本發明提供一種精確認識油藏開發效果的方法,該精確認識油藏開發效果的方法包括:步驟1,進行時移地震屬性提取,優選并提取與測井響應相關性較好的地震屬性;步驟2,進行偏最小二乘擬合回歸分析;步驟3,對回歸結果進行交叉驗證;步驟4,確定多期測井滲透率預測結果,得到三個含水時期滲透率曲線。該精確認識油藏開發效果的方法能夠方便、準確、快速有效的判斷不同時間期次測井滲透率的預測結果,為高含水期的疏松砂巖油藏受注水沖刷影響造成儲層物性發生變化的規律提供依據,為儲層四維地質模型及數值模擬模型的建立提供指導。
本發明屬于油田勘探技術領域,涉及一種基于動力學平衡原理的走滑斷層垂向啟閉性評價方法。所述方法包括:對研究區走滑斷層的啟閉性進行動力學表征;依據表征結果對所述走滑斷層啟閉性建立評價模型,并給出啟閉性判識標準。本發明從斷層結構強度、有效應力及流體動力三個主要方面剖析了啟閉作用,并明確了動力學意義及量化表征,建立評價模型。本發明方法可適用于不同地質條件下的走滑斷層的垂向啟閉性評價;同時也適用于斷層活動期與靜止期啟閉性的評價。適用范圍廣,評價準確性提高。
本發明提供一種基于深度融合模型的儲層多分類預測方法,包括:步驟1:獲取井震數據并進行預處理;步驟2:通過特征優選算法獲得更能代表儲層特征的屬性輸入模型;步驟3:通過卷積神經網絡進行橫向切片特征學習;步驟4:設計時序特征并輸入到循環神經網絡分支進行預測;步驟5:將深度特征數據輸入到深度特征網絡中進行訓練;步驟6:使用特征交叉方式進行自動特征工程計算;步驟7:進行多分類儲層預測,獲得儲層預測結果。該基于深度融合模型的儲層多分類預測方法能夠快速的進行地震多特征的儲層預測,解決了由于地質構造的復雜性以及地震數據特征多樣性和冗余性而導致的儲層預測難度大,準確率低,耗費人力和資源過多的問題。
本發明屬于地震資料數據處理技術領域,提供了一種建立三維速度模型的方法,包括:對采集的原始三維地震資料進行預處理;在共炮點道集和共檢波點道集拾取局部相關反射波走時和斜率數據,形成觀測數據空間;建立離散速度模型,形成模型空間,并給定初始離散速度模型;在當前速度模型中,用拾取的斜率數據分別計算從炮點和檢波點向地下傳播的初始射線方向,通過求解三維程函方程獲得分別從炮點與檢波點的射線路徑、走時和對應的射線參數;建立反演目標函數及反演方程,求解獲得對速度模型的修正量,更新速度模型;判斷當前速度模型是否符合要求,若是,則輸出當前速度模型,本發明效率高、對復雜地質構造和低信噪比資料有很強適應性。
本發明公開了一種用于石油開采的PDC鉆頭焊接檢測裝置及檢測方法,涉及地質鉆探設備技術領域,包括工作臺,所述工作臺的臺面上設置有供PDC鉆頭放置的PDC鉆頭檢測架,所述工作臺的臺面上且位于PDC鉆頭檢測架的背面豎直設置有立板,所述立板的正面上固定設置有檢測箱,所述檢測箱的內部設置有PDC鉆頭的檢測機構,所述檢測箱的外部兩側固定設置有清洗腔和標記腔,所述工作臺的兩側分別設置有送料傳送帶和出料傳送帶,本發明中通過在工作臺的兩側分別設置有送料傳送帶和出料傳送帶,實現PDC鉆頭在焊接檢測過程中的自動上料和檢測后的自動出料,摒棄了傳統的人工上料,自動化程度高,省時省力,降低了操作人員的工作強度。
