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。
一種U型井微波加熱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U型井及配套完井作業,完井后通過U型井實施降壓開采直至無經濟效益,隨后在水平井布置地面供給系統及井下微波加熱系統,通過微波加熱器對天然氣水合物層進行加熱,并從直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U型井提高可動用天然氣水合物儲量,使用連續油管及微波加熱器實現可移動式加熱儲藏,通過改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,可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。
一種物探鉆機用動力頭。主要現有的動力頭采用在遇到特殊地質情況鉆進效率不高的問題。其特征在于:液壓馬達的轉動軸與主傳動軸相連接;主傳動軸下端同軸固定主動傘齒輪,回轉傳動軸與主傳動軸相連接;兩個從動傘齒輪通過軸承安裝在橫向支撐軸的兩側,兩個振動偏心塊分別固定在兩個從動傘齒輪的外側;從動傘齒輪組與主動傘齒輪相嚙合,為相向轉動;橫向支撐軸的兩端穿出動力箱體的側壁后分別通過左、右壓蓋緊固;前述部件相互連接后均位于動力箱體內。本種動力頭能夠輸出水平扭轉振動和垂直不定向振動,使土層阻力快速降低,不僅適用于密實土層和含有礫石砂質土層,而且能夠大大提高含有強節理的巖層鉆進施工效率。
本發明公開了一種確定砂箱模擬實驗相似關系的方法,涉及構造地質學、構造地貌學、盆地構造、油區構造技術領域,包括以下步驟:S1:確定砂箱物理模擬實驗的顆粒材料;S2:測試所述顆粒材料的內摩擦角、平均密度和最大垂直堆積高度;S3:計算所述顆粒材料的內聚力:式(1)中,Cm:顆粒材料的內聚力,LMAX:顆粒材料的最大垂直堆積高度,顆粒材料的內摩擦角,ρm:顆粒材料的平均密度,g:重力加速度;S4:基于模擬上地殼脆性變形相似性關系本構方程,確定實驗相似關系。本發明能夠在實驗室條件下獲得顆粒材料力學特征,確定模型尺寸及相似關系。
一種平行水平井開采海上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,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。
一種排式水平井開采海上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,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。
本發明的傾斜式水力破碎沉樁設備,是由水力插板和施工裝置構成,所述水力插板由高壓水泵、高壓輸水軟管、板型側壁水管、射流噴頭和插板構成,高壓水泵的出口通過高壓輸水軟管與板型側壁水管的頂部入口連接,插板頂部設有上鉤爪橫向鉸連了板型側壁水管的上部,所述施工裝置由支撐腿、操作平臺、支撐平臺和液壓支臂構成,兩側支撐腿上方分別固定有操作平臺和支撐平臺,支撐平臺與操作平臺相對的一端分別通過轉動軸Ⅰ、轉動軸Ⅱ轉動連接有可轉動支撐砼板平臺和限位板,可轉動支撐砼板平臺與限位板相對的一面中心位置設有滑槽Ⅱ。傾斜式水力破碎沉樁設備與施工工藝,能夠降低水力插板的損耗,防止水力插板受損并產生角度偏移并且不受特殊地質限制。
一種天然氣水合物排式水平井化學驅開采的方法,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注入系統,通過注水井對天然氣水合物儲藏分段注入化學劑和驅替水,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高的儲藏,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,通過注水井分段注入化學劑和驅替水實施開采,可提高采氣效率、提高最終采收率,增加經濟效益。
本發明涉及的是基于沉積環境和評價尺度的井間砂體靜態連通性評價方法,其包括:步驟一、單一砂體輸導層進行識別和劃分;步驟二、將地層砂地比、沉積環境、評價尺度、砂體幾何學參數作為輸導層評價主控因素,以其中某一評價主控因素為對象,采用因素控制法,分別明確另個三個評價主控因素對輸導層靜態連通性的控制作用;步驟三、建立單一砂體輸導層三維靜態連通模型,應用petrel地質建模軟件實現建模,并實現定量化輸出;步驟四、基于砂體靜態連通性圈閉類型定量判別。本發明首次將砂巖輸導層靜態連通概率評價結果受控于地層砂地比、沉積環境、評價尺度和砂體幾何學參數,實現了不同成因類型的砂體靜態連通性定量評價。
一種模擬不同構造類型復合底辟作用的實驗裝置以及方法。所述裝置,包括平面臺骨架系統、實驗模擬系統、驅動系統、實驗輔助系統和控制系統;其中,平面臺骨架系統用于承托整個實驗設備,實驗模擬系統用于模擬適合各工區實際需要研究的地質演化情況,驅動系統用于驅動各活動單元,以完成符合實際研究工區構造演化模擬的砂箱物理模擬實驗,實驗輔助系統,包括照明裝置和拍照裝置,控制系統具有計算機測控模塊,用于控制實驗臺的照明裝置點亮與熄滅、拍照裝置的拍照頻率和驅動系統中各驅動模塊的驅動速度、時間、方向和距離。利用本種裝置和方法,可以進行地層不同傾角傾斜,實現重力滑動構造、伸展構造、擠壓構造多種構造類型疊加底劈構造作用的砂箱物理模擬實驗。
