一種涉及油田地質(zhì)研究領(lǐng)域所用的巖心熒光掃描儀。解決了熒光圖象顏色易改變的問題。其特征在于:底座(11)上有巖心盒(13)擺放在上的二維移動(dòng)平臺(tái)(10),在平臺(tái)(10)的上方依次有固定在支架(1)上的熒光燈(8)及固定在絲杠(3)上的掃描頭(7),且絲杠(3)兩側(cè)置于滑軌(2)上。具有可將巖心圖像數(shù)字化采集及數(shù)字化管理和圖像再現(xiàn)的特點(diǎn),可隨時(shí)查詢巖心圖像,顏色不隨時(shí)間而改變,永保巖心熒光圖像的真實(shí)圖樣,簡單實(shí)用,適宜推廣使用。
一種石油及天燃?xì)廨o助輸送裝置,涉及地質(zhì)勘查設(shè)備與設(shè)施,包括溫度傳感器A、控制箱、溫度接收器A、儲(chǔ)電器、溫度傳感器B、溫度接收器B及輸送管,將此裝置安裝到輸送管上,通過溫度傳感器A對(duì)外界溫度進(jìn)行檢測,通過溫度傳感器B對(duì)輸送管內(nèi)部溫度進(jìn)行檢測,當(dāng)輸送管內(nèi)部溫度過低時(shí),溫度傳感器B將信號(hào)傳輸給溫度接收器B,溫度接收器B傳輸給控制器,控制器控制電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn),電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)齒輪,齒輪帶動(dòng)齒條,齒條帶動(dòng)觸發(fā)器A向下運(yùn)動(dòng),使觸發(fā)器A與觸發(fā)器B相接觸,當(dāng)觸發(fā)器A與觸發(fā)器B接觸時(shí)加溫器開始工作,對(duì)輸出管內(nèi)的溫度進(jìn)行加熱,待到達(dá)指定溫度時(shí),停止加熱,通過此裝置可以實(shí)現(xiàn)對(duì)天然氣進(jìn)行良好的輸送。
一種資源勘查專用自動(dòng)取樣器,涉及地質(zhì)勘查設(shè)備與設(shè)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(shè)有軌道架,軌道架頂部與液壓泵連接,軌道架底部與推動(dòng)桿一端連接,推動(dòng)桿另一端與移動(dòng)座連接,移動(dòng)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(jìn)行向下移動(dòng),軌道架推動(dòng)推動(dòng)桿,推動(dòng)桿推動(dòng)移動(dòng)座,移動(dòng)座內(nèi)部的電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)鉆頭旋轉(zhuǎn),使鉆頭對(duì)土壤進(jìn)行鉆入,同時(shí)抓取臂B對(duì)土壤進(jìn)行抓取取樣,通過此裝置,使取樣更加的方便和準(zhǔn)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(shí)用新型的目的是為解決現(xiàn)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(shí)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(shí)用新型具有以下優(yōu)點(diǎn):它是一種可搬遷、模塊化,按開發(fā)區(qū)塊地質(zhì)參數(shù)要求實(shí)現(xiàn)組裝的工藝裝置;可以根據(jù)用戶的要求,隨時(shí)調(diào)整聚合物的配制濃度、配制量進(jìn)行注入;既可以作為主要設(shè)備單獨(dú)使用,也可以作為老油田注聚合物區(qū)塊個(gè)別井組因方案調(diào)整后,對(duì)已建配制站和注入站工藝流程的補(bǔ)充。
本實(shí)用新型提出水泥返高控制短接。涉及地質(zhì)鉆探技術(shù)領(lǐng)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(nèi)設(shè)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(shè)有壓縮彈簧,活塞上端面設(shè)有剪切銷釘,剪切銷釘上側(cè),沉孔的管壁上開有通料孔。本實(shí)用新型具有如下有益效果:通過設(shè)置壓縮彈簧儲(chǔ)蓄勢能,注入水泥推動(dòng)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(dá)到了有效控制固井作業(yè)時(shí)水泥返高的目的。
一種資源勘查手電筒,涉及地質(zhì)勘查設(shè)備與設(shè)施,包括手動(dòng)發(fā)電器、旋轉(zhuǎn)盤、連接軸、齒輪A、器體、控制器及開關(guān),器體右側(cè)與燈罩連接,器體內(nèi)部設(shè)有旋轉(zhuǎn)盤,旋轉(zhuǎn)盤右側(cè)設(shè)有LED燈A與LED燈B,LED燈A與控制器通過導(dǎo)線連接,在使用的過程中,通過轉(zhuǎn)動(dòng)旋轉(zhuǎn)盤,旋轉(zhuǎn)盤帶動(dòng)連接軸,連接軸帶動(dòng)齒輪A,齒輪A帶動(dòng)齒輪B,齒輪B帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)軸,旋轉(zhuǎn)軸帶動(dòng)旋動(dòng)盤,使LED燈A與LED燈B進(jìn)行切換,LED燈A與LED燈B的光纖強(qiáng)度不同,在光線稍強(qiáng)的地方,使用低光線強(qiáng)度的LED燈,反之使用另一個(gè)LED燈,當(dāng)電池沒電時(shí),可以使用手動(dòng)發(fā)電器進(jìn)行發(fā)電,對(duì)電池中的電量進(jìn)行補(bǔ)充,避免了攜帶多塊電池的苦惱。