本發明公開了一種基于差分定位的輸電線路多維形變實時監測方法及系統,基準站加電測量或者增加測量頻率,利用已知的基準站坐標實時更新自身經緯度信息,實時地將測量的載波相位觀測值、偽距觀測值、基準站坐標以RTCM格式或自定義格式通過4G網絡傳送給后臺服務器;監測站以RTCM格式或自定義格式通過4G網絡上傳采集到的現場狀態數據和處理客戶端的命令至后臺服務器;后臺服務器接收基準站和監測站發送的信息,根據需要進行單系統或多系統聯合解算;后臺服務器根據基準站所在的三維位置換算為經緯度和海拔高度,得到監測站相對于基準站的位置信息完成實時監測。對復雜地質上輸電線路鐵塔的多維姿態實時監控,保證輸電線路安全運行。
本發明提供一種三角洲沉積亞相數字化判別方法,包括:步驟1,建立三角洲沉積亞相巖電識別模板,進行單井相劃分;步驟2,進行差異性分析,獲取能夠表征不同沉積亞相的差異特征參數;步驟3,利用蛛網圖特征參數差異分析法,建立沉積亞相多元參數識別模板;步驟4,利用多元回歸數學擬合方法將特征參數進行擬合,建立沉積亞相定量化判別函數;步驟5,將函數值與單井相進行相關性分析,定義不同沉積亞相函數值門檻范圍;步驟6,輸入實鉆井特征參數,得到三角洲沉積亞相數字化平面圖。該三角洲沉積亞相數字化判別方法利用多元回歸法建立沉積相數字化判別函數,結合地質認識確定明確的沉積亞相邊界門檻,從而進行精確的沉積亞相劃分。
本發明公開了一種氣井壓回法壓井時機的確定方法,包括以下步驟:通過地質錄井和鄰井資料收集地層巖石和流體物性參數;通過收集的數據,由公式繪制氣井的IPR曲線;繪制井筒氣體產量和井底壓力關系的OPR曲線;在同一坐標系繪制IPR曲線和OPR曲線;計算允許最大關井時間;計算關井后某時刻開始壓井的井口壓力函數;求取井口最大壓力;判斷壓井開始的最晚時間。該方法適于氣井井噴無法循環壓井,采用壓回法進行壓井的情況,能計算關井后使用壓回法成功壓井的最晚壓井時間,從而消除壓井過程中產生的井口壓力超出最大許用井口壓力的風險,為壓井的成功提供理論指導。該方法計算過程不復雜,操作工藝較簡單,適合現場使用。
本發明公開了一種振沖導流擠密工藝,包括地質勘察、測量放線、鋪排水板、挖排水溝、振沖、擠密、高真空排水七個工藝步驟。本發明結構簡單,方法便捷,在傳統排水固結的基礎上,融入振沖和擠密的機理,采用專用寬履帶振沖擠密設備,依次通過振沖、導流和擠密三道工序,人為增大孔隙水壓力,迫使孔隙水沿排水板排出而固結,同時在淺層形成高承載力和高密實度的“硬殼層”,通過高真空排水促使軟弱地基快速沉降、固結,使淺層軟弱地基迅速排水達到超固結,克服了目前國內外軟弱地基處理常規方法的工期長、造價高、質量難控制和適用范圍局限等缺陷,提供了一個有效、實用加固軟土地基的方法。
本發明提供一種用于油氣智能檢測的機器學習訓練樣本擴充及評價方法,包括:對工區數據進行分類,明確儲層類型;探究目的層儲層段的聲速主控因素,并基于此建立巖石物理模型;明確儲層的地質特征,確定模型的擾動參數,并確定擾動參數的擾動范圍;確定模型擾動參數的取值范圍,合理選取取值步長,生成所需要的油氣樣本數據;將擴充樣本與實際油氣樣本數據分別放入神經網絡中進行訓練測試,給出數據驅動測試準確率和模型驅動的測試準確率;構建樣本可靠性函數。該用于油氣智能檢測的機器學習訓練樣本擴充及評價方法解決了油氣智能檢測中,油氣訓練樣本不足問題,通過合理擴充油氣訓練樣本,進而獲得置信度更高的油氣智能檢測結果。
