本發明涉及一種確定合采井單層產量的方法,屬油氣勘探開發技術領域,其特征在于采用以下步驟:(1)資料的收集;(2)原始資料數據庫的建立;(3)生產時段的劃分;(4)計算產量的劈分系數;(5)計算目標井生產歷史中各單油層各時間點的產出流體量;(6)確定特定單元特定時段內的累產量。本發明充分考慮不同因素對產出的影響,準確預測合采井中單層的產出量,綜合運用各種地質、生產和監測信息,分析成果準確度明顯高于常規方法;不需要關井,不影響正常的油田生產,節約測試成本,能適應和滿足油田開發調整的需要。
本發明公開了一種鉆井液用環保高性能液體潤滑劑的制備方法,涉及環保高性能液體潤滑劑領域,該鉆井液用環保高性能液體潤滑劑的制備方法采用自主合成的自乳化極壓潤滑劑SEL,再將SEL和油性調節劑YDY均勻混合,繼續攪拌,得到乳白色粘稠乳液,將乳液過膠體磨2?3次,得到鉆井液用環保高性能液體潤滑劑。本發明制得的環保高性能潤滑劑不起泡,密度變化值大于?0.02g/cm3,具有極好的潤滑性,能很好的降低鉆桿與孔壁、鉆頭與地層,鉆井液和井壁的摩阻,避免動力的過度消耗,且所用油性調節劑為無毒無害環保易得的天然植物所壓榨的油或者下腳料作為原料,不會影響地質錄井,對環境生態無破壞,原料易得。
本發明提供了一種基于核磁測井T2譜等效面積值法的頁巖油產能預測方法,首先通過核磁測井資料選取最有可能產油或者高產油的試油試采段的核磁測井T2譜段,隨后采用量化后的核磁譜的核磁T2譜等效面積值對日產油進行定量判斷的模型,利用此模型對獲取的核磁測井資料進行產能定量判斷。同時,與日產試油結果對比發現,符合率可以達到93.3%,為頁巖油高效開發提供了地質依據。
本發明公開了一種用于低滲裂縫型油藏水平井的水竄通道識別方法,包括以下步驟:S1、以油井為中心井,其與與其相關聯的各水井分別組成注采井對,計算每組注采井對的井間傳導率和連通體積,并通過得到的注采井對的井間傳導率和連通體積計算每組注采井對的連通系數及時間常數;S2、計算每組注采井對的累積滲流能力和累積儲存能力值;S3、以繪制每組注采井對的洛倫茲曲線,并計算每條洛倫茲曲線對應的洛倫茲系數;S4、并計算每組注采井對的井間竄流指數,并根據計算得到的井間竄流指數確定注采井對的竄流通道的地質類型。本發明提供一種用于低滲裂縫型油藏水平井的水竄通道識別方法,為實時優化生產制度及策略實施提供指導。
本發明公開了一種基于幾何形態的準確刻畫夾層三維分布的表征方法,該方法通過建立夾層的知識庫、根據建立夾層的知識庫預測夾層類型、建立標準夾層三維面方程、井中夾層識別、井間夾層預測和夾層面鑲嵌與夾層模型6大步驟,最終形成模型中夾層的三維空間表征。本發明中基于夾層幾何形態的準確刻畫夾層在三維地質模型中的分布,創新實現了“平面形態與縱向特征相結合”的側積夾層空間曲面建模方法,形成了基本的空間數學函數模型。一方面克服了由于空間屬性點數據少無法用常規插值方法實現曲面建模的技術限制,另一方面將三維空間問題分解為兩個二維平面問題,簡化了算法。
本發明提供了一種基于采空區固廢充填的二氧化碳吸附?固化封存方法,針對煤礦井工開采所得采空區,利用煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾等固廢進行粉碎制漿充填至采空區,并在充填管道內通入一定壓力的二氧化碳,以此增加漿液流動動力,提升充填效率,從而實現地層支護目的,避免地表沉陷。與此同時,利用采空區殘余煤、煤矸石、粉煤灰等介質表面對二氧化碳的吸附性,以及二氧化碳遇水形成碳酸并與煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾發生反應生成碳酸鹽等性質,實現二氧化碳的地質封存。本方案能夠同時實現固廢處理、二氧化碳封存、采空區治理等多個目的,綜合效益顯著。
