一種資源勘查專用自動取樣器,涉及地質勘查設備與設施,包括液壓泵、軌道及連接架,液壓泵與液壓泵固定架連接,液壓泵固定架與軌道一端連接,軌道上設有軌道架,軌道架頂部與液壓泵連接,軌道架底部與推動桿一端連接,推動桿另一端與移動座連接,移動座底部與鉆頭固定座連接,將鉆頭安裝在鉆頭固定座上,通過液壓泵使軌道架在軌道上進行向下移動,軌道架推動推動桿,推動桿推動移動座,移動座內部的電動機旋轉,帶動鉆頭旋轉,使鉆頭對土壤進行鉆入,同時抓取臂B對土壤進行抓取取樣,通過此裝置,使取樣更加的方便和準確。
組裝化聚合物配注裝置,它涉及一種用于油田的聚合物配制注入裝置。本實用新型的目的是為解決現有的“集中配制、分散注入”的配注裝置不能滿足二、三類油層注聚合物的問題。本實用新型的分散混配裝置1的出口端與溶解熟化裝置2的入口端相連接,溶解熟化裝置2的出口端與過濾裝置3的入口端相連接,過濾裝置3的出口端與升壓注入裝置4的入口端相連接。本實用新型具有以下優點:它是一種可搬遷、模塊化,按開發區塊地質參數要求實現組裝的工藝裝置;可以根據用戶的要求,隨時調整聚合物的配制濃度、配制量進行注入;既可以作為主要設備單獨使用,也可以作為老油田注聚合物區塊個別井組因方案調整后,對已建配制站和注入站工藝流程的補充。
本實用新型提出水泥返高控制短接。涉及地質鉆探技術領域。鉆桿變徑接頭下部通過管螺紋連接中間接管,中間接管下部通過管螺紋連接控制接頭,控制接頭上端開有沉孔,沉孔內設有活塞,活塞通過密封圈間隙配合連接沉孔,活塞底部螺紋連接頂桿,頂桿下部穿過控制接頭固定連接壓力套,壓力套與控制接頭外圓通過密封圈間隙配合連接,活塞和沉孔之間設有壓縮彈簧,活塞上端面設有剪切銷釘,剪切銷釘上側,沉孔的管壁上開有通料孔。本實用新型具有如下有益效果:通過設置壓縮彈簧儲蓄勢能,注入水泥推動壓力套、活塞剪斷剪切銷釘釋放壓縮彈簧的勢能將活塞推向上方封閉通料孔,完成水泥返高的控制,達到了有效控制固井作業時水泥返高的目的。
一種資源勘查手電筒,涉及地質勘查設備與設施,包括手動發電器、旋轉盤、連接軸、齒輪A、器體、控制器及開關,器體右側與燈罩連接,器體內部設有旋轉盤,旋轉盤右側設有LED燈A與LED燈B,LED燈A與控制器通過導線連接,在使用的過程中,通過轉動旋轉盤,旋轉盤帶動連接軸,連接軸帶動齒輪A,齒輪A帶動齒輪B,齒輪B帶動旋轉軸,旋轉軸帶動旋動盤,使LED燈A與LED燈B進行切換,LED燈A與LED燈B的光纖強度不同,在光線稍強的地方,使用低光線強度的LED燈,反之使用另一個LED燈,當電池沒電時,可以使用手動發電器進行發電,對電池中的電量進行補充,避免了攜帶多塊電池的苦惱。
一種高強度巖心盒,屬于實物地質資料收納保存裝置技術領域,其結構包括盒體,盒體的上沿帶有向外翻的水平的折邊,折邊下方的盒體四周帶有起加強作用的裙邊,盒體的下底面帶有向外延伸的底邊,在盒體側面的四個角外側,底邊與裙邊之間帶有角肋條;在盒體的長立面外側,底邊與裙邊之間帶有均勻設置的縱向肋條組;底邊寬度大于折邊和裙邊的寬度,縱肋條為直角梯形結構;在盒體的上端四周均帶有定位卡塊,巖心盒底面帶有凹槽,定位卡塊與上層巖心盒底面的凹槽配合,在摞放時起到定位和穩固的作用,增加摞放后的安全性;本實用新型在縱向肋條組的支撐作用下抗壓能力更強,承重和摞放時不易變形。