本發明提供一種描述稠油?淺層氣藏動態聚散成藏過程的方法,包括:步驟1,描述天然氣如何生成及如何從油藏中脫出;步驟2,分析天然氣從稠油油藏脫出到淺層氣藏中聚集的運移和輸導方式;步驟3,利用流體包裹體分析這些手段,推斷天然氣聚集成藏期;步驟4,利用溫度、粘度、滲透率這些分析測試數據計算淺層天然氣擴散系數,并在此基礎上計算淺層氣藏逸散半衰期;步驟5,根據產氣條件、擴散速度、成藏時間、逸散半衰期這些預測淺層氣藏有利埋深及原始氣藏保存量。該描述稠油?淺層氣藏動態聚散成藏過程的方法可以根據研究工區稠油油藏規模、埋深、地質條件來描述或預測淺層氣藏有利埋深及原始氣藏保存量,對于淺層氣藏勘探具有重要意義。
本發明提供一種基于目的層的地震勘探觀測系統定量評價方法,包括:根據工區地質任務和技術要求設計觀測系統參數;根據設計的觀測系統參數和滿覆蓋次數邊界建立炮點集、檢波點集及炮檢關系集;根據工區地震資料解釋的層位數據建立所有目的層的模型;選擇一個目的層,設置照明計算參數;根據設計的觀測系統參數計算所選目的層每個面元的照明能量;統計目的層每個面元最大照明能量比;計算目的層面元照明能量均方差;計算設計的觀測系統綜合質量因子;根據需要選擇其他目的層進行計算;根據計算的所有目的層觀測系統綜合質量因子,對觀測系統做出評價。該方法對照明度能量進行細分,按照偏移距、方位角等多種進行綜合評價。
本發明提供一種陸相湖盆泥頁巖沉積體系劃分方法,該陸相湖盆泥頁巖沉積體系劃分方法包括:步驟1,進行細粒物質沉積環境評價,以劃分沉積體系或沉積相;步驟2,進行細粒沉積特征分析;步驟3,落實細粒沉積類型的空間分布特征;步驟4,分析沉積環境與細粒物質之間的內在聯系,以確定細粒物質的沉積機理;步驟5,確定沉積體系方案;步驟6,建立沉積體系評價指標;步驟7,明確沉積體系空間展布。該陸相湖盆泥頁巖沉積體系劃分方法為頁巖油勘探提供方向,為湖相泥頁巖生烴?成儲?成藏深入研究,提供相關理論支撐,同時對發展沉積學、儲層地質學具有重要的理論意義。
一種膨脹固結型堵漏劑,其組成及含量,含量為重量份:硫鋁酸鈣膨脹劑0.5-2;聚丙烯纖維1-4;吸水膨脹型聚合物0.1-1;高吸水性樹脂SAP1-5;膨化淀粉2-6;抗鹽粘土2-6;碳酸鈣20-40;高粘聚陰離子纖維素PAC-HV0.1-0.5;配制方法:將上述物質按其組份及含量,常溫常壓下,以常規配制方法依次加入捏合機中,混合攪拌均勻,待其干燥,粉碎成粒徑為0.01mm–0.5mm的顆粒狀制品。本發明具有膨脹率高,滯流能力、封堵能力、抗鹽能力強、流動性、可泵性、凝結性好,工藝簡單、施工安全快速、有效期長,原料來源廣泛,堵漏成功率高等特點,廣泛在石油、地質鉆探中大孔道、地下河及大溶洞型漏失地層的堵漏工藝中應用。
