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。
本實用新型涉及石油設備領域的一種新型的多相位補償無線隨鉆電阻率測井儀器。其技術方案是由發射接收線圈系、電子線路和裝置線圈系及電子線路的無磁鉆鋌組成,其中的線圈系部分包括多組不同源距的對稱式分布的發射線圈和兩個置于線圈系中間部位的接收線圈構成,對稱發射線圈的組數可在2~5組之間選擇。本實用新型采用高頻電磁波測量原理,通過合理的發射線圈結構設計,同時獲得多條不同探測深度的地層電阻率測井曲線,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隨鉆測井地質評價測量儀器。
本實用新型屬電器領域的電纜產品,主要用于石油地質勘探中各種油氣井的測井、取芯等作業,也可用于海洋調查、河流、港灣、水利水文測量、煤炭地質勘探、地熱測井等。該電纜產品解決原電纜易被擊穿、不易剝離、使用壽命短的缺陷。它是在繞包屏蔽層(6)外制有內層鋼絲(2)與外層鋼絲(1),在繞包屏蔽層(6)內安裝有五根以上的銅絞合導體(3),銅絞合導體(3)包裝有絕緣體(5),在線芯間隙填充半導電型填充線(4)。本實用新型的主要優點是保障了各類數據測量準確、使用方便、大大延長了電纜使用壽命、減少了各類事故的發生,提高經濟效益明顯。
鉆井液分析化驗儀器箱是儀器的專用箱屬于石油鉆井、煤炭地質等行業和部門現場化驗泥漿性能、參數、水份、化學分析用。該儀器箱有效的解決了石油鉆井、煤炭地質等行業和部門現場化驗分析儀器的包裝、存放、攜帶等問題?,F場鉆井液分析化驗儀器箱一套五只,用不銹鋼板材焊制而成,箱蓋與箱體之間用卡扣連接,箱蓋與箱體之間用箱帶連接。單只儀器箱都按裝有提手,箱體兩側安裝把手,便于搬運;箱蓋處按有鎖扣,方便鎖緊;箱體外側由尼龍捆扎帶通過自鎖扣扎緊。滿足現場使用。
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構造物理模擬試驗多方向加力裝置。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。
本發明提供一種基于照明能量最優的最大縱向距設計方法,該基于照明能量最優的最大縱向距設計方法包括:建立工區的三維地質模型,選擇目的層,在該三維地質模型上進行模擬野外放炮,獲取檢波器接收的目的層照明能量;依次抽取每炮激發時每一條接收線上的檢波器照明能量,分別計算接收總能量、效率能量及綜合能量;根據計算的三種照明能量,建立最大縱向距與三種照明能量之間的優化模型,獲取該炮最優的最大縱向距;以及統計不同部位的模擬放炮的最優的最大縱向距,綜合各方面因素,選擇最合適工區的最大縱向距。該基于照明能量最優的最大縱向距設計方法充分考慮了野外工區實際構造特征,優化出最適合工區最大縱向距,提高野外采集數據信噪比。
本發明涉及用于石油鉆井行業中的翼肋伸縮式隨鉆密度測井儀,在鉆鋌上密封安裝有密度探測器短節和伽馬放射源,在鉆鋌表面上,與密度探測器短節在圓周方向左右相隔120°位置凹槽處各鑲嵌一個伸縮翼肋,在儀器下部鉆頭(和馬達)等工具產生的壓降(內外壓差)作用下,伸縮翼肋依靠活塞總成向外伸出,并利用井壁的反作用力,將探測器短節推靠至相對一側的井壁上,實現貼井壁密度測量,在停泵的情況下,伸縮翼肋在回位彈簧的作用下收回。本發明所述的翼肋伸縮式隨鉆密度測井儀能夠適用于不同井眼,保證儀器貼井壁測量,克服了泥漿、泥餅及復雜井眼結構對測量精度的影響,并提高儀器在井下的安全性,適用于隨鉆測井和地質導向鉆井。