一種天然氣水合物排式水平井混相驅開采的方法,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、儲藏厚、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。
本發明屬于儲層裂縫預測技術領域,公開了一種基于應力釋放的儲層裂縫預測方法及預測系統,基于應力釋放的儲層裂縫預測方法為:采集巖石層圖像及巖石層應力數據;對巖石層裂縫進行識別,并通過預測程序對識別后的儲層裂縫進行預測;通過評價程序對儲層裂縫預測結果進行評價;通過移動終端對儲層裂縫預測系統進行遠程控制,最后對數據進行存儲及顯示。本發明通過裂縫識別模塊能夠有效降低成本,也使得實現過程更加直觀、快速,可操作性更強;同時,通過裂縫評價模塊依次進行取心研究、測井解釋、地質建模,實現全方位的裂縫發育情況分析,并且使分析程度由易到難、由粗略到精細,實現全面、準確的對頁巖儲層進行裂縫評價分析。
本發明實施例公開了一種巖芯筒起出裝置,涉及石油地質勘探技術領域。包括底座、立柱、巖芯筒卡接機構、升降齒條、齒輪和壓柄,所述立柱固定在底座上側,所述立柱上設有導向套,所述齒條豎向滑動地設置在導向套內,所述齒輪轉動設置在導向套的一側并與升降齒條嚙合,所述壓柄通過單向旋轉控制機構連接齒輪,所述巖芯筒卡接機構固定在升降齒條的下端。壓柄通過單向旋轉控制機構帶動齒輪單向旋轉,齒輪旋轉后帶動升降齒條上升,然后升降齒條帶動巖芯筒卡接機構上升,巖芯筒卡接機構連接巖芯筒并帶動巖芯筒上升,實現巖芯筒的分離,采用該裝置起出巖芯筒,省時省力,減少勞動強度,又能保護槍體不受損壞。
一種平行水平井微波加熱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,隨后在供熱井布置地面供給系統及井下微波加熱系統,通過微波加熱器對天然氣水合物層進行加熱,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,使用連續油管及微波加熱器實現可移動式加熱儲藏,通過改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,可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。
一種天然氣水合物平行水平井化學驅開采的方法,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入系統,通過注水井對天然氣水合物儲藏分段注入化學劑和驅替水,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高的儲藏,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,通過注水井分段注入化學劑和驅替水實施開采,可提高采氣效率、提高最終采收率,增加經濟效益。
本發明屬于油藏開發技術領域,具體涉及一種油田無機凝膠調驅劑在線注入方法,方法為:1、將隔離液泵入井筒,避免主劑與井筒內含鈣鎂離子水溶液發生化學反應生成無機凝膠堵塞井筒;2、將隔離液泵入帶攪拌罐中配制高濃度主劑溶液,利用點滴泵在線將高濃度溶液添加到高壓注水管線中,經靜態混合器后形成目標濃度主劑溶液;3、設計主劑和助劑注入濃度和段塞組合方式:“主劑段塞+隔離液段塞+助劑段塞+隔離液段塞”;4、依據油藏地質特征和注入井生產現狀,確定上述段塞組合注入輪次。注入設備包括軟化水裝置、注入泵、控制器、進料斗、加熱攪拌罐、點滴泵、靜態混合器和電磁閥。實現油田無機凝膠調驅施工長期、高效和穩定運行。
本發明涉及地質巖石類型識別技術領域,特別涉及一種基于測井資料的白云巖結構類型識別方法。該識別方法包括:獲取預設區域內多條白云巖薄片的鑒定分析,將預設區域內的的白云巖結構類型進行分類,統計預設區域內每條薄片樣品對應深度的測井值,其中,測井值包括白云巖巖性反映敏感的測井參數聲波DT、中子CNL;將聲波DT和聲波CNL數據做交會圖,被測非取心段的白云巖通過其測井值所屬某一區域來識別其結構類型。本發明提供的基于測井資料的白云巖結構類型識別方法,能夠顯著提高基于測井資料識別白云巖結構類型的準確度,進而提高預測有利儲層分布。
本發明涉及的是用于致密儲層數值模擬的多孔介質等效簡化模型構建方法,它是基于巖石礦物顆粒壓實和膠結協同作用降低儲層孔隙空間的思想,建立致密多孔介質砂巖顆粒堆積三維簡化幾何形態模型;首先,建立等徑球體砂巖顆粒相切微元體;通過瑞利分布函數,表征砂巖粒度分布規律,建立粒徑服從瑞利分布的大球堆積結合小球填充的形態,粒徑縱向隨機交錯排列構成三維球體堆積模型;引入協同系數表征致密多孔介質的壓實作用和膠結物膠結作用對孔隙形態的影響;結合格子玻爾茲曼模擬方法對協同系數進行擬合,實現致密儲層孔隙結構的三維簡化幾何形態模型構建。本發明能夠體現致密儲層地質成因和孔隙喉道的差異性表征及交替性分布,實現孔隙度及滲流能力。
