一種在石油及地質鉆井中能隨意提放井下取芯工具的轉換裝置。它是由具有轉換功能的轉換接頭與具有伸縮功能的滑動接頭組合而成。對于采用鉆頭不離井底接單根方法的長筒取芯,在鉆進過程中,當接完單根需要繼續鉆進時,可將取芯工具隨意提起,實現合理起動轉盤與靈活控制鉆壓,克服了傳統的因單獨使用伸縮接頭而造成司鉆在鉆進過程中無法控制取芯工具的弊端,保證了任何長筒取芯鉆進操作均能進行,擴大了長筒取芯工具的使用范圍。
本實用新型公開了一種石油和地質鉆井用金剛石鉆頭所用的壓降自調節噴嘴。主要由入噴嘴、塞頂、彈簧、彈簧套、塞套和出噴嘴組成。塞頂的細端裝入彈簧,彈簧套套在彈簧外側,塞頂細端插入塞套內,塞頂、彈簧套、彈簧和塞套組合好后裝入噴嘴,塞套另一端與出噴嘴相連。鉆井泵工作時,在鉆井液壓力作用下驅使塞頂后移壓縮彈簧,塞頂與入噴嘴內側產生間隙,鉆井液可通過噴嘴。隨著井深增加,鉆井液液柱壓力增大驅使塞頂進一步后移,塞頂與入噴嘴內側間隙增大,過流面積增大,壓降降低,鉆井液循環壓耗降低。當鉆井液不流動時,在彈簧力的作用下塞頂與入噴嘴內壁緊緊接觸形成密封,鉆井液無法從出噴嘴端流入噴嘴內,可防止地層流體進入鉆桿內造成井噴。
本實用新型公開了一種抗靜電阻燃復合金屬骨架塑料復合管,包括塑料管內、外層和復合金屬骨架層,其特征在于所述復合金屬骨架層為焊接成網狀結構的金屬層或纏繞在塑料管內層上至少一層的、具有包覆層的金屬絲層,所述復合金屬骨架層與塑料管內、外層緊密結合,形成一體;同時塑料層為添加抗靜電劑、阻燃劑的聚乙烯料,復合管金屬骨架層上包覆層為粘接劑。本實用新型具有剛性好、強度高、成本低、阻燃、防靜電、不脫層、不易蠕變、不易分離等優點,廣泛應用于石油化工、煤炭、地質、消防等行業中。
本實用新型屬于石油、地質鉆井用鋼體PDC鉆頭的結構改進。采用臺階式保徑結構,避免了鉆頭鋼體的保徑部位易于與井壁巖石接觸之缺陷,同時也減小了鉆頭與巖石接觸的總面積,從而提高了鉆頭的平均機械鉆速和平均單只進尺,降低了每米鉆井成本,取得了顯著的經濟效益和社會效益。
本發明提供一種油藏數值模擬網格設計方法,該油藏數值模擬網格設計方法包括:步驟1,進行優化模型區優選,制定選區準則;步驟2,建立不同網格步長的油藏模型,并開展數值模擬研究;步驟3,動靜態綜合評價參數優選,建立模型網格步長評價參數庫;步驟4,基于油藏類型的網格步長評分及優選,建立適用于特定研究區油藏類型的評分標準。本發明的油藏數值模擬網格設計方法借鑒典型體積單元的概念,針對大步長網格不能準確描述小地質體及其空間變化,小步長網格計算時間大幅上升及收斂性問題,通過建立動靜態綜合評價參數體系,對不同網格步長模型進行綜合評分,實現網格步長的定量優選。
本發明涉及油氣田開發領域,特別是涉及到一種高耗水層帶發育油藏分層注水調控方法。包括:步驟1,搜集并整理區塊地質及開發相關資料;步驟2,應用數模模擬方法,得到分層開發指標;步驟3,優選耗水層帶評價指標,對高耗水層帶級別劃分;步驟4,結合開發狀況,根據耗水層帶級別,篩選注水調控層位,對單元分層注水進行優化;步驟5,整理優化結果,完善分層注水調控方案,進行現場實施。該方法通過高耗水層帶分類系數,區別劃分耗水層帶級別,針對不同耗水層帶級別,將油藏工程理論建立的水驅開發指標計算方法與最優分割法化理論相結合,降低耗水,延長油田經濟壽命期,最終達到提高油藏采收率的目的。