本實用新型涉及一種油氣成藏模擬實驗裝置,包括底柜,底柜上表面固定連接有透明玻璃倉,玻璃倉內縱向固定連接有兩塊隔板,隔板將玻璃倉內部分割成三個獨立的腔室,腔室內底面均設置有輸油管和輸氣管,玻璃倉內橫向固定連接有輸送管,輸送管下表面位于每個腔室內部均開設有分別對應輸氣管的密封氣孔和對應輸油管的密封油孔。本實用新型的一種油氣成藏模擬實驗裝置通過在獨立的腔室內部模擬設置不同地質環境,大大提升模擬環境的多樣性,并且通過輸送管來快速將油氣在不同環境中轉移,還能模擬輸導層對油氣進行運移,大大提升模擬真實性和效率。
本實用新型涉及的是一種測井曲線矢量化與無線網絡數據傳輸裝置,這種測井曲線矢量化與無線網絡數據傳輸裝置由測井儀、數據記錄儀、繪圖儀、矢量化儀、計算服務器、無線路由器、數字成像儀構成,測井儀連接數據記錄儀,數據記錄儀連接繪圖儀,繪圖儀連接矢量化儀,矢量化儀連接計算服務器,計算服務器通過無線路由器與數字成像儀連接。本實用新型便于測井曲線數據的存儲維護,以及數據交換、共享和網絡應用,有效改善井場對測井曲線信息的需求,為挖掘測井地質特征提供有效的技術方案。
本實用新型涉及建筑基礎結構技術領域,且公開了一種基于建筑設計的防變形結構,包括多組地樁組件,每組所述地樁組件均包括混凝土柱體,每組所述混凝土柱體內均設置有鋼筋骨架,每組所述鋼筋骨架均包括多組支撐鋼筋和多組鋼筋環。該基于建筑設計的防變形結構,通過鋼筋骨架和并聯骨架,當裝置局部受到由基礎的地質構造、土壤的理化性質、地下水位的差異以及建筑物本身的荷重和外界的動荷載產生的作用力時,鋼筋骨架和并聯骨架之間構成了多組抗扭矩盒結構,作用在裝置局部的作用力通過抗扭矩盒結構緩沖消減,降低了裝置因外部載荷偏移后建筑發生形變的幾率,提高了裝置頂部建筑的安全性。
本發明公開了優化三元復合驅驅油方案的方法,是在三維地質模型上進行數值模擬研究,在三維驅油實驗模型上進行物理模擬驅油實驗,并將兩者相結合確定三元復合驅驅油方案。本發明采用數值模擬研究這一高科技手段,對三元復合驅的驅油特征、驅油機理進行了深入研究,獲得新的認識,由此提出三元復合驅研究必需在三維模型上進行的研究方法,并通過數值模擬研究驅油方案中三元段塞體積變化、三元段塞前后聚合物段塞設置和體積變化對驅油效果的影響,推薦出驅油方案,在此基礎上,又通過驅油實驗優化出較目前采用驅油方案采收率提高3-5%,投入化學劑成本降低30-50%,從而使經濟技術效益大幅度提高的驅油方案。
本發明涉及采油工程技術領域,具體涉及一種直井多分支縫壓裂分支縫起裂條件及延伸規律物模試驗方法。它主要解決了現有方法不能系統、量化、準確的確定直井多分支縫壓裂分支縫縫起裂條件及延伸規律。本發明首先通過觀察不同水平應力差條件下試驗后取出的巖心照片,確定產生分支縫的地質條件。再通過分析產生分支縫試驗的力學數據,確定產生分支縫的工程條件。最后分析產生分支縫試驗的分支縫起裂點、起裂角、轉向半徑隨水平應力差的變化關系,確定分支縫延伸規律。本發明具有能夠系統、量化、準確的確定直井多分支縫壓裂分支縫起裂條件及延伸規律等優點。
本發明公開了井下微地震監測方法。包括前期施工設計,進行現場施工,數據采集,數據處理及到時拾取,微地震事件定位,裂縫解釋及綜合分析。本發明技術方案在確定壓裂目的層后,選定合適的監測井,根據固井質量和監測井的位置,盡量把檢波器放置在目的層深度上下,以便最有效的監測到由壓裂釋放的破碎能量,檢波器接收到的能量返回到地面監測工作站后,送入處理軟件接口進入數據處理,經過處理后就得到了壓裂破碎的地下位置,所有壓裂破碎事件都經過接收處理后,就得到了壓裂期間地下地質體的破裂情況。井下微地震壓裂監測主要優勢是:采集數據信噪比高,可信度高。