本發明公開了一種湖泊沉積環境的綜合量化恢復方法,步驟如下:(1)選擇古氣候、古鹽度、氧化還原性、古物源和古水深作為恢復沉積環境的指標;(2)提取的巖心樣本,并獲得元素、全巖礦物和X熒光光譜元素數據;(3)應用SPSS軟件,分別對古氣候、古鹽度和氧化還原性的指標進行Z標準化處理;(4)應用SPSS軟件,分別對Z標準化處理后的古氣候、古鹽度和氧化還原性指標進行因子分析;(5)計算古物源因子和古水深因子;繪制沉積環境綜合量化恢復圖。本發明的方法能夠在一定程度上克服單一恢復方法的局限性,同時使環境變化的趨勢更加明顯。整個方法可操作性強,解決了科研過程中的實際問題,為后續的地質研究提供基礎,具有實際意義。
本發明公開了一種適用于石油、地質鉆機鉆井絞車剎車的液壓控制裝置,其不同之處是在原絞車的剎車傳動桿上安裝了一套液缸執行機構,該液缸執行機構是由一套液壓換向機構來控制的。在剎車傳動桿上開一鍵槽,通過鍵連接一曲柄,該曲柄由液缸驅動,控制液缸動作的是一個全液壓轉向器,通過轉動安裝在全液壓轉向器上的方向盤來為液缸供油,從而達到了對絞車實現遙控、改變操作方式、安全省力的目的。
本發明提供一種基于擬聲波約束反演的三維斷面封堵性預測方法,該基于擬聲波約束反演的三維斷面封堵性預測方法包括:步驟1,結合泥質含量曲線高頻信息,對聲波數據重構,在三維地質建?;A上得到擬波阻抗數據;步驟2,對擬波阻抗數據進行巖性標識轉換為巖性信息,得到巖性阻抗數據;步驟3,在三維空間沿斷層面上下兩盤分別提取巖性阻抗;步驟4,對斷層兩盤進行能量相關,得到三維斷面封堵性預測結果;步驟5,通過已知開發井數據定量分析,評價斷面封堵性預測結果。該基于擬聲波約束反演的三維斷面封堵性預測方法在井數據較少情況下對斷面封堵性預測的可靠程度高,具有更好的操作性,具有創新性、實用性,有利于推廣。
本發明屬于海底天然氣水合物信息模擬技術領域,公開了一種海底天然氣水合物露頭及周邊環境的仿真方法和系統,預先在VR設備或教學設備中存儲海底水合物露頭和周邊環境的虛擬場景,利用多攝像頭對用戶進行視覺反應追蹤,當視線停留時間大于預設時長時,則激活相應海底地形地貌特征模塊、海底天然氣水合物露頭展示模塊、水合物露頭附近的冷泉區特征及生態群落展示模塊、水合物原位采樣系統工作畫面展示模塊及水合物原位生成實驗畫面展示模塊。本發明能夠直觀、充滿趣味地展示天然氣水合物在海底的分布、周邊的麻坑、冷泉特征及生態群落等信息,調動學生和體驗者的積極性,在VR體驗中掌握海底水合物露頭的地質特征及周邊環境信息。
本發明公開了一種防漏堵漏懸浮攜帶劑,由以下成分及其重量份組成:MMH正電膠0.1?6份,三乙醇胺0.1?5份,無水聚合醇0.3?5份,液體硅酸鈉0.1?3份,海藻酸鈉0.1?5份,羧甲基淀粉1?6份,羥丙基瓜膠1?6份;配制時將上述各成分按其重量份在常溫常壓下依次加入容器中,混合攪拌均勻,形成穩定的液體制品。本發明原料來源廣泛,工藝簡單,施工安全,加入到堵漏漿中懸浮性能好,并具有很好的攜帶能力,使高濃度堵漏漿順利進入漏失通道,防止因橋堵劑上浮固相材料下沉所造成的固液分離;在石油、地質鉆探工藝中可廣泛應用,特別適應于易跨塌掉塊破碎地層的堵漏施工。
