本發明提供一種開發后期復雜斷塊變速構造成圖方法,包括:步驟1,通過地震解釋層位及地質分層獲得單井的層速度;步驟2,提取能反映巖性變化的沿層地震屬性,并把屬性圖與等T0圖疊加;步驟3,基于相同巖性及相同時間處的地層速度一致的原理加密無井及井分布不均勻區域的速度點;步驟4,利用地震解釋層位為趨勢面及斷層邊界為插值邊界對單井層速度進行插值,建立二維層速度場;步驟5,利用生成的二維層速度網格與等T0網格相乘做時深轉換,得到最終的構造圖。該方法為復雜斷塊精細油藏描述的剩余油分布規律研究和開發井網重組提供準確的基礎指導,對此類油藏的后期開發具有指導作用,其推廣應用前景廣闊,經濟社會效益顯著。
本發明提供一種判斷次生孔隙成因的方法,包括:步驟1,確定砂巖儲層內各類骨架顆粒的縱向分布特征;步驟2,確定砂巖儲層內各類成巖產物的產狀、接觸交代關系、縱向分布特征;步驟3,判斷不同成巖產物的地球化學特征,確定不同成巖產物的形成溫度及其形成時期;步驟4,判斷不同地質條件下砂巖儲層水?巖反應過程、酸性流體性質及各類成巖產物的形成過程;步驟5:建立自生高嶺石及自生石英的產狀及地球化學特征對流體性質及次生孔隙成因的指示模型。該判斷次生孔隙成因的方法確定了不同酸性孔隙流體環境下長石溶蝕、轉化過程中對儲層儲集物性改造模式,可操作性強,為含油氣盆地深部儲層預測具有重要的指導作用。
本發明涉及一種利用電流聚焦原理測量井孔周圍介質電阻率的新型雙側向測井儀。本發明的結構組成主要包括絕緣短節、電子線路部分和電極系組成。其技術創新部分在于:所述的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。與之配合的電子線路部分包括邏輯和深側向參考電路、深側向驅動電路、淺側向參考電路、淺側向驅動電路、電壓前置放大電路、電流前置放大電路、測量及控制電路、刻度電路、電壓補償電路、平衡監控電路組成。該儀器增加了具有雙層屏蔽的淺側向和三層屏蔽的深側向強聚焦模式??梢栽诖缶?、高礦化度泥漿、高電阻率地層情況下,減少井眼影響,更精確地反映地層電阻變化??蛇m應各種水基泥漿,各類不同地質條件下正常測井,可以取代各種雙側向測井儀器,具有廣泛推廣使用前景。
本發明涉及一種油田地質勘探過程中提取烴源巖方法。該方法具體步驟如下:1.烴源巖樣品干燥、粉碎至30~60目,置于抽提管中;2.加熱抽提管,升溫速度為每分鐘16℃,終溫為300±5℃;3.在抽提管中通入氮、氫、氦作為載氣;4.載氣將烴源巖樣品中已氣化的有機烴組分載入低溫區的收集管理里,低溫區溫度為12±5℃;5.有機烴組分在收集管里凝聚成為液態烴,載氣則通過另一管道排出。該方法克服了現有技術的缺陷,成本低,操作簡便安全,不破壞環境,可獲得烴源巖中全烴組分的真實含量。
本發明提供一種斷層膠結帶影響斷層地震響應特征變化的定量分析方法,該斷層膠結帶影響斷層地震響應特征變化的定量分析方法包括:步驟1,針對斷層膠結帶發育區的影響因素分別設計發育膠結帶的斷層地質模型;步驟2,進行地震正演模擬,研究不同影響因素下發育膠結帶的斷層在地震資料中的主要地震響應特征;步驟3,開展發育膠結帶斷層地震響應特征的影響因素分析,建立斷層膠結帶影響斷層地震響應特征變化的判識模型、膠結帶發育區不同影響因素下斷層地震響應特征變化的量板圖。該斷層膠結帶影響斷層地震響應特征變化的定量分析方法為發育膠結帶斷層斷面的精確識別和解釋提供了可靠的依據及指導作用。