一種排式水平井注熱水開采天然氣水合物的方法,屬于天然氣水合物的開采技術領域。所述方法包括:結合地質資料,對目標儲藏布置排式水平井網及配套完井作業,完井后通過水平井實施降壓開采直至無經濟效益,隨后在注水井布置地面供給系統及井下可移動式電加熱系統,通過注水井對天然氣水合物儲藏注入熱水,并從生產井對天然氣及采出水進行收集;本發明通過向目標儲藏布置排式水平井提高可動用天然氣水合物儲量,使用井下可移動式電加熱系統實現移動式加熱儲藏,通過改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,實現天然氣水合物儲藏最優化開采,可提高采氣效率,增加經濟效益。
本發明涉及石油開采領域,具體涉及一種孤立井點壓裂驅油后補液增產方法。本發明通過優選補液時機,引入以砂體厚度折算、砂體控制面積計算值、注入PV數、孔隙度為主要設計參數的單砂體液量優化方法,改變了傳統壓裂單卡段多層籠統規模設計的缺陷性,提高了單砂體施工規模與砂體發育的合理匹配。以壓裂驅油井鄰井轉注補液、采取撬裝設備分層段差異化注入的靈活補液方式,有效適用于壓裂驅油井二次增能增效。通試驗井組有效期內累計增油已達2452噸。按單井地質儲量2.2萬噸計算,補液后單井采收率可進一步提高5%以上。如果在油田同類孤立井點推廣使用,原油采出量增加帶來很大的經濟效益。相比傳統的再次壓裂驅油,本發明提出的壓裂驅油后補液增產方法,作業成本明顯下降。
本發明屬于石油地質鉆探設備領域,尤其涉及一種隨鉆測試智能取芯工具,包括上接頭、短接、外筒、鉆頭、內筒和巖心爪,還包括主活塞、懸掛軸承組件、割芯球和取芯球,所述的主活塞、懸掛軸承組件、內筒和巖心爪在所述的取芯工具外殼內部由上至下依次通過螺紋固定連接,其中,主活塞的上端設置有與所述的割芯球配合的密封面,主活塞的側面通過銷釘與上接頭固定連接,所述的懸掛軸承組件的結構包括上連接體、壓帽A、下連接體、壓帽B和軸承,其中,上連接體與所述的主活塞連接。上連接體的側面設置有供鉆井液通過的過液孔。本發明是專門針對淺層的軟地層、不成巖地層和破碎地層而設計的,解決了現有的取芯工具淺層取芯成功率低的問題。
本發明公開了一種土木工程結構健康狀態遠程監測系統,設置控制器、溫度傳感器、濕度傳感器、激光傳感器、移動探傷探頭、信號屏蔽裝置、遠程計算機、通訊系統、移動傳輸裝置、測點裝置、信號放大裝置、測控裝置;能夠進行遠程監控,同時移動探傷探頭能夠根據遠程計算機計算的危險結果進行人為的探傷;采用激光反射接受裝置或光纖信號的傳導進行土木工程結構振動、偏移的監測,靈敏度高,信號經過放大以及異類信號的濾波后,能夠有效消除有如天氣、地質等因素的影響,能準確的對土木工程結構的健康狀態進行評價。本發明比較簡單,具有良好的適用性,能夠及時掌握土木工程的健康狀況,并且能夠根據潛在的危險進行移動探傷分析,保證工程的安全。
一種排式水平井混相驅開采天然氣水合物的方法,屬于天然氣水合物的開采技術領域。所述方法包括:結合地質資料,對目標儲藏布置排式水平井網及配套完井作業,完井后通過水平井實施降壓開采直至無經濟效益,隨后在注入井布置地面供給系統及井下注入系統,通過注入井對天然氣水合物儲藏分段注入二氧化碳和化學劑,并從生產井對天然氣及采出水進行收集;本發明適用于滲透率低、連通性差、儲藏薄、天然氣水合物飽和度低的儲藏,通過向目標儲藏布置排式分布的水平井提高可動用天然氣水合物儲量,通過注入井分段注入二氧化碳和化學劑實施開采,可提高采氣效率、提高最終采收率,增加經濟效益。