本發明一種環空流體綜合摩阻系數確定方法及裝置,所述方法包括:獲取井眼本開次鉆柱數據、裸眼段井徑系列數據,鉆井液數據以及上一開次套管內徑、長度;對所述裸眼段井徑系列數據進行合并分類,將井徑擴大率相差在預設偏差范圍內的井段合為一段;鉆柱下到井底,啟動鉆井泵以常用鉆井液排量循環泥漿,建立井口壓力計算方程;在同一區塊搜集與所述井眼地質條件、井身結構、井身質量、鉆井液性能、鉆柱結構相同的u+1口井,再按同樣的方法建立u+1個井口壓力計算方程,采用雅克比迭代法求解所述代數方程組;再進行曲線擬合得到不同循環排量條件下井徑擴大率對應的環空流體綜合摩阻系數。本發明可提高環空流體摩阻系數計算的準確率。
本發明公開了一種混積細粒巖巖性連續解釋的方法及其模型的建模方法,首先根據地質條件和研究目標需求,選取研究區連續取心井段巖心,對連續取心井段巖心資料進行系統觀察和描述,并獲取連續取心井段的巖心元素連續分布曲線;分析系統觀察和描述的連續取心井段巖心資料對應的巖性特征,確定研究區的典型巖性;確定研究區典型巖性的不同元素含量值及其差異性,確定可連續定量解釋研究區典型巖性的元素,定義其為敏感元素;結合連續取心井段的巖心元素連續分布曲線,建立基于敏感元素含量差異,建立混積細粒巖巖性解釋模型,并利用該模型進行巖性連續解釋。解決了現有混積細粒巖巖性判別方法在油田鉆井現場判別難度大、實用性不強的問題。
本發明公開了一種致密油藏壓裂水平井的產能預測方法、介質、終端和裝置,方法包括以下步驟:獲取油田區塊內每口水平井在預設天數的累積產量;采集每口水平井的壓裂參數,根據壓裂參數計算每口水平井的值;當油田區塊內水平井的累積產量為對應值的一次函數時,采集油田區塊內目標水平井在當前階段的實際生產數據,并對預設產能預測模型的模型參數進行擬合,生成目標預測模型;采用目標預測模型對目標水平井在剩余階段的產能進行預測。本發明考慮了致密油藏壓裂水平井的地質參數、壓裂數據以及生產動態數據,對致密油藏的適用性、可操作性強,同時成本低,效率高,能夠為油藏壓裂水平井在自噴階段的產能預測提供有效支持。
本發明涉及一種基于曲線重構的復雜砂礫巖體的巖性識別方法及系統,該方法包括:確定復雜砂礫巖體的關鍵巖性;通過交會圖法確定關鍵巖性的測井響應值;根據關鍵巖性的測井響應值,用深側向電阻率和自然伽馬測井響應值構建特征曲線K,用聲波時差和補償中子測井響應值構建特征曲線F;根據特征曲線K以及特征曲線F的值的范圍進行關鍵巖性的定量識別。先利用巖心觀察及錄井資料,確定關鍵巖性,選擇了對儲層巖性敏感的自然伽馬、電阻率、補償中子和聲波時差曲線,進行曲線重構,以放大測井曲線響應值,最后編制重構曲線交會圖,來完成復雜砂礫巖體巖性的定量識別,為研究區后續的勘探開發提供可靠的指導,有望為基礎地質理論研究發展提供依據。
本發明涉及一種用于復雜井的液壓驅動取芯工具,屬石油鉆采井下工具技術領域。它由內、外巖芯筒組件等構成;外巖芯筒組件由上接頭,安全接頭,上、中、下螺旋扶正器、第一、第二節外巖芯筒組成;內巖芯筒組件由內筒上軸,第一、第二節內巖芯筒,雙層鋁合金襯筒組成;承掛鋼球經球掛跑道懸掛在安全接頭內臺肩上,懸掛總成裝有卡套球座,內筒扶正機構保證內筒的居中,適合大斜井取芯;巖芯爪總成由縮頸套、卡箍式巖芯爪和卡板式巖芯爪組成,軟地層,懸掛鋼球與卡套球座的球孔對正滑入其內懸掛總成解鎖,卡板式巖芯爪切斷巖芯;硬地層,內筒壓力升高憋泵,達16MPa時上提鉆具,卡箍式巖芯爪卡緊并拔斷巖芯。適合不同地質條件下割芯操作。