本發明涉及油氣田勘探開發領域,特別是涉及到一種基于地震振幅的地震資料極性定量判別方法。該方法的實現步驟包括選擇合適地層界面;計算該界面及附近界面的反射系數;讀取該界面地震響應附近波峰、波谷振幅能量大??;對比反射系數與振幅能量關系。在波峰振幅能量最大情況下,對應正反射系數則地震資料為正極性,否則為負極性;波谷振幅能量最大情況下,對應正反射系數則地震資料為負極性,否則為正極性。這種基于地震振幅的地震資料極性定量判別方法定量操作、精準明了,提高了地震資料極性判別的可靠性,進而可以提高地質層位的標定準確性,保障地震儲層預測和地震油藏描述研究的基礎牢靠。
本發明提供一種適用于地震勘探的褶積深度網絡構建方法,該適用于地震勘探的褶積深度網絡構建方法包括:步驟1,準備輸入數據,輸入數據包括訓練數據和實際應用數據;步驟2,確定學習規則;步驟3,訓練適用于地震勘探的褶積深度網絡Conv?DNSE;步驟4,輸出Conv?DNSE的輸出結果。該適用于地震勘探的褶積深度網絡構建方法可提供給地球物理人員進行儲層預測研究,然后再提供給地質人員進行下一步的分析,包括確定有利儲層、輔助井位設計、計算儲量等。
本發明提供一種砂巖熱儲地熱資源可循環利用最優井網布局方法,包括:步驟1,建立地熱地質模型和地熱數值模型;步驟2,根據解析法計算單井出水量,并運用區內地熱采水井進行校正,建立適用于研究區的出水量計算公式;步驟3,確定研究區地熱利用資源需求,結合回灌條件確定最優采水井、回灌井數比、采水井數和回灌井數;步驟4,根據利用年限,進行單井采水、回灌溫度場、壓力場數值模擬,確定采水井、回灌井各自溫度、壓力影響半徑;步驟5,確定最優井網布局。該方法解決了目前國內地熱開發利用中回灌不徹底、熱儲壓力降低、熱儲溫度降低等問題,提出了最優井網布局,提高了地熱地熱資源可循環利用效率。
本發明公開了一種在石油鉆井工程中用于地質導向的旋轉聚焦伽馬測量裝置及方法。包括鉆鋌、U形安裝槽、屏蔽層、蓋板,密封圈、兩個伽馬傳感器、井眼姿態測量傳感器、信號短傳模塊、微處理器模塊、電源模塊、數據通訊口、鉆井液導流通道、導線孔、固定螺栓,裝置標志線。微處理器模塊利用井眼姿態測量傳感器的實時測量數據解算出標志線位置和井下鉆具旋轉速度,角加速度。根據標志線位置和設定位置比較,利用鉆具旋轉速度由微處理器計算出在鉆具旋轉一周內開啟伽馬的時刻、伽馬測量時間和關閉伽馬的時刻,并記錄伽馬值,對地層伽馬值和伽馬測量時間進行累加,實現旋轉鉆進時對地層伽馬值的方位測量。
本發明涉及一種用于構造物理模擬試驗前準備試驗的裝置,尤其是一種構造物理模擬試驗拉伸擠壓裝置。提供一種從不同角度不同方位對地質構造模型進行受力實驗的裝置。其包括固定支架1、2,固定支架軸,軸上設有輪,輪上環套有皮帶5、6。其中軸包括動力軸3、被動軸4、動力軸7、被動軸8。軸之間設有皮帶5的張緊機構9,和皮帶6的張緊機構10。張緊機構包括固定板、滑輪,采用上述結構以后,可實現模擬拉伸、擠壓、拱升、滑脫等條件下試驗。設有張緊機構可以通過將固定軸在U形槽中移動,達到調整皮帶張緊度的目的。
