定量評價(jià)儀,由微型計算機1、樣品箱2、光電掃描器3、白光燈4等組成,光電掃描器3與微型計算機1用電纜9相連,樣品箱2的上方安裝有光電掃描器3和白光燈4,在白光燈4的下方安裝有散光板5,在樣品箱2的內側安裝有紫外光源6,下方放有樣品盤(pán)7和標樣臺8,可提高巖屑錄進(jìn)分析的技術(shù)水平,實(shí)現巖屑樣品中砂巖、泥巖、含油砂巖百分含量及含油豐度的定量自動(dòng)檢測評價(jià),提供客觀(guān)、精確的評價(jià)數據,提高巖屑錄井資料的可靠性、實(shí)用性和可比性。
本發(fā)明涉及的是基于沉積環(huán)境和評價(jià)尺度的井間砂體靜態(tài)連通性評價(jià)方法,其包括:步驟一、單一砂體輸導層進(jìn)行識別和劃分;步驟二、將地層砂地比、沉積環(huán)境、評價(jià)尺度、砂體幾何學(xué)參數作為輸導層評價(jià)主控因素,以其中某一評價(jià)主控因素為對象,采用因素控制法,分別明確另個(gè)三個(gè)評價(jià)主控因素對輸導層靜態(tài)連通性的控制作用;步驟三、建立單一砂體輸導層三維靜態(tài)連通模型,應用petrel地質(zhì)建模軟件實(shí)現建模,并實(shí)現定量化輸出;步驟四、基于砂體靜態(tài)連通性圈閉類(lèi)型定量判別。本發(fā)明首次將砂巖輸導層靜態(tài)連通概率評價(jià)結果受控于地層砂地比、沉積環(huán)境、評價(jià)尺度和砂體幾何學(xué)參數,實(shí)現了不同成因類(lèi)型的砂體靜態(tài)連通性定量評價(jià)。
一種模擬不同構造類(lèi)型復合底辟作用的實(shí)驗裝置以及方法。所述裝置,包括平面臺骨架系統、實(shí)驗模擬系統、驅動(dòng)系統、實(shí)驗輔助系統和控制系統;其中,平面臺骨架系統用于承托整個(gè)實(shí)驗設備,實(shí)驗模擬系統用于模擬適合各工區實(shí)際需要研究的地質(zhì)演化情況,驅動(dòng)系統用于驅動(dòng)各活動(dòng)單元,以完成符合實(shí)際研究工區構造演化模擬的砂箱物理模擬實(shí)驗,實(shí)驗輔助系統,包括照明裝置和拍照裝置,控制系統具有計算機測控模塊,用于控制實(shí)驗臺的照明裝置點(diǎn)亮與熄滅、拍照裝置的拍照頻率和驅動(dòng)系統中各驅動(dòng)模塊的驅動(dòng)速度、時(shí)間、方向和距離。利用本種裝置和方法,可以進(jìn)行地層不同傾角傾斜,實(shí)現重力滑動(dòng)構造、伸展構造、擠壓構造多種構造類(lèi)型疊加底劈構造作用的砂箱物理模擬實(shí)驗。
一種天然氣水合物排式水平井混相驅開(kāi)采的方法,屬于天然氣水合物的開(kāi)采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結合地質(zhì)資料,對目標儲藏布置排式水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過(guò)水平井實(shí)施降壓開(kāi)采直至無(wú)經(jīng)濟效益,降壓開(kāi)采后對水平井實(shí)施壓裂作業(yè),隨后在注入井布置地面供給系統及井下注入系統,通過(guò)注入井對天然氣水合物儲藏分段注入二氧化碳和化學(xué)劑,并從生產(chǎn)井對天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于滲透率低、連通性差、儲藏厚、天然氣水合物飽和度低的儲藏,通過(guò)向目標儲藏布置排式分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲量,通過(guò)注入井分段注入二氧化碳和化學(xué)劑實(shí)施開(kāi)采,可提高采氣效率、提高最終采收率,增加經(jīng)濟效益。
本發(fā)明屬于儲層裂縫預測技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種基于應力釋放的儲層裂縫預測方法及預測系統,基于應力釋放的儲層裂縫預測方法為:采集巖石層圖像及巖石層應力數據;對巖石層裂縫進(jìn)行識別,并通過(guò)預測程序對識別后的儲層裂縫進(jìn)行預測;通過(guò)評價(jià)程序對儲層裂縫預測結果進(jìn)行評價(jià);通過(guò)移動(dòng)終端對儲層裂縫預測系統進(jìn)行遠程控制,最后對數據進(jìn)行存儲及顯示。本發(fā)明通過(guò)裂縫識別模塊能夠有效降低成本,也使得實(shí)現過(guò)程更加直觀(guān)、快速,可操作性更強;同時(shí),通過(guò)裂縫評價(jià)模塊依次進(jìn)行取心研究、測井解釋、地質(zhì)建模,實(shí)現全方位的裂縫發(fā)育情況分析,并且使分析程度由易到難、由粗略到精細,實(shí)現全面、準確的對頁(yè)巖儲層進(jìn)行裂縫評價(jià)分析。