本發明公開一種鹽巖地下儲氣庫極限運行壓力的分析方法,其通過地質資料和現場勘探的情況,判斷出關于鹽巖,泥巖及夾層的力學參數;并針對儲氣庫的不同情況應用不同的儲氣庫極限運行壓力的判別標準,計算得出儲氣庫極限壓力的理論值;采用改進后的摩爾庫倫屈服準則對儲氣庫極限壓力的理論值進行有限元模擬分析,得到儲氣庫極限壓力的模擬值;最后進行優化處理得到運行壓力的極限值。本發明所述鹽巖地下儲氣庫極限運行壓力的分析方法,其集中歸納分析了從認識巖體情況、儲氣庫極限運行壓力的判別標準以及有限元模擬分析,最終獲得鹽巖儲氣庫運行極限壓力的全過程,其能夠全面分析均質鹽巖和含夾層鹽巖的多種工況,適于廣泛應用。
本發明涉及油氣勘探技術領域,提供一種節點檢波器自動化埋置裝置,包括底盤拖車和裝設于底盤拖車上的定位系統、自動打孔裝置、自動送料裝置、液壓系統和控制系統。所述定位系統用于為底盤拖車和自動打孔裝置導向定位檢波器埋置孔的精確目標點,所述自動打孔裝置用于挖掘檢波器埋置孔和壓實檢波器,所述自動送料裝置用于將儲料倉存儲的檢波器輸送至埋置孔,所述液壓系統與所述自動打孔裝置連接,用于驅動打孔機構執行打孔動作,所述控制系統用于控制執行定位、打孔、送料及埋置動作。本發明裝置用來替代人工作業,提高效率,同時提高檢波器埋置的質量,進而獲得更加準確的地質層信息。
本發明涉及一種石油鉆井巖芯庫巖芯架,屬石油地質學應用技術領域,其特征在于在其結構中設置有支架(1)、托盤(2)、巖芯盒(3)、滑輪(4)、隔板(5)、位置激光標識碼(6);支架(1)為6-8層的長方體結構;在支架(1)的每一層都裝有托盤(2);在托盤(2)上裝有滑輪(4)和隔板(5),巖芯盒(3)放置在托盤(2)上;在巖芯盒(3)的兩端設有位置激光標識碼(6)。本發明具有方便巖芯盒的存取、減少搬運工作量、減輕勞動強度、提高工作效率、為巖芯盒的自動高效存取提供有利條件的特點。
本發明提供一種基于深度特征的非平穩訓練圖像自動分區方法及系統,方法包括:對非平穩訓練圖像進行裁剪劃分為多個訓練圖像子塊;基于卷積神經網絡模型提取每一個訓練圖像子塊的深度特征;對所有訓練圖像子塊的深度特征進行聚類分析,得到每一個訓練圖像子塊的聚類標簽;基于每一個訓練圖像子塊的聚類標簽,將每一個訓練圖像子塊按照在非平穩訓練圖像中的位置進行拼接,得到非平穩訓練圖像的分區結果;基于分區結果,進行平穩性算法模擬,輸出所述非平穩訓練圖像的模擬實現。本發明對非平穩訓練圖像進行自動分區,相比基于未分區非平穩訓練圖像的SIMPAT算法,基于本發明分區后的多點地質統計模擬結果更好的再現了非平穩特征。
本發明涉及一種可回旋式自適應沖擊鉆具,屬井下工具技術領域。套管一端螺紋安裝有上接頭,套管另一端螺紋安裝有承重體,套管內通過軸套安裝有中心桿,中心桿的頂部螺紋安裝有分流體,中心桿的底端延伸至承重體外端,延伸至承重體外端的中心桿端頭螺紋安裝有鉆頭。該沖擊鉆具在工作中,通過中心桿的反扭矩作用,使彈簧被壓縮蓄能,鉆井液在上接頭中形成憋壓,在鉆井液和彈簧的共同作用下,將中心桿向下加速推出,實現沖擊破巖,避免了鉆頭與較硬巖層的持續鉆進產生的卡鉆現象,解決了現有技術中易發生卡鉆,鉆井效率低的問題,特別適用于在地質較硬的地層鉆井使用。
本實用新型涉及一種石油或地質鉆井卡持鉆桿的帶滑槽多功能鉆桿氣動卡瓦,屬鉆井配套設備領域。它由卡瓦座、卡瓦體、動力缸、支撐盤、推拉桿、連接桿、配氣銷軸、刮泥托盤、刮泥盤及扶正環組成,卡瓦體置于卡瓦座內,卡瓦體通過燕尾凸槽與卡瓦座的燕尾凹槽連接;配氣銷軸從缸底部進氣時,活塞上行,通過導向桿推動支撐盤上升,使四片卡瓦體的開口直徑逐漸增至最大,讓開鉆柱通道,使鉆柱上行??ㄗ°@桿時則通過配氣銷軸從動力缸上部進氣,活塞下行,開口直徑逐漸減小卡緊鉆桿。解決了現有石油鉆井起下鉆作業時,采用雙吊卡或單吊卡加手提式卡瓦的作業方式,工人勞動強度大,工作效率低,安全性差等問題。適用于石油或地質鉆井起下鉆桿及下放套管作業。