本發明屬于油氣田勘探技術領域,具體涉及一種高密度分方位疊前屬性地震沉積微相刻畫方法。所述方法包括以下步驟:獲取研究區高密度地震區的數據及資料;寬方位地震道集分析,優選有利偏移距數據;基于沉積相展布規律,進行分方位數據疊加;不同方位地震沉積微相敏感屬性優選及聚類分析;實鉆井驗證,若預測結果不吻合進行區域二次聚類分析:綜合地質資料,精確刻畫地震沉積微相。本發明方法顯著提高了地震沉積微相刻畫的精度,能夠有效預測目的層段沉積微相平面展布規律,助力油氣田高質量勘探開發。
本發明涉及油氣田地質勘探領域,具體涉及一種沉積湖盆古水深綜合定量恢復方法。本發明方法采用濱線軌跡法準確識別濱岸與三角洲前積之間的可容空間的變化,結合去壓實校正與古地貌回剝恢復可更為準確地恢復盆地的古水深。通過濱線軌跡方法與微量元素法進行定量與半定量數據擬合,建立統一水深恢復公式,從而將陸相沉積盆地三角洲區域與深水區非三角洲區域進行古水深恢復,有效提高古水深判別的準確性。
本發明公開了一種低密度高橋塞堵漏漿,由以下成分及其重量份組成:清水100份,膨潤土2?8份,純堿0.2?0.8份,防漏堵漏密度調節劑2?15份,可壓縮高彈性堵漏劑2?10份,多功能連接橋堵劑3?15份,防漏堵漏懸浮攜帶劑2?10份,堵漏承壓劑15?30份,堵漏增韌劑3?10份,防漏堵漏提黏劑0.1?5份。本發明堵漏漿密度低、架橋能力強,滯留性能好,封堵率高,極易在嚴重漏失孔道中形成網架結構,從而在此基礎上進一步進行填充加固堵漏施工;既可運用于低壓虧空漏失層、地下河漏失層,又可應用于裂縫溶洞型地層;在石油、地質鉆探工藝中可廣泛應用,特別適應在低壓嚴重漏失地層中起到滯留、架橋,填充加固承壓作用。
本發明提供一種基于傾角控制的復值相干微斷層識別方法,該基于傾角控制的復值相干微斷層識別方法包括:步驟1,對原始地震記錄應用地層傾角公式,得到地層傾角數據;步驟2,使用局部復值相關算子處理模型道數據體,計算并輸出相關系數體和相移數據;步驟3,使用相關系數數據和傾角數據,計算并輸出沿傾角約束的相關系數數據;步驟4,通過對比相關系數屬性變化特征,研究和分析地質目標?微斷層的地震信號響應特征。該基于傾角控制的復值相干微斷層識別方法不依賴在傾角掃描等復雜運算,便可以同時提供用于相干分析的相關系數屬性和與地層視傾角有關的相移屬性,顯示出比傳統相干算法更高效。
本發明公開了一種耐溫抗鹽水溶性多元共聚物的制備方法:(一)將耐溫水溶性聚合物溶液與光引發劑溶液混合,加入水溶性單體,混勻,通惰性氣體除氧,之后置于紫外光下輻照10~30分鐘,光強度設置為500~10000μW/cm2;即得耐溫性多官能度大分子引發劑;(二)將耐溫性多官能度大分子引發劑溶解于水中,然后加入單體,通惰性氣體除氧;然后采用熱引發的方式引發水溶性單體活性/可控自由基聚合,即得耐溫抗鹽水溶性多元共聚物。本發明的耐溫抗鹽水溶性多元共聚物,具有超高的分子量,在1.9×107以上,且耐溫、抗鹽,可以用于高溫高鹽度條件下水溶液增粘,用做高溫高鹽度地質條件下三次采油驅油劑,以提高原油采收率。