本發(fā)明實(shí)施例公開(kāi)了一種巖芯筒起出裝置,涉及石油地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域。包括底座、立柱、巖芯筒卡接機構、升降齒條、齒輪和壓柄,所述立柱固定在底座上側,所述立柱上設有導向套,所述齒條豎向滑動(dòng)地設置在導向套內,所述齒輪轉動(dòng)設置在導向套的一側并與升降齒條嚙合,所述壓柄通過(guò)單向旋轉控制機構連接齒輪,所述巖芯筒卡接機構固定在升降齒條的下端。壓柄通過(guò)單向旋轉控制機構帶動(dòng)齒輪單向旋轉,齒輪旋轉后帶動(dòng)升降齒條上升,然后升降齒條帶動(dòng)巖芯筒卡接機構上升,巖芯筒卡接機構連接巖芯筒并帶動(dòng)巖芯筒上升,實(shí)現巖芯筒的分離,采用該裝置起出巖芯筒,省時(shí)省力,減少勞動(dòng)強度,又能保護槍體不受損壞。
一種平行水平井微波加熱開(kāi)采天然氣水合物的方法,屬于天然氣水合物的開(kāi)采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結合地質(zhì)資料,對目標儲藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過(guò)水平井實(shí)施降壓開(kāi)采直至無(wú)經(jīng)濟效益,隨后在供熱井布置地面供給系統及井下微波加熱系統,通過(guò)微波加熱器對天然氣水合物層進(jìn)行加熱,并從生產(chǎn)井對天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明通過(guò)向目標儲藏布置平行分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲量,使用連續油管及微波加熱器實(shí)現可移動(dòng)式加熱儲藏,通過(guò)改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,可實(shí)現天然氣水合物儲藏最優(yōu)化開(kāi)采,可提高采氣效率,增加經(jīng)濟效益。
一種天然氣水合物平行水平井化學(xué)驅開(kāi)采的方法,屬于天然氣水合物的開(kāi)采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結合地質(zhì)資料,對目標儲藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過(guò)水平井實(shí)施降壓開(kāi)采直至無(wú)經(jīng)濟效益,降壓開(kāi)采后對水平井實(shí)施壓裂作業(yè),隨后在注水井布置地面供給系統及井下注入系統,通過(guò)注水井對天然氣水合物儲藏分段注入化學(xué)劑和驅替水,并從生產(chǎn)井對天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于連通性差、儲藏厚、天然氣水合物飽和度高的儲藏,通過(guò)向目標儲藏布置平行分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲量,通過(guò)注水井分段注入化學(xué)劑和驅替水實(shí)施開(kāi)采,可提高采氣效率、提高最終采收率,增加經(jīng)濟效益。
本申請提供了一種微地震智能監測系統,包括信息模塊和處理模塊,信息模塊存儲有收集目標并根據收集目標獲取微地震信息,處理模塊能夠通過(guò)微地震監測模型對微地震信息進(jìn)行準確的處理,得到微地震監測結果,方便微地震的監測和處理,另外,處理模塊能更新微地震監測模型,信息模塊也能更新收集目標,并根據更新后的收集目標獲取微地震信息,所以本申請具有在復雜的地質(zhì)環(huán)境下實(shí)時(shí)更新?tīng)顟B(tài)的能力,因此,本申請可以解決微地震實(shí)時(shí)監測水平較低和效率不高的問(wèn)題。
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