本發明屬于構造地質學與石油地質學領域,公開了一種斷陷盆地的古水深恢復方法,該方法包括:利用壓實校正和現今厚度恢復地層古厚度;根據斷層活動性分析,明確斷層滑移距離恢復斷點位置;依據面積守恒原理,恢復古岸線點位置;由恢復的所述斷點和所述古岸線點位置計算得到古坡角;由所述古坡角和距離岸線水平距離計算得到古水深。本發明方法的建立充分考慮了如何恢復斷點位置,包括上升盤地層遭受剝蝕和保留兩種情況,對于古沉積盆地的沉積歷史,確定沉積體系類型,評價生、儲、蓋層的條件等都有重要意義。
本發明屬于石油地質勘探領域,涉及一種基于小波多尺度分析的天文地層旋回劃分方法。所述方法包括以下步驟:步驟1.綜合對比各類測井曲線特征,選取敏感測井曲線;步驟2.將測井數據進行頻譜分析,找出受軌道參數控制的優勢頻率;步驟3.根據已知地層年代的時間控制點,求得目的層段地質歷史時期天文軌道的理論曲線;步驟4.通過功率譜提取優勢尺度因子,并在該尺度值下對測井曲線進行多尺度小波分解;步驟5.將小波分解結果與天文軌道理論曲線對比,選取可作為調諧的目標曲線來劃分天文地層旋回。本發明方法提高了天文地層劃分的效率及精度,降低了劃分的成本,也提供了一種劃分天文地層旋回的新途徑。
本發明涉及一種石油工程中薄隔層注汽熱采井完井方法,其技術方案是:包括以下步驟:1)先將特殊閥箍與管外封隔器裝配好,完鉆后根據油井地質情況設計完井管柱上的工具的長度和位置;2)固井車連接水泥頭,進行固井;3)頂替碰壓膠塞到固井鞋處碰壓;4)套管內腔泄壓,使井眼內的水泥漿通過單向閥進入腔體,推動活塞壓縮活塞液缸;套管內腔升壓一段時間,推動活塞壓縮腔體,使腔體內的水泥漿通過單向閥進入通向管外封隔器腔體的流道,脹封套管外封隔器;5)重復步驟4,使管外封隔器充分脹封完成施工。有益效果是:實現了用井眼中的水泥漿脹封管外封隔器,沒有改變固井工序、沒有增加施工風險、沒有增加工期,經濟技術效益顯著。
本發明涉及石油、地質鉆頭裝置技術領域,具體涉及一種新型防堵PDC鉆頭及其使用方法包括鉆頭本體和立式鉆井泵,所述立式鉆井泵包括泵體罩、驅動電機和泵輪,所述驅動電機固定設置在泵體罩的上表面,所述驅動電機的輸出軸伸入泵體罩的內腔與泵輪相連接,所述泵體罩的側面連接有進水管,所述泵體罩的下表面連接有出水管;本發明在旋轉空心軸與鉆頭體之間設置圓筒,圓筒外表面設置螺旋肋條,其螺旋肋條在隨鉆頭體旋轉的過程中,其螺旋肋條起到運輸螺旋葉的作用,能夠將溝道中被沖刷出的巖屑向上方運輸,從而快速將巖屑排出,防止巖屑堆積,能夠有效防止其鉆頭體被堵塞,其結構簡單,防堵塞效果優異。
本發明屬于油氣及地球物理勘探領域,具體涉及一種基于Hessian矩陣約束的多道雙極稀疏譜反演方法。所述方法包括以下步驟:估計地震子波波長確定時窗長度,將多道地震數據分割;提取時窗內地震子波;在時窗內構建基于Hessian矩陣約束的多道雙極稀疏譜反演目標函數,計算該時窗內多道地震數據的反射系數;將各時窗中心反射系數結果沿時間順序組合,得到多道地震數據的譜反演結果。本發明方法能夠反映地層真實的接觸關系,刻畫地層真實的尖滅位置,提供高分辨率的、更加豐富的地質信息。在提高地震數據分辨率的同時,該方法能夠保證多道數據中地層的橫向連續性,能夠提供更為準確、豐富的地質和儲層信息。
本發明提供一種模擬微地震的彈性波正演方法,包括:步驟1,根據地質勘測的實際資料,分析巖石的性質,確定巖石破裂的模式,生成表達微地震源的矩張量矩陣;步驟2,建立所需勘探區域的地質速度場模型;步驟3,波動理論下,建立適用于描述微地震波場傳播的彈性波波動方程;步驟4,在波動理論下,求解微地震彈性波波動方程,實現微地震的波場傳播模擬;步驟5,模擬完成,輸出微地震地面、井中多分量記錄和縱橫波的能量輻射模式。該模擬微地震的彈性波正演方法能夠快速的得到較射線理論更精確的模擬結果,且信息量更為豐富,并為后續的特征規律分析、定位方法研究以及震源參數反演提供更好的技術手段和工具。