本發明提供一種用于伸展環境的構造轉換帶物理模擬實驗裝置和方法,該用于伸展環境的構造轉換帶物理模擬實驗裝置包括動力裝置,實驗箱和攝像機,該實驗箱底部先鋪置塑料薄膜或橡膠皮,以傳遞伸展應力,再在塑料薄膜或橡膠皮上鋪設實驗材料,該實驗箱和該動力裝置相對豎直放置,該動力裝置置于該實驗箱兩側,該動力裝置在實驗過程中進行水平移動,以模擬不同水平方向上的應力變化,該攝像機位于該實驗箱的上方,記錄實驗過程。該用于伸展環境的構造轉換帶物理模擬實驗裝置和方法對構造轉換帶物理模擬實驗過程的研究,能夠為研究人員提供一種新的地質構造物理模擬裝置和方法。
本發明涉及油氣田開發地質領域,具體涉及一種低滲透砂巖油藏油水分布新模型構建方法。所述方法包括以下步驟:S1、確立目標油藏它源型浮力成藏模式的宏觀層段;S2、分析確立成藏宏觀層段儲層的沉積相類型與相帶特征;S3、沉積及構造與成藏研究的基礎上確立目標油藏含油有效范圍;S4、確立油藏各儲層滲透率的展布特征;S5、以儲層滲透率展布特征與相關行業標準為基礎劃分油藏儲層滲透率分區;S6、按油藏儲層滲透率分區結果,確定油藏是否含有油水環帶優勢發育區。本發明方法構建了低滲透砂巖巖性油藏常壓浮力成藏模式下油水分布新模型,解決了實際含水高低與構造位置不一致的“油水關系矛盾”的問題,為油氣勘探與滾動勘探提供重要理論支撐。
本發明公開了一種TRS-DFJC型填充劑,其組成及含量為重量份:石英粉10-15;硅酸鈣10-20;油溶樹脂15-25;淀粉1-3;橡膠粒20-30;瀝青粉10-15;碳酸鈣20-30;生物聚合物0.1-0.3;上述物質按其組份及含量,常溫常壓下,以常規配制方法依次加入溶器中,混合攪拌均勻,待其干燥,粉碎成0.05mm–0.8mm的顆粒狀制品。本發明具有原料來源廣泛,工藝科學簡單、施工安全、填充效果好、封堵率高、堵漏成功率高的特點,廣泛在石油、地質鉆探工藝中應用,特別適應在裂縫性硬地層及溶洞型地層中應用。
本發明提供一種實現自噴的動力費投入和節省計算方法,該實現自噴的動力費投入和節省計算方法包括:步驟1,收集整理地質和開發參數;步驟2,計算目前與自噴功率差值;步驟3,建立注入壓力與時間關系;步驟4,計算實現自噴需增加做功;步驟5,計算收回投入所需的時間。該實現自噴的動力費投入和節省計算方法,可以直觀計算實現自噴開發需要的投入和將來能夠節省的動力費,以及它們的關系,對于幫助油藏實施自噴開發調整決策具有重要的作用。
一種肩部圓弧型PDC鉆頭,包括上體和下體,上體上端設有螺紋,下體上設有切削齒,上體和下體中心設有水眼,該水眼上部為直孔,下部呈放射狀傾斜,其特征在于所述上體和下體為一次加工完成的肩部為圓弧過度的整體式結構,形成鋼體PDC鉆頭。本發明采用一體式結構,可一次性加工成型,肩部呈圓弧過度,具有改善鉆井液在井底的流場、有利于冷卻切削齒、減少巖屑在井底的重復破碎、有利于巖屑錄井、有效防止鉆頭泥包、減小鉆頭與巖屑相互作用產生的扭矩、加工工序少、難度小、精度高、質量好、鉆頭鉆井起出時速度快、效率高、成本低等特點,廣泛在地質勘探、石油鉆井和類似場所應用。
