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。
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。
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