一種海上天然氣水合物平行水平井開采的方法,屬于天然氣水合物的開采技術領域。所述方法包括:結合地質資料,對目標儲藏布置平行水平井網及配套完井作業,完井后通過水平井實施降壓開采直至無經濟效益,降壓開采后對水平井實施壓裂作業,隨后在注水井布置地面供給系統及井下注水系統,通過注水井對天然氣水合物儲藏注入驅替水,并從生產井對天然氣及地層水進行收集;本發明適用于連通性差、儲藏厚、天然氣水合物飽和度低的儲藏,通過注入表層海水及添加劑對儲藏進行開發,表層海水具有一定溫度,可促使天然氣水合物分解,以實現天然氣水合物儲藏最優化開采,提高采氣效率,且成本較低,可增加經濟效益。
一種天然氣水合物平行水平井注熱水開采的方法,屬于天然氣水合物的開采技術領域。所述方法包括:結合地質資料,對目標儲藏布置平行水平井網及配套完井作業,完井后通過水平井實施降壓開采直至無經濟效益,降壓開采后對水平井實施壓裂作業,隨后在注水井布置地面供給系統及井下可移動式電加熱系統,通過注水井對天然氣水合物儲藏注入熱水,并從生產井對天然氣及采出水進行收集;本發明適用于連通性差、儲藏厚、天然氣水合物飽和度低的儲藏,使用井下可移動式電加熱系統實現移動式加熱儲藏,通過改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,實現天然氣水合物儲藏最優化開采,可提高采氣效率,增加經濟效益。
一種叢式水平井網混相熱流體重力泄油采油方法,涉及油田采油技術領域。所述方法包括:結合混相熱流體采油機理和地質資料,對目標油藏布置兩口平行叢式水平井,通過多口平行分布的分支水平井來提高可動用原油儲量,叢式水平井布置完成后進行配套完井作業,完井后,在叢式水平注入井內布置井下混相熱流體發生器,并布置配套的地面供給系統,隨后井下生成混相熱流體進行重力泄油采油;注入混相熱流體中的二氧化碳和高溫蒸汽可以對原油改質,減少原油中重質、膠質、瀝青質的含量,起到降低原油粘度、增加其流動性的作用,本方法可以應用于常規采油方法難以動用的稠油、超稠油油藏一次采油,也可以作為稠油、超稠油油藏三次采油。
本發明涉及油層地質技術領域,尤其涉及一種利用干擾試井理論評價壓裂裂縫方法。該方法包括調查壓驅井與周圍鄰井的連通情況,采集壓驅井固井質量、壓驅目的層位、動態生產信息以及沉積相帶圖;確定壓驅壓力實時監測井;確定壓力實時監測井油藏中部深度、監測井與壓驅井之間的距離、動態生產情況、生產管柱、井口及井場情況,確定測試方式為壓力計實時監測;制定實時監測方案,確定測試施工步驟及要求;壓驅過程中鄰井壓力實時監測原始資料驗收;監測井壓力曲線,進行壓驅干擾時滯分析;根據壓驅干擾時滯解釋結果進行壓驅裂縫評價。本發明提供的裂縫方法,利用干擾試井原理,通過監測鄰井壓力,判斷井間連通性,解釋裂縫長度。
一種平行水平井開采天然氣水合物的方法,屬于天然氣水合物的開采技術領域。所述方法包括:結合地質資料,對目標儲藏布置平行水平井網及配套完井作業,完井后通過水平井實施降壓開采直至無經濟效益,隨后在注水井布置地面供給系統及隔熱油管加熱系統,通過注水井對天然氣水合物儲藏注入熱水,并從生產井對天然氣及采出水進行收集;本發明通過向目標儲藏布置平行分布的水平井提高可動用天然氣水合物儲量,使用隔熱油管加熱系統實現注熱水開采,可提高加熱效率,減少熱量損失,并提高采氣效率,增加經濟效益。