一種利用電流聚焦測量井孔周圍介質電阻率的雙側向與微側向組合測井儀器。其技術方案是由雙側向電極系、雙側向電子線路部分、雙側向絕緣短節、微側向電極系、微側向電子線路部分和微側向絕緣短節組成。其中的雙側向電極系包括一個主電極,并以主電極為中心,和相互對稱的監督電極、屏蔽電極、輔助監督電極以及回路電極組成。微側向電極系包括一個主電極,并以主電極為中心,和相互對稱的監督電極、屏蔽電極以及回路電極組成。本實用新型的重點設計部分是電極系的結構布局,雙側向和微側向采用各自獨立的全對稱電極系結構,用于地層的含油飽和度、滲透率、鉆井液侵入、油層厚度的計算,是油田勘探開發中重要的鉆井地質導向和測井地質評價測量儀器。
本實用新型涉及一種用于構造物理模擬試驗前準備,完成試驗砂箱模擬擠壓、拉伸、變形地質構造的模擬試驗的地震模擬試驗裝置。其包括砂箱、砂箱包括箱體、水平擋板、底部擋板,底部擋板為彈性材料板,水平擋板與箱體活動連接,水平擋板、底部擋板分別設有水平加力機構和底部加力機構。底部加力機構包括驅動電機、行星減速器、電動缸。水平加力機構包括驅動電機(5)、蝸輪蝸桿減速器(6)、絲杠(7)、絲母(8)、滑臺(9)。采用上述結構以后,能夠從不同角度不同方位對砂箱加力,從而模擬地質構造模型進行受力實驗。
本實用新型是一種鉆井泥漿在線取樣器。屬于石油地質勘探鉆井泥漿在線氣測錄井技術領域。由機械部分和自動控制部分組成。其機械部分由引流管路、電動球形閥、軟管、取樣罐和溢流口組成。引流管路在最上部,其底部有八個泥漿取樣口分別與其下面的八個電動球形閥連接。每個電動球形閥下面的出口都通過一根軟管與一個取樣罐連接。每個取樣罐的上頂部都有一個溢流口。其自動控制部分由數據服務器、I/O控制卡、繼電器卡和電動球形閥組成,并依次互相連接。該取樣器能根據設定條件在線自動采集鉆井泥漿樣品,所采泥漿樣品能與探井的井段深度精確地對應,能真實地反映井下地質情況。該取樣器既可以單獨在線工作,也可與綜合錄井儀相聯使用。
本實用新型提供一種可燃冰巖心樣品箱,屬于地質錄井技術領域,其結構包括單元儲存罐和收納單元儲存罐的儲存罐外箱;單元儲存罐由保溫桶體和保溫密封蓋構成,保溫密封蓋和保溫桶體螺紋旋擰連接,保溫密封蓋的內緣上設置有桶蓋密封圈,保溫密封蓋的蓋頂中心固定設置有六棱緊固螺絲,六棱緊固螺絲上設置有桶蓋活頁提手,保溫密封蓋上設置有保溫泄氣閥,儲存罐外箱設置為上敞口長方體箱形,儲存罐外箱的箱壁設置有箱壁夾層腔,箱壁夾層腔內灌充有液氮,儲存罐外箱的容納腔設置有隔離柵。該可燃冰巖心樣品箱是油氣勘探地質錄井專業的工作質量保證。它實現了可燃冰樣品的有效存儲,保存了可燃冰巖心樣品的原始狀態,確保了可燃冰樣品的科學分析。
本實用新型公開了一種扭矩可控式油井鉆探裝置,屬于石油鉆探設備領域,主要解決目前傳統鉆探裝置在遇到惡劣復雜地質時容易造成鉆頭與鉆桿斷裂的問題,其結構包括鉆桿、擋板、調整螺栓、彈簧、鉆頭座、鉆頭、頂針、緊定螺栓、定位孔;鉆桿為階梯軸結構,鉆頭座尾端有容納鉆桿端部細軸的圓柱形空腔,頂針前端為半球形,頂針尾端面與彈簧一端接觸,彈簧另一端與調整螺栓端面接觸,調整螺栓通過與鉆頭座空腔側壁的通孔的螺紋配合,擋板通過緊定螺栓固定在鉆頭座端面上,擋板內側卡在鉆桿粗軸與細軸接觸位置的環形凹槽內;本實用新型使用過程中遇到惡劣地質轉矩過大時鉆桿與鉆頭會發生滑脫從而使鉆桿與鉆頭不發生斷裂。
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