本發明提供一種基于均衡水驅理念的油藏井網及注采方案優化設計方法,包括:步驟1,搜集并整理區塊地質及開發相關資料;步驟2,設定優化相關參數,完成井網注采優化準備工作;步驟3,使用油藏工程方法,預測當前井位及注采參數下各方向上驅替狀況并定量評價;步驟4,使用全局隨機搜索算法,優化生成新的井位/注采參數,預測并評價新井位注采參數下各注采方向上的驅替狀況;步驟5,整理優化結果,形成井網注采設計方案,投入現場實施。該方法通過基于油藏工程理論建立的水驅開發指標計算方法與最優化理論相結合,使用一種全局隨機搜索算法自動求解,保證了計算效率的同時獲得與實際油藏相匹配的井網及注采方案,提高油藏采收率。
本發明公開了深度域多尺度井控建模與成像聯合處理方法,包括:前期的準備工作,疊前預處理、速度分析、速度時深域轉換;根據大尺度網格粗成像結果確定構造基底位置;進行中尺度網格深度偏移并生成角度域共成像點道集;根據剩余深度和地層傾角進行走時層析更新速度;利用鉆井深度進行質量監控并進行約束層析反演;對所有層系重復上述建模與成像聯合處理流程;小尺度網格深度偏移并利用鉆井深度進行局部約束微調;得到最終的深度域多尺度井控建模與偏移聯合處理結果。采用本發明所述方法,具有得到的深度偏移結果局部構造清晰,反映地質體的構造期次合理的特點。
巖屑熒光普光數字化成像采集儀與分析管理系統,是一種地質勘探信息存儲技術,其結構關系是,攝像頭座放在相機支架上,相機支架位于箱體的上部中間;箱體后側上部為紫外光源支架;紫外光源供電箱和電源、快門控制器安裝箱分別安裝在箱體的兩邊;推拉式巖屑托盤架位于箱體的下部;溫度濕度顯示器和觀察口位于儀器箱的前面板上;暴光腔體位于箱體的中間,開關安裝在電源、快門控制器安裝箱上;普光燈管安裝在暴光腔體的上部;紫外光源支架位于箱體的后側上部,紫外光源固定在紫外光源支架上部;濾光鏡安裝在紫外光源的箱體底部;進風道位于箱體內;風扇安裝在箱體內后側;燈管安裝在箱體內部中間;在箱體的后面有出風口。
本發明提供一種地震資料斷層儲層信息空間融合方法,該地震資料斷層儲層信息空間融合方法包括:步驟1:選擇地震數據體作為待融合數據體;步驟2:計算步驟1中地震數據體對應的斷層屬性數據體;步驟3:對指示斷層位置數據采樣點進行賦異常值,對非指示斷層位置的采樣點進行賦小值處理,從而得到賦值斷層屬性數據體;步驟4:將步驟1中的地震數據體和步驟3中賦值斷層屬性數據體進行代數相加,得到融合后的地震數據體。該地震資料斷層儲層信息空間融合方法將斷層信息做增強處理后與原始地震數據體進行融合,增強了地震數據中的斷層信息,在做地震屬性分析時可以更清晰的顯示斷層附加信息,提高了地質分析的效率和準確度。
本發明公開了儲層改造輔助降壓開發天然氣水合物藏的數值模擬方法,包括以下步驟:步驟S1:建立目標區塊天然氣水合物藏地質模型,并進行網格劃分;步驟S2:建立4相4組分儲層改造輔助降壓開發天然氣水合物藏的數值模擬模型;步驟S3:采用有限體積法對步驟S2所建立的數值模擬模型進行求解;步驟S4:根據步驟S3中的求解結果對儲層改造輔助降壓開發天然氣水合物藏的模擬結果進行分析。本發明提出的模擬方法綜合考慮了儲層改造輔助降壓開發天然氣水合物藏的主要滲流機理,從數值模擬的角度證明了儲層改造開發提高天然氣水合物藏降壓開發產氣量的可行性,可操作性強,為天然氣水合物藏的高效開發提供了技術支撐。