本發明涉及油氣地球化學技術領域,特別是涉及到一種判斷石油降解級別的定量分析方法。所述方法包括以下步驟:樣品準備:對含水降解油樣品進行脫水處理后,稱取50~100mg于樣品瓶中;樣品降解級別定量分析:利用全二維氣相色譜?飛行時間質譜分析樣品;根據全二維氣相色譜圖的峰面積計算出正異構烷烴、環烷烴、芳烴和甾烷、萜烷類化合物的相對質量,分別記為A、B、C、D,計算X值,X=A/(A+B+C+D),X值越小降解級別越大。本發明方法可以將同來源同一降解級別的原油進行更精細的劃分,從而將原油分類進行地質研究。
本發明提供一種超稠油油藏水平井蒸汽驅提高采收率的方法,包括:步驟1,收集研究區塊基礎資料,進行試驗目標區篩選;步驟2,優化計算水平井設計地質基本參數和水平井蒸汽吞吐階段的注采參數;步驟3,優化蒸汽驅井網形式,規劃部署蒸汽驅井網;步驟4,優化蒸汽驅轉驅時機和水平井蒸汽驅階段的注采參數;步驟5,進行水平井蒸汽驅開發效果預測,確定水平井蒸汽吞吐轉蒸汽驅開發的最終采收率。該超稠油油藏水平井蒸汽驅提高采收率的方法,為合理進行井網和井位部署、減少無效或低效勘探開發投入提供技術支持,同時它還能準確預測區塊試驗目標區蒸汽驅的最終采收率,為油藏提高采收率技術對策和領導決策提供方向指導。
本發明提供一種基于油水井壓力耦合分析的低效水循環礦場識別方法,包括:步驟1,劃分低效水循環分析單元;步驟2,確定低效水循環油水井間壓力分布規律及判別界限;步驟3,監測水井靜壓水平及壓降規律;步驟4,監測油井靜壓水平;步驟5,對低效水循環分析單元內所有油、水井的實測靜壓水平進行構造校正;步驟6,繪制低效水循環分析單元油水井壓力耦合分析圖,識別存在低效水循環的油水井對;步驟7,綜合確定低效水循環油水井對中的水竄層位。該方法能夠準確描述特高含水油田低效水循環空間分布,為油田開發調整提供精準地質依據,有效阻斷和弱化低效水循環,強化潛力層段、潛力方向的驅替,從而改善油田開發效果,提高水驅采收率。
本發明提供一種井震多級約束的砂礫巖扇體沉積相帶精細劃分方法,包括:統計不同相帶砂礫巖扇體巖性速度及密度,建立正演模型,并對砂礫巖體正演模型開展地震相分析;建立砂礫巖扇體期次層序界面;確定地震相為一級約束條件;確定測井敏感曲線為二級約束條件;根據步驟1追蹤的砂礫巖體期次界面,建立砂礫巖體構造期次模型;開展進行變差函數的分析,確定變量的空間結構參數;輸出模擬結果,并沿步驟1追蹤的砂礫巖體期次界面進行平面屬性提取,實現砂礫巖體沉積亞、微相的井震多級約束相帶劃分。該井震多級約束的砂礫巖扇體沉積相帶精細劃分方法在精細期次劃分與構造期次建模的地質模型下開展數值模擬,實現了砂礫巖沉積體井震數值模擬沉積相帶精細劃分。
本發明提供一種盆緣負向構造成藏可能性研究方法,該盆緣負向構造成藏可能性研究方法包括:步驟1,對目的層段儲層采集流體包裹體樣品,通過流體包裹體均一溫度的測定分析來確定研究區油氣成藏期次;步驟2,通過古構造恢復,同時進行沉積儲層分析明確砂體展布規律,從而落實不同成藏期次油氣運移方向、油氣輸導體系及油氣波及的最大范圍;以及步驟3,根據步驟2中得到的成藏期油氣運移規律,結合現今有利圈閉分析,對油氣可能聚集帶進行預測。該盆緣負向構造成藏可能性研究方法為一種有效的具有現實可操作性的綜合各地質要素的研究方法,解決盆緣負向構造成藏可能性問題。