本發明公開了一種改性石油膠顆粒復合調剖堵水劑及多輪次雙向調堵技術,堵水劑包括濃度為0.1~0.3%(重量)的聚丙烯酰胺溶液、水玻璃、硫酸鉀鋁、濃度為30%(重量)的鹽酸、氯化鈣組成的A劑,濃度為0.1~0.3%(重量)的聚丙烯酰胺溶液、20-800(μm)的改性石油焦顆粒、表面活性劑組成的B劑,濃度為0.3~0.7%(重量)聚丙烯酰胺溶液、N-N亞甲基丙烯酰胺、有機鉻交聯劑、硫脲組成的C劑;多輪次雙向調堵技術是根據油田不同區塊地質特征、狀態,產油情況,開展的一種多輪次雙向調堵措施;堵水劑與調堵技術配合,解決常規調剖堵水劑強度低,抗沖刷能力、抗剪切性不好的問題,對剩余油進一步挖潛,降低油井的含水比,改善注水驅替效果,滿足油田生產需要。
本發明涉及的是一種基于動靜態數據約束的高耗水層帶識別方法,它包括:一、高耗水井點識別方法;二、高耗水層段識別方法;三、高耗水區帶識別方法,將地層假想為平面上串聯,垂向上并聯的電路,以滲流力學理論和油藏工程為基礎,采用達西公式和水電相似性原理,計算任一小層、任一注采井間的注水強度,進而判斷出優勢水流分布;四、綜合高耗水井點、高耗水層段、高耗水區帶識別結果,分別刻畫出高耗水層在垂向、平面上的展布特征,綜合給出高耗水層識別結果;五、結合儲層構型識別成果,建立高耗水層帶三維地質模型。本發明彌補了單一靜態資料或者動態資料在高耗水層帶識別中所面臨的局限性,能夠更加準確地判別出高耗水層帶。
一種天然氣水合物排式水平井注熱水開采的方法,屬于天然氣水合物的開采技術領域。所述方法包括:結合地質資料,對目標儲藏布置排式水平井網及配套完井作業,完井后通過水平井實施降壓開采直至無經濟效益,降壓開采后對水平井實施壓裂作業,隨后在注水井布置地面供給系統及井下可移動式電加熱系統,通過注水井對天然氣水合物儲藏注入熱水,并從生產井對天然氣及采出水進行收集;本發明適用于連通性差、儲藏厚、天然氣水合物飽和度低的儲藏,使用井下可移動式電加熱系統實現移動式加熱儲藏,通過改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,實現天然氣水合物儲藏最優化開采,可提高采氣效率,增加經濟效益。
本發明公開了一種基于人工智能的井下井眼軌跡跟蹤方法。所述方法包括如下步驟:對目標區塊進行鉆井數據的相關采集,包括但不限于鉆壓、轉速、扭矩、環空壓力和地質信息;將所獲得的鉆井數據進行數據預處理,包括異常值剔除、數據標準化或歸一化;將處理好的數據按一定比例分成訓練集和測試集,并讓人工智能算法或網絡對訓練集數據進行學習并輸出訓練好的模型;將測試集的數據輸入到模型中并實時的得到井眼軌跡預計算的運行結果,再將得到的結果與數據流間隔時間相結合可得到井下井眼軌跡;將實時數據流導入到成熟的集成模型中;將成熟的集成模型輸入至鉆井設備的芯片中后,可實現對井下井眼軌跡的跟蹤。
一種開采成巖水合物的方法及氣水分離器。所述方法包括如下步驟:根據目標措施區域地質構造條件,選擇目標區域措施為地層下部存在天然氣水合物藏且天然氣水合物藏下部發育有高溫高壓含水氣藏;水平井射孔打開天然氣水合物藏,降壓開采天然氣水合物藏,天然氣水合物藏中水平井開采出的天然氣沿著水平井井壁向地面舉升;直井在天然氣水合物段射孔打開天然氣水合物藏,并用高壓泵注入甲醇;待天然氣水合物藏形成空腔后,射孔打開直井底部的天然氣水合物藏下方的高溫高壓含水氣藏,開采高溫高壓含水天然氣藏;直井底部開采出的混合物經氣水分離器分離,分離出的高溫水通過注入泵泵入天然氣水合物藏,分離出的天然氣仍沿直井開采至地面。
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