本發明涉及一種消防、地質、煤礦和石油開采等特種防護服的防霉殺菌助劑。本發明的技術方案是由重量百分比含量為30%的納米材料、10%保濕劑、50%的分散劑和10%的粘合劑組成,所述納米材料選用二氧化鈦或二氧化鋯,所述分散劑為RO-(CH2CH2O)nH,R=C7~C9的烷基,所述保濕劑為去離子水或非離子表面活性劑,所述粘合劑為改性干酪素。非離子表面活性劑為RO-(CH2CH2O)nH,R=C12~C18的烷基或CH2-OCOR。本發明與已有技術相比具有以下積極效果;由于本發明中含有納米材料,可以使面料具有防霉、防菌的功能,達到了自潔的目的,當用此作成服裝,由于其自身可以發生紅外線,因此可以調節人體生理機能,改善人體微循環等。使用本發明作成的面料具有親水親油性,可以使皮革具有耐洗滌性。
本發明涉及一種為油田、煉油行業提供使用磁性Janus納米顆粒處理含油污水配套設備,特別涉及一種撬裝式含油污水處理裝置及方法,污水儲水槽和磁性Janus顆粒儲料槽通過連接管連接高速剪切機的進口端,高速剪切機的出口端通過出水泵連接油污吸附處理系統,所述的油污吸附處理系統經過油污分離后的無油污水進入儲水槽內,儲水槽通過排水泵將污水排出,排出后的污水經過過濾器過濾其他雜質后將不含油污的水質排出,含油污水經磁性Janus顆粒處理后,含油率可降至5ppm以下,極大地降低了水體中各類揮發性物質和雜質的含量,可有效保護油藏地質結構和深層水資源,實現油氣田的持續安全開采。
本發明提供一種高含水油田剩余油預測方法,該高含水油田剩余油預測方法包括:步驟1,建立樣本庫,并進行模型訓練;步驟2,整理研究區地質靜態及開發歷史數據;步驟3,進行開發階段及井對劃分;步驟4,標定地層有效厚度;步驟5,進行分區界限預測及疊加;步驟6,調整方案設計,并進行效果評價。該高含水油田剩余油預測方法可實現高含水油田開發后期剩余油的定量評價,為油藏生產管理決策提供有效指導,在高含水老油田開發調整部署中具有廣闊的應用前景。
一種聚類分析優化粒子群儲層屬性預測方法。本發明一種利用地震屬性預測儲層屬性的方法,該預測方法通過神經網絡方法建立符合儲層地質變量實際空間變化規律的地震屬性與儲層參數之間的預測網絡模型,來實現對儲層特性的空間變化的正確定量描述。本發明采用粒子群算法對神經網絡計算過程中的網絡權值進行優化計算,得到最優粒子位置后,作為一組最優神經網絡權值輸出,建立最終預測網絡模型。本發明解決了傳統粒子群算法中收斂速度過快,往往導致收斂到局部最優解,而不是得到全局最優解,儲層屬性預測結果不夠精確的問題。
本發明公開了一種石油機械安裝鉆具,包括安裝架、電機、鉆具,所述安裝架內部安裝有電機,所述電機與鉆具傳動連接,屬于地質資源開采技術領域,本發明科學合理,使用安全方便,本發明在鉆探前利用第一氣缸依次橫向驅動傳動L型板、固定座、第三氣缸、第二轉軸、滑動頂斜板位移,并利用光傳感器傳遞鉆具朝向信號,有效的利用裝置的自身重力提高鉆探效率,大幅度降低鉆探耗能,且降低裝置成本;本發明能夠進行廣角度的鉆探方向調節,極大地提高了裝置的環境適應能力;本發明設計能夠伸縮的鉆具,降低設備不使用時占用空間,易于裝置移動運輸,且能夠使鉆具使用完后不必拆卸;本發明能夠在特殊狹窄地形內實現高效鉆探。