本發明提供一種海上新區滾動勘探開發的方法,該海上新區滾動勘探開發的方法包括:步驟1,根據油藏描述和儲層預測,明確本地區的成藏特征,對沒有探井鉆遇的有利含油砂體進行預測;步驟2,利用油藏工程方法和數值模擬技術論證研究區的開發技術政策;步驟3,在開發技術政策的指導下,對研究區進行井網部署;步驟4,預測出研究區周邊有利砂體實現儲量一次動用需要增加的新井數,在開發平臺設計時,預留井槽鉆滾動井;步驟5,對周邊預測的有利砂體部署開發滾動井,落實其含油性。本發明解決了海上由于探井少,在研究區周邊可能還有含油砂體沒有被發現,在研究區被開發后造成周邊石油地質儲量被漏失,從而造成資源和經濟效益的損失問題。
油井加熱信號電纜屬工業領域的電器產品,主要用于石油地質勘探中各種稠油井、采油、監測和修井作業等。解決油氣井在采油、采氣、監測、修井工中的專用電纜;它采用使絕緣層厚度增加,線芯截面積增大,并采用棉線填充外繞包屏蔽層構成,其特征是在繞包屏蔽層7之外裝配內層鎧裝鋼絲2與外層鎧裝鋼絲1,在導電電體6繞包屏蔽層7之內與導電導體6、信號線導體8之間的空隙、填充滌棉線4構成。本發明主要優點是解決和防止信號失真和衰減問題,提高采油、測井、修井等工作效率和工作信號的準確性,提高稠油產量,減少勞動強度和工作量。降低了采油、測井、修井等成本。
測井電纜與測井儀器連接多芯電纜,屬電器領域產品,主要用于石油地質勘探中各種油氣井的測井、取芯等,作業時用于電纜與儀器的連接部分。其特征是電纜中間采用多股絞合鋼芯(5)為中心線,在此電纜鋼芯外擠包一層橡膠塑料(4),在鋼芯外層絞合6至10芯以上絕緣線芯為電纜的主線芯導體(1),并在主線芯導體(1)外擠包一層氟塑料(2),每根線芯再用硅橡膠擠包主線芯護套(3),電纜絞合成型后,再擠包一層橡膠制成的電纜外護套(6)構成。主要有益效果是提高了測井工作效率,縮短測井作業時間與周期,使測井過程簡單化,延長了電纜使用壽命,降低了測井成本,同時與電纜和儀器連接提供了方便。
本發明提供基于時空雙變網格的彈性波正演模擬技術,針對已知的地震地質模型,根據地下介質的速度參數和彈性參數確定目標區域和背景區域的穩定性條件,從而計算出不同尺度的空間網格大小并對速度場進行離散化處理;然后利用泰勒公式和有限差分技術得到不同尺度網格點上變量的空間任意精度差分公式,即空間常網格算子和空間變網格算子的任意偶數階精度空間差分公式,利用推導出的空間差分公式計算精細剖分區域、粗糙剖分區域和中間過渡帶區域的波場值;在時間層的波場外推過程中,對不同網格剖分區域采用不同的時間采樣間隔滿足局部穩定性條件,分別得到精細時間層內精細網格點處的波場值以及全局時間層內粗糙網格點處的波場值;在每一個全局時間層內,將精細網格剖分區域的波場值傳遞到粗糙網格剖分區域,得到整個速度場在此時刻的空間波場值;最后利用上述方法在每個時間層進行波場外推,得到單炮的正演模擬記錄;滿足了淺層的局部穩定性條件,從而避免了頻散噪音的產生。
本發明涉及石油與天然氣開采技術領域,具體涉及一種基于多重壓縮感知的地震弱信號增強方法,通過首先設置不同的稀疏度參數對地震數據進行隨機亞采樣,對隨機采樣后的地震道進行稀疏小波變換,得到稀疏域系數向量,利用壓實感知理論和地震弱信號的可感知性,在一定的能量范圍內提取特征信號,通過反變換得到不同稀疏度下的地震數據,再對這些處理后的數據進行疊加,保證對弱信號的充分拾取,該方法可為信噪比低、地震反射能量不強地區的地下隱蔽地質體的識別提供技術支持。
本發明涉及短靶前距水平井鉆井工藝技術領域,具體地說就是一種煤層氣井短靶前距水平井一體化的工藝方法。一種煤層氣井短靶前距水平井一體化的工藝方法,可在最小5?1/2”套管(外徑139.7mm、內徑124mm)內開窗側鉆,也可新鉆井眼,適應性更廣;造斜率范圍達到0.4~1°/m,節約有效進尺;鉆井施工結合地質導向,提高煤層著陸準確性及鉆遇率;水平段鉆井使用清水施工,無儲層污染;水平段長>200m,擴大煤層控制面積;完井管串采用懸掛器+鋼制套管+投球滑套,完井固井,封固懸掛器以下環空,支撐井壁的同時為后續改造提供支持;儲層改造結合壓裂技術,增大油氣通道,提高單井產量。