本說明書一個或多個實施例提供一種烴源巖排烴及油氣運移、成藏的物理模擬裝置,涉及石油天然氣地質教學實驗模擬研究設備技術領域,包括支架,支架上連接有翻轉機構,以支撐連接模型主體,并轉動調節傾角,模型主體內填設有地層模型,模型主體外周布設有注入點,注入點內貫穿連接有模擬注入管筒,模擬注入管筒插入地層模型內一端設有模擬爆破手雷,利用壓實件預壓實地層模型,再利用可視化結構封蓋,選擇不同部位的注入點連接模擬注入管筒,直至模擬爆破手雷處聚集壓力達到突破壓力值時,以向地層模型中突破注入,過程中透過可視化結構觀察記錄油氣模擬運移,以實現模擬烴源巖生烴、排烴以及在不同地質構型下的運移、成藏規律。
本發明提供一種適用于斷陷盆地陡坡帶扇體頂面形變量的計算方法,包括:利用三維地震資料、實鉆井資料及速度資料,計算扇體沉積之后上覆地層累積落差H;基于地質年代表計算扇體沉積之后累積的地質時間ΔT;通過垂直于斷層走向的二維剖面確定斷層真傾角α;綜合落差、沉積時間及斷層傾角,計算扇體沉積之后累積活動速率S;基于實鉆井資料,利用扇體砂巖厚度與地層厚度的比值計算扇體砂巖百分含量P;利用累積斷層活動速率S與扇體百分含量P的比值來量化表征扇體頂面形變量,并依據形變量的大小進行扇體頂面產狀演化類型的劃分。該方法全面的考慮了扇體形變量的主要影響因素,并進行了量化表征,方法合理,具有較廣的推廣應用價值。
本發明提供一種砂礫巖體扇間扇的識別方法,包括:步驟1,利用地震資料開展古地貌恢復,明確扇間扇發育的平面位置;步驟2,對扇間扇實鉆井的測井與錄井信息開展巖石學特征研究,明確扇間扇的巖相特征;步驟3,開展扇間扇實鉆井的測井響應特征的研究,確定扇間扇的測井相特征;步驟4,基于地質研究及地震反射特征研究開展的砂礫巖體扇間扇沉積模式研究,建立扇間扇沉積模型;步驟5,針對扇間扇沉積模型進行正演地震記錄特征模擬,得到砂礫巖體扇間扇的地震反射特征;步驟6,綜合建立砂礫巖體扇間扇的地震地質識別量版。該砂礫巖體扇間扇的識別方法為砂礫巖體扇間扇的識別提供了一種簡單易行的識別方法。
本發明屬于非常規油氣地質技術領域,公開了多尺度?多期次?定量表征頁巖氣保存條件的方法及系統,所述多尺度?多期次?定量表征頁巖氣保存條件的方法包括:基于三維地震、成像測井、巖心描述、薄片觀測、掃描電鏡和微米CT掃描明確不同尺度斷裂?裂縫發育分布特征,結合脈體充填期次、包裹體溫度和鹽度以及碳氧同位素,進而實現頁巖氣保存條件的定量評價。本發明綜合地質、地球物理和地球化學等多種技術手段,建立了一種準確評價頁巖氣保存條件的方法,對于頁巖資源潛力和氣藏的商業價值評估具有重要意義。此外,本發明運用地層壓力和頁巖氣井的實際生產數據對預測的頁巖保存條件進行檢驗,通過判別和對比使得本發明更具可靠性。
本發明提供一種調節構造活動強度的定量描述方法,包括:步驟1,根據三維地震資料、測井資料、錄井資料和分析化驗資料確定與調節構造帶相關的主斷層或主構造的分布特征;步驟2,確定與調節構造帶相關的主斷層或主構造的活動強度;步驟3,根據三維地震資料、測井資料、錄井資料和分析化驗資料確定各關鍵時期調節構造帶在平面上的幾何特征;步驟4,結合步驟3得到的結果確定調節構造帶參與形變的地質體體積;步驟5,根據步驟2和步驟4得到的結果,計算得出表征調節構造帶活動強度的參數,即調解率。該方法反映了調節構造的活動性,表征其在不同地質時期,不同構造位置的活動強度特征,對指導類似構造位置的油氣勘探具有深遠的意義。