一種井震結合中取舍地震信息的方法。主要用于解決井震結合過程中地震信息取舍手工操作繁瑣、預測精度低,不適于開發后期精細調整需求的問題。該方法由六個步驟組成:一是基于密井網解剖區分析井、震儲層預測符合率;二是進行預測符合率與垂向沉積旋回關系分析;三是進行預測符合率與儲層定量地質條件關系分析;四是結合以上井震結合適用性分析結論,明確井震結合儲層預測技術的適用沉積單元,并于各單元內平面上進一步分析適用部位;五是對適合于井、震儲層預測技術的儲層,開展井、震儲層預測,六是使用井、震儲層預測成果,進行動靜結合措施挖潛。本方法建立了井震結合沉積單元儲層預測技術流程,實現了對地震成果資料的合理利用,指導單砂體精細刻畫,經試驗性應用后于特高含水期開發調整措施挖潛中見到了實效。
一種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。
本發明屬于電測量儀器。它適用于油田測井,通過測量地層電阻率,快速直觀判斷油(氣)水層,也可用于煤田探井和其它劃分地質剖面的地球物理探測。本發明使用已知的三側向電極系,實現深淺并測。由井下儀器裝置產生兩種頻率的正弦波,通過電極系在地下形成相應的電場,檢測到的不同頻率的信號反映了原狀地層和侵入帶地層電阻率的不同變化。使用本發明可繼續沿用傳統的三側向圖板,對于那些需要劃分薄層的地區使用本發明測井儀更為適當。
一種天然氣水合物平行水平井微波加熱開采的方法,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,隨后在供熱井布置地面供給系統及井下微波加熱系統,通過微波加熱器對天然氣水合物層進行加熱,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,通過使用連續油管及微波加熱器實現可移動式加熱儲藏,通過改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,可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。
一種加密水平井結合井下自生混相熱流體采油方法,涉及油田采油技術領域。所述方法包括:在油田水平井網開采中后期,結合地質資料,在產能較低的水平井網中通過布置加密水平井,并進行配套完井作業,完井后在加密水平井腳跟處下入井下混相熱流體發生器,并布置配套的地面供給系統,隨后開始井下自生混相熱流體進行驅替采油,并從原水平井中開采原油;本發明方法通過布置加密水平井及混相熱流體驅,可以應用于油田中開發中后期產能較低的水平井網進行增產,相對傳統加密井網,提高采收率效果更為顯著。
本發明涉及一種密井網區地震層位解釋到沉積單元的方法。解決了現有地震地質層位標定方法層位標定工作量大效率低地震資料無法對沉積單元進行儲層預測的問題。包括以下步驟:1)獲取數據:戶外采集的三維地震數據體,及利用測井儀器測量的井點深度域分層數據;2)應用人工解釋方法進行三維地震數據體油層組級等時地層格架解釋;3)其次是解釋地震數據體的沉積單元級等時地層格架;4)最后在地震數據體沉積單元級等時地層格架控制下,可有效提取每個沉積單元的地震屬性儲層預測結果。該方法通過追蹤油層組頂、底的地震層位建立時間域等時地層格架,實現了地震資料對各沉積單元的儲層預測工作。
本發明公開了優化三元復合驅中體系界面張力及三元體系配方的方法,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體系界面張力及三元體系配方。本發明采用數值模擬研究的方法,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,找到了體系界面張力以及體系組成濃度變化對驅油效果的影響規律和界面張力的優化范圍和優化的驅油配方,并在三維模型通過驅油實驗對其考核修正。以本發明方法優選的配方為基礎的驅油方案較目前應用驅油方案采收率進一步提高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。
本發明涉及智能注水技術領域,尤其涉及一種基于吸水剖面的大數據人工智能注水方法,包括步驟1.利用深度全連接殘差神經網絡對井網內油井產液、產油進行預測,得到井網內產油及產液分布情況;步驟2.基于以上產能分析給出注水帶有損失項概率化的連續性方程;步驟3.結合傳統注采模型得到單井注水量;步驟4.按層劈分策略;步驟5.重復上述步驟1?步驟4,本公開有效解決由于對地質條件認知不足和對注水去向的監控不夠完善導致的注水作業的困難。
本發明涉及地質層識別技術領域,尤其涉及一種基于融合VGG的巖性識別方法。該識別方法包括將融合VGG作為網絡模型、將VGG?16作為基礎框架添加分支網絡搭建初始深度學習網絡模型;獲取原始巖石圖像并進行圖像分割和歸一化處理,得到預處理后的圖像數據;獲取原始巖石圖像并進行對巖石圖像進行人工標注,得到標注后的圖像;對標注后的巖石圖像做成VOC2007格式數據,得到標注后數據;將預處理后的圖像數據和標注后數據作為訓練集數據;對初始深度學習網絡模型進行訓練,得到訓練后的模型;保留訓練完成后模型中的各個參數,并對圖像進行識別。本發明可提取出更能表達圖像本身特性的特征,減少誤差。
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