本發明屬于石油勘探技術領域,具體涉及一種砂礫巖體井震綜合精細刻畫方法。所述方法包括以下步驟:結合儲層構型劃分方法,精細刻畫砂礫巖垂向沉積結構層次;利用地震沉積學分析方法,井震綜合刻畫砂礫巖體的空間分布,明確目標區儲層構型單元空間特征;建立砂礫巖體內部結構單元的參數知識庫,預測目標區有利儲層發育位置。本發明方法將地質、測井、地震精細刻畫方法相結合,尋找到有效的結合點,并將結合后的系統方法應用到砂礫巖油藏中應用驗證,建立一種有效的砂礫巖體井震綜合精細刻畫方法;有效的克服了砂礫巖體內部結構復雜、標志不明顯的問題。
本發明是一種金剛石鉆頭型模的制造方法,用于石油、地質鉆探等領域金剛石鉆頭制造。其特征是:在石墨模內用石墨泥料和鉆頭冠部形模壓頭壓出陰模,放人帶齒形孔的陰模形面蓋板,用齒形壓頭照孔壓出孔穴,模坯經烘干后使用。該方法工模具加工及石墨泥料配制簡便易行,產品精度及外觀質量較好,石墨模具主要部件可重復利用,解決了用機械加工方法難以實現的特殊形狀金剛石鉆頭型模加工的難題,可用于各種類型金剛石鉆頭制造。
本發明提出了一種新型隨鉆成像測量仿真井筒測試裝置,包括:底座,所述底座可相對地面豎直方向傾斜;容器本體,其內形成容納空間;密封蓋,所述密封蓋蓋合所述容器本體,所述密封該上設有儀器伸入口;井筒,置于所述容納空間內,并與所述容器本體之間形成泥漿空間;所述井筒包括多個扇形的地層薄片;所述井筒的底部連通有盲孔;泥漿溫度控制部,所述泥漿溫度控制部用于對泥漿進行攪拌并進行溫度控制;泥漿循環管路,所述泥漿循環管路連通所述泥漿溫度控制部和所述泥漿空間;泥漿泵,所述泥漿泵置于所述泥漿控制管路中,驅動泥漿流動;控制器,所述控制器控制連接于所述泥漿溫度控制部。通過上述隨鉆成像測量仿真井筒,可以仿真不同的井下地層地質結構、井底溫度、置換不同泥漿類型等,用來測試隨鉆成像傳感器在不同地層屬性和泥漿溫度環境下的輸出,優化測量參數。
本發明提供一種面向成像的地震數據構建方法,該面向成像的地震數據構建方法包括:步驟1:根據地下地質目標成像要求,設計目標觀測系統;步驟2:將野外采集地震數據從時間域變換到頻率域;步驟3:將頻率域地震數據變換到頻率波數域;步驟4:對于每個頻率求取頻率振幅值最大的傅里葉系數;步驟5:求取得到最優重構系數;步驟6:利用最優重構系數進行傅里葉反變換,得到符合目標觀測系統的優化構建地震數據。該面向成像的地震數據構建方法能夠較好地補償野外采集變觀造成的地震數據缺失以及覆蓋次數不足等問題,提高地震資料品質,能夠得到優化的地震數據,提高地震成像質量。
本發明提供一種深度域速度建模方法,包括:進行聲波測井速度預處理;利用地層品質因子Q進行頻散校正得到基于地震頻段的聲波速度;對聲波速度進行基于地震尺度的匹配處理;利用井點處的地震處理分析速度和處理后的聲波速度進行分析分別獲得目的層段兩個速度曲線交點的最小深度和最大深度;構建全深度段地震波速度;綜合應用地震解釋和地質研究成果建立精細地層框架模型;在精細地層框架模型控制下,以全深度段地震波速度為條件數據,以地震處理分析速度為趨勢約束,進行精細插值,實現速度縱橫向平滑過渡,建立全區的深度域速度模型。該深度域速度建模方法提高深度域速度模型的垂向精度和橫向精度,進而改善復雜構造的深度偏移成像質量。