本發明涉及石油生產中的井筒降粘技術,為一種電磁式變頻升溫降粘裝置,包括機箱,機箱內設有安裝層,且安裝層包括上安裝層、下安裝層以及中部安裝層,針對現有的技術存在的缺陷,依據地質理論研究,原油粘溫曲線拐點溫度為50℃時原油粘度為500mPa·s,原油粘度趨于平緩,因此借助磁致分子取向排列原理,通過化學衍磨電鍍式水箱存水,再通過鐵氧體磁芯線圈加熱后,在交變電磁發生器的作用下,磁場交變后,產生更加強烈共振導致分子間相互作用力減弱,進而改變聚集狀態,使所結成的固體小顆粒破碎而彌散,進入對夾式電磁流量計,隨后將升溫50度精準至6?7方的摻水通過井口套管閘門送入井筒,提升井筒溫度,使粘稠采出液順利舉升至地面。
本發明涉及一種石油測井儀器,利用它可以在裸井眼內定量測量地層物質密度及其巖性。儀器由推靠器和電子信號處理電路兩部分硬件構成。推靠器是一個由電機驅動的推開/收攏裝置。在攤靠器上布置了2個NaI閃爍晶體和相應的光電倍增管,一個源室、一個電機控制電路。電子信號處理電路是該儀器的核心部分,其功能是響應地面命令,控制儀器的工作狀態,采集并上傳伽馬射線能量譜和其它信息。電子信號處理電路先裝入金屬保溫瓶內,然后再密封在一個金屬承壓外殼內,以便適用于石油測井的高溫高壓地層環境。巖性密度測井儀器在地質研究方面,具有重要應用價值。
本發明公開一種考慮井筒排液的甲烷原位燃爆壓裂的方法,所述方法包括根據地質數據和探井的開發數據,確定燃爆壓裂的目的層,將處于目的層的井筒自底部至頂部依次劃分為第1壓裂段至第N壓裂段,將橋塞安裝在第1壓裂段與第2壓裂段相反的一端端部并封隔,并在第1壓裂段射孔,以建立井筒與儲層之間的流動通道,將所述井筒內的液體排出,并在排液結束后利用封隔器封隔出燃爆空間,將點火裝置容置于燃爆空間內,將地層中的甲烷氣體產出并積聚在連續油管和燃爆空間內,當燃爆空間內的甲烷氣體的濃度達到預設的燃爆臨界濃度時,向連續油管內注入助燃劑,向連續油管內放入密封活塞。
本發明公開了一種錄井現場灘壩相砂體精細預測方法,包括:選取灘壩相砂體區域的設計井臨近的一口井作為標準井;對標準井不同級次基準面旋回進行識別劃分;掌握標準井不同級次基準面旋回變化時的錄井參數特征以及巖性、電性上的基準面旋回疊加樣式特征;逐一對鄰井進行高分辨率層序等時地層劃分,然后分順物源和垂直物源方向進行不同級次的基準面旋回對比,最終建立區塊高分辨率層序地層格架;確定正鉆井所在的基準面旋回位置,以此指導錄井現場的地層分析和油氣層位置預測。本發明可解決現有技術依靠個人經驗比較多,缺乏對設計井所在區塊地質情況和儲層概況的了解,地層劃分和對比精度差的問題。
本發明提供一種基于鈣質膠結作用影響的砂巖橫波速度計算方法,該基于鈣質膠結作用影響的砂巖橫波速度計算方法包括:步驟1,進行鈣質膠結砂巖視膠結率的定量表征;步驟2,進行鈣質膠結砂巖視壓實率的定量表征;步驟3,計算鈣質膠結砂泥巖等效模量;步驟4,計算鈣質膠結縱、橫波速度;步驟5,將計算結果與測井測量值進行對比。該基于鈣質膠結作用影響的砂巖橫波速度計算方法按照疏松砂巖的地質和力學特點建立疏松砂巖聲波速度模型,為精確反演地層參數(孔隙度等)提供理論基礎和計算基礎,提高了反演精度。
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