本實用新型涉及一種高溫高壓流變性能測試儀,屬模擬測試石油或地質鉆井液流變性的設備技術領域。它由步進電機、外磁缸、內磁缸、外筒、內筒、加熱器、釜體、液壓油泵、計算機等構成,釜體下方設有外磁缸和步進電機,釜體內裝有內磁缸和外筒,外筒頂部裝有隔離圈,其上方設有上蓋和扭矩傳感器,釜體一側設有液壓油泵和計算機。工作時,步進電機帶動外、內磁缸旋轉,產生的旋轉扭矩通過扭矩傳感器輸入計算機進行運算,并自動顯示和打印出有關流變參數和繪制流變曲線。解決了現有流變性能測試儀結構復雜、密封面較多,密封件易磨損、老化、變形而造成密封壓力不穩定,從而影響測試數據準確性的問題。特別適用于石油或地質鉆井液的流變性模擬測試。
本發明涉及一種巖心數字化網絡發布應用方法,屬油田數據保存、地質資料發布應用方法技術領域。其特點是:可快速、高效加載圖文數據,根據不同研究需求,通過巖心圖文綜合柱狀圖模板進行網絡發布;可繪制多井巖心對比圖;根據研究側重點不同,瀏覽、獲取不同巖心圖文信息,測量、定性及半定量分析粒徑、熒光等地質特征;可拼接深度連續巖心圖像,三維成像速度快,還原實物巖心原貌,真正替代實物巖心。專業適用性強。增添新手輔助功能,深度連續圖像拼接不錯位,操作方便。解決了現有技術無針對不同專業研究需求的專業化數據模板、缺少實物巖心圖像數據、三維恢復速度慢、深度連續的巖心圖像易錯位,及缺少相關知識輔助功能的問題。
本發明提供一種碳酸鹽巖儲層巖石分類方法,方法包括:從每一塊待分類儲層巖石的壓汞毛管壓力曲線中提取反映儲層品質的孔喉半徑參數;基于圖像處理技術從每一塊待分類儲層巖石的鑄體薄片中提取反映孔隙類型的孔隙特征參數;對孔隙特征參數進行主成分分析,提取第一個主成分參數;將所有的孔喉半徑參數與所有的第一個主成分參數進行聚類分析,得到儲層巖石的多個類別。本發明整合各種巖心尺度提取的參數,比如,孔喉半徑參數和孔隙特征參數來進行巖石的分類,平衡了地質、巖石物理與微觀薄片數據之間的關系,使得巖石儲層分類過程兼顧宏觀、微觀尺度,既能揭示儲層地質成因內涵以達到預測效果,又能明確儲層儲集和生產油氣能力以指導油氣藏開發。
本發明涉及一種預測高成巖階段低孔低滲碎屑巖有效儲層的方法,屬油氣勘探開發技術領域,其特征在于通過對影響孔隙度的地質作用過程分析、模擬和定量評價,建立起地質過程響應關系,確定儲層原始孔隙保留和次生孔隙增減情況,進而定量評價處于高成巖階段的低孔低滲儲層目前的孔隙度,預測有效儲層發育,為油藏評價提供依據;本發明預測性強,能夠準確預測處于高成巖各階段各類碎屑巖有效儲層的分布,可對研究目標區段有效儲層分布進行精細預測,預測單元平面可達到百米級;理論依據扎實,避免了傳統方法中對采樣點數據的過份依賴;定量性好,適用性廣,資料要求相對較低;為不同勘探開發階段具有不同資料基礎的評價提供了方便。
本發明公開了一種基于儲層靜態因子的井位優化設計方法,步驟如下:A、建立地質模型并確定孔隙度、滲透率和含水飽和度的物性下限值,得到已知井位具體坐標;B、通過給定實現的物性下限值確定有效砂體,計算相互連通的砂體并編號;C、在平面上選擇與已知井位不沖突的有效網格作為候選井位,并計算所有候選井位的儲層靜態因子;D、將不同候選井位的儲層靜態因子進行排序以得到最優井位;E、通過泄油半徑的約束去掉叢聚在一起的候選井位,得到次優井位,以此類推,并依次得到所有優選井位的排序。本發明縮短了后期井位的設計周期,設計結果能較好指導后期生產開發,可以廣泛應用于三維地質建模及油藏開發領域。