本發明提供一種曲流河點壩疏松砂巖儲層物性建模新方法,包括:步驟1,采集井位和測井數據;步驟2,通過測井解釋層位數據建立目標曲流河砂體頂面和底面模型;步驟3,以井點精細識別出的各側積體界面作為控制,建立各側積體以及側積夾層的空間展布模型;步驟4,用測井解釋的巖性數據建立構型格架下的巖性模型;步驟5,分析砂體結構和規模特征,建立點壩砂體的平面和垂向網格模型;步驟6,用測井解釋的孔隙度數據建立曲流河點壩砂體的孔隙度模型;步驟7,建立曲流河點壩疏松砂巖的滲透率模型。該曲流河點壩疏松砂巖儲層物性建模新方法能建立與疏松砂巖物性特征更加吻合的滲透率模型,為油藏數值模擬提供更加準確的地質模型。
本發明提供一種基于數模的縫內暫堵壓裂裂縫復雜性識別方法,包括:步驟1,根據待壓裂改造儲層的地質條件,建立儲層巖體力學模型;步驟2,根據實際巖心巖石力學試驗測試結果及連續測井數據,對儲層巖體力學模型進行賦值;步驟3,將實際地應力的真實值施加在儲層巖體力學模型的外邊界;步驟4,開展有限元數值計算分析,獲得儲層巖體力學模型的應力分布;步驟5,根據有限元計算結果,獲得暫堵壓裂裂縫的擴展模式;步驟6,進行暫堵壓裂裂縫復雜性識別評估。該基于數模的縫內暫堵壓裂裂縫復雜性識別方法通過對壓裂裂縫復雜性的精細識別,可有效指導現場壓裂設計,提高儲低滲儲層的改造程度。
本發明提供一種多段塞高密實充填防砂工藝方法,該多段塞高密實充填防砂工藝方法包括:步驟1,根據油藏物性、地質構造、開發現狀及數值模擬這些資料進行工藝參數的優化;步驟2,處理井筒,進行沖砂、通井、刮管處理;步驟3,下入防砂管柱,并進行充填工具坐封;步驟4,進行填砂施工,按照優化得到的工藝參數進行礫石充填段塞的注入;步驟5,反洗井,洗出油管內多余殘砂后,丟手起出管柱,完成防砂施工。該多段塞高密實充填防砂工藝方法具有按礫石尺寸分段塞充填、充填排量大、充填砂比高等特點,適用于低滲、稠油、疏松砂巖等類型油藏改造和防砂。
一種基于自升式平臺的插樁質量動態評估方法,該方法為:首先通過海洋地質調查、實驗室測試確定相應坐標相應地層的單位面積地層承載力,即地層刺穿壓力[σp],將該數據作為自升式平臺插樁安全控制的標準參數。然后在平臺插樁過程中實時測取及計算各樁腿樁靴端部所到達的地層深度及實際的單位面積壓載力σf,計算相對刺穿安全系數n=[σp]/σf,即可確定自升式平臺插樁層位的可靠程度。本發明的自升式海洋平臺的插樁質量動態評估方法有效填補了現有技術在自升式海洋平臺的就位插樁質量判斷方面的空白,為海洋石油工程提供了技術支持,最大限度的保證了自升式平臺作業的安全性和可靠性。
本發明涉及材料科學、工程地質以及油氣勘探技術領域,具體涉及一種單一環境變量下頁巖收縮微裂縫發育密度評價方法。本發明方法包括以下步驟:選取頁巖樣品,進行機械拋光處理;對處理后的頁巖樣品表面進行離子拋光,去除機械損傷型微裂縫;拍攝統計頁巖表面的微裂縫,記錄拍攝視域面積;單一環境變量下對頁巖樣品進行處理,使其表面產生收縮微裂縫;對經過以上步驟處理過的頁巖樣品,在相同拍攝視域面積下,以上所述方法對樣品表面微裂縫進行統計;計算收縮微裂縫的面密度。本發明方法通過去除機械損傷型微裂縫和控制環境變量,實現收縮微裂縫的有效識別和統計。
中冶有色為您提供最新的山東東營有色金屬探礦技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!