本發明提供一種通道壓裂選井選層及動態參數優化設計方法,包括:搜集目標井的地層地質資料;建立通道壓裂選井選層模型;提出通道壓裂可行性判斷準則;根據選井選層模型,利用地質資料及支撐劑物性參數計算目標井的通道壓裂可行性系數;根據可行性準則,判斷目標井的通道壓裂可行性;基于工藝特征建立加砂液柱、中頂液柱與支撐劑分布之間的聯系;給出中頂時間與加砂時間的合理比例,從而優化壓裂工藝。該通道壓裂選井選層及動態參數優化設計方法將支撐劑等因素的影響納入通道壓裂的選井模型,為判斷目標井的通道壓裂可行性及目標井與支撐劑的壓裂配伍性提供了依據,對壓裂脈沖間距的優化則保證了通道壓裂工藝的高導流特性。
本發明公開了一種油田井下螺桿鉆具,包括密封環、鉆具本體、鉆具馬達、旋轉萬向軸、鉆具和上半圈,所述鉆具本體的內部安裝有鉆具馬達,所述鉆具馬達的下方安裝有驅動桿,所述旋轉萬向軸的下方安裝有主傳動軸,且主傳動軸的下方安裝有鉆頭,所述鉆頭的內部安裝有減震彈簧,且減震彈簧的下方安裝有地質探測儀,所述鉆具馬達的上方安裝有穩定器,且穩定器的上方安裝有旁通閥,所述鉆具本體的上表面安裝有密封環,所述密封環的兩側安裝有粘貼墊,且粘貼墊的上方安裝有上半圈。本發明通過轉速調控器的輸出端與地質探測儀的輸入端電性連接,在工作時可以根據地址狀況快速調節鉆頭的轉動速度,避免鉆頭的損傷,還加快了鉆具的工作效率。
本發明公開了一種基于深度卷積神經網絡和隨機森林的地震層位追蹤方法,屬于油氣勘探領域中地震資料層位自動追蹤技術。本發明的基于深度卷積神經網絡和隨機森林的地震層位追蹤方法包括以下步驟:步驟1、地震資料增強處理;步驟2、層位樣本標簽構建與優選,建立樣本庫;步驟3、深度卷積神經網絡訓練及優化參數,獲取目標地質層位地震數據高層特征;步驟4、基于深度卷積神經網絡訓練的高層特征和地震波形專業特征向量數據集,將深度卷積網絡輸出進行調整,接入隨機森林分類器訓練,構建分類樹;步驟5、地震反射同向軸自動識別,根據分類樹的結果識別同一層位同相軸并自動追蹤。該發明的基于深度卷積神經網絡和隨機森林的地震層位追蹤方法不僅能夠進一步提高地震反射同向軸自動追蹤精度,同時也大大提高層位追蹤的效率,在油氣勘探領域地質目標層位自動追蹤方面具有很好的應用推廣前景。
本發明提供一種零散砂體發育的多層砂巖油藏開發調整方法,包括:步驟1,進行精細油藏地質研究及地質建模;步驟2,建立數值模型;步驟3,運用數模、結合油藏工程方法進行剩余油分布研究;步驟4,進行多輪次層系輪替可行性研究;步驟5,評價層系輪替資源;步驟6,設計多輪層系輪替方案;步驟7,進行指標預測和經濟評價,并實施方案。該零散砂體發育的多層砂巖油藏開發調整方法對于多層油藏特高含水后期提高儲量控制程度、提高采油速度,具備較好的實用性,低油價條件下,能夠經濟有效提高特高含水后期多層油藏的采收率,為老油田穩產增產提供支撐。
本發明公開了一種復雜盆緣超剝帶隱蔽圈閉邊界的識別方法及識別系統,所述識別方法包括如下步驟:(1)以地震、鉆井、測井和錄井等資料為基礎,分析、明確不整合面結構特征;(2)設計地質模型,正演模擬地震響應,沿層提取瞬時相位地震屬性,對地震識別的地層超剝線進行刻畫;(3)選擇能反映地層超剝概念的地質模型,進行地震正演模擬,明確影響誤差距離的主要因素;(4)建立地層超剝情況下誤差距離公式;(5)結合根據地震屬性識別的地層超剝線和誤差距離,描述地層隱蔽圈閉邊界。本發明可精確描述地震識別超剝線的位置,利用多模型正演模擬建立的外推公式,定量識別隱蔽圈閉的邊界,有利于精確確定油氣聚集邊界,有效降低石油勘探風險。
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