本發明屬于石油勘探開發技術領域,公開了一種優化鉆井泥漿快速識別低阻油氣層的方法及系統,所述優化鉆井泥漿快速識別低阻油氣層的系統包括:地質資料采集模塊、巖層樣品采集模塊、泥漿樣品采集模塊、圖像采集模塊、中央處理模塊、無線傳輸模塊、云服務模塊、圖像處理模塊、巖石樣品檢測模塊、泥漿檢測模塊、低阻油氣層分析模塊、更新顯示模塊。本發明通過地質資料采集模塊、巖層樣品采集模塊、泥漿樣品采集模塊和圖像采集模塊,為優化鉆井泥漿快速識別低阻油氣層提供全面數據;通過通過云服務器對數據進行處理,提高了優化鉆井泥漿快速識別低阻油氣層方法的效率和準確率;利用圖像處理模塊對圖像進行預處理,有助于提高后續數據處理的精度。
本發明公開了一種油藏井間連通性的確認方法,該方法包括:獲取斷溶體油藏的地質結構數據,并基于所述地質結構數據構建以多個井間連通單元為基礎的目標井間連通模型;所述目標井間連通模型包括多個特征參數,所述特征參數包括傳導率;針對斷溶體油藏的實際滲流特質,在所述目標井間連通模型中加入非達西滲透系數,且以所述非達西滲透系數為調整對象,并以傳導率為修正對象進行傳導率的修正,得以使得基于所述目標井間連通模型進行流動模擬的模擬滲流過程,與斷溶體油藏的真實滲流過程相匹配;基于修正后的傳導率進行油藏井間連通性的確認。
本發明涉及一種刻畫河道寬厚規律性變化的建模方法,屬油藏描述技術領域;其特征在于包括如下步驟:1、河道中線的產生;2、確定河道的方向角和流向以及寬度、厚度變化趨勢;3、建立河道中線上每一點處寬度、厚度的分布函數;4、根據分布函數隨機抽樣產生河道中線每一點處的寬度和厚度;5、建立河道三維模型。本發明根據河道寬度、厚度的變化趨勢,構建河道中線上每一點處河道寬度和厚度的分布函數,通過隨機抽樣獲取河道的寬度和厚度能夠反映先驗地質認識上的這種趨勢,使模擬結果更加真實,能夠提高模型精度,提高油氣采收率。
本發明公開了一種基于野外露頭三維模型的訓練圖像建立方法,先選取野外露頭區塊,并基于無人機傾斜攝影技術獲取野外露頭模型數據,建立野外露頭的三維定量化空間模型;建立儲層地質知識庫,統計儲層骨架模型參數;設置露頭模型虛擬井點,生成X、Y、Z虛擬井點坐標信息數據文件、虛擬井點巖性分布數據和不同虛擬井的層位深度數據,并基于生成的數據利用三維建模軟件建立野外露頭區的三維網格骨架模型;基于變差函數的兩點統計方法,序貫指示模擬野外露頭三維巖性模型;利用算數加權平均法計算不同層的平面巖性等值線分布數據,結合儲層地質知識庫,建立訓練圖像三維空間分布模型,解決了目前難以獲得更加精準的訓練圖像的問題。
本發明涉及一種微米電磁勘探方法,屬地球物理勘探方法技術領域,其特征在于包括如下步驟:(1)在一個觀測點上采用微米波發射天線發射微米波段的電磁波;(2)在同一個觀測點上采用微米波段的電磁波傳感器,從開始發射電磁波的時刻開始,以10-15秒的采樣間距采集反射回來的電磁波;(3)采集反射回來的電磁波,得到一條電磁波反射時間曲線;(4)在一條測線的多個觀測點上進行觀測采集,可以得到多條電磁波的反射時間曲線;(5)依據電磁波的傳播速度,將電磁時間剖面轉換成電磁深度剖面;(6)對電磁深度剖面進行地質解釋,可獲得地下地質信息。本發明利用電磁波譜中微米波段的電磁波進行電磁勘探,具有野外資料采集成本低,對環境無任何破壞,勘探分辨率高、勘探深度大的特點。
本發明屬于油藏技術領域,公開了一種融合單井敏感性局域化的EnKF油藏輔助歷史擬合方法,基于程函方程,利用地質模型靜態參數場信息,快速計算追蹤壓力波從井點到地層網格中的傳播時間;依據傳播時間確定各個單井動態最大敏感性區域,基于單井敏感性區域構建局域化矩陣,并結合集合卡爾曼濾波(EnKF)方法,矯正數據同化方法梯度,消除偽相關,逐步擬合生產動態更新油藏模型,最終給出模型的最優估計。概念和實際算例表明,本發明相比于標準及基于距離截斷的EnKF方法,建立的FMM?EnKF方法模型集合油藏生產動態擬合效果更好,反演后油藏模型地質特征更為準確。
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