本實(shí)用新型涉及石油地質(zhì)勘探鉆井、修井所用的高耐磨可套式穩(wěn)定器。解決的穩(wěn)定器使用壽命短且遇卡鉆時(shí)解卡難的問題。其特征在于:主體(1)上的若干棱帶(2)及棱帶(2)下斜面的表面上開有若干凹槽以內(nèi)置固定耐磨金屬合金片(3)。大大提高了穩(wěn)定器的耐磨性和使用壽命,在鉆井過程中遇有卡鉆時(shí),套銑工具很容易避開棱帶,解卡方便,倍受油田歡迎,社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著。
一種高強(qiáng)度巖心盒,屬于實(shí)物地質(zhì)資料收納保存裝置技術(shù)領(lǐng)域,其結(jié)構(gòu)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(qiáng)作用的裙邊,盒體的下底面帶有向外延伸的底邊,在盒體側(cè)面的四個(gè)角外側(cè),底邊與裙邊之間帶有角肋條;在盒體的長立面外側(cè),底邊與裙邊之間帶有均勻設(shè)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(jié)構(gòu);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(shí)起到定位和穩(wěn)固的作用,增加摞放后的安全性;本實(shí)用新型在縱向肋條組的支撐作用下抗壓能力更強(qiáng),承重和摞放時(shí)不易變形。
本實(shí)用新型涉及一種油氣成藏模擬實(shí)驗(yàn)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(nèi)縱向固定連接有兩塊隔板,隔板將玻璃倉內(nèi)部分割成三個(gè)獨(dú)立的腔室,腔室內(nèi)底面均設(shè)置有輸油管和輸氣管,玻璃倉內(nèi)橫向固定連接有輸送管,輸送管下表面位于每個(gè)腔室內(nèi)部均開設(shè)有分別對(duì)應(yīng)輸氣管的密封氣孔和對(duì)應(yīng)輸油管的密封油孔。本實(shí)用新型的一種油氣成藏模擬實(shí)驗(yàn)裝置通過在獨(dú)立的腔室內(nèi)部模擬設(shè)置不同地質(zhì)環(huán)境,大大提升模擬環(huán)境的多樣性,并且通過輸送管來快速將油氣在不同環(huán)境中轉(zhuǎn)移,還能模擬輸導(dǎo)層對(duì)油氣進(jìn)行運(yùn)移,大大提升模擬真實(shí)性和效率。
本實(shí)用新型涉及的是一種測井曲線矢量化與無線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸裝置,這種測井曲線矢量化與無線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸裝置由測井儀、數(shù)據(jù)記錄儀、繪圖儀、矢量化儀、計(jì)算服務(wù)器、無線路由器、數(shù)字成像儀構(gòu)成,測井儀連接數(shù)據(jù)記錄儀,數(shù)據(jù)記錄儀連接繪圖儀,繪圖儀連接矢量化儀,矢量化儀連接計(jì)算服務(wù)器,計(jì)算服務(wù)器通過無線路由器與數(shù)字成像儀連接。本實(shí)用新型便于測井曲線數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)維護(hù),以及數(shù)據(jù)交換、共享和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,有效改善井場對(duì)測井曲線信息的需求,為挖掘測井地質(zhì)特征提供有效的技術(shù)方案。
本實(shí)用新型涉及建筑基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種基于建筑設(shè)計(jì)的防變形結(jié)構(gòu),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(nèi)均設(shè)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(huán)。該基于建筑設(shè)計(jì)的防變形結(jié)構(gòu),通過鋼筋骨架和并聯(lián)骨架,當(dāng)裝置局部受到由基礎(chǔ)的地質(zhì)構(gòu)造、土壤的理化性質(zhì)、地下水位的差異以及建筑物本身的荷重和外界的動(dòng)荷載產(chǎn)生的作用力時(shí),鋼筋骨架和并聯(lián)骨架之間構(gòu)成了多組抗扭矩盒結(jié)構(gòu),作用在裝置局部的作用力通過抗扭矩盒結(jié)構(gòu)緩沖消減,降低了裝置因外部載荷偏移后建筑發(fā)生形變的幾率,提高了裝置頂部建筑的安全性。
本發(fā)明公開了優(yōu)化三元復(fù)合驅(qū)驅(qū)油方案的方法,是在三維地質(zhì)模型上進(jìn)行數(shù)值模擬研究,在三維驅(qū)油實(shí)驗(yàn)?zāi)P蜕线M(jìn)行物理模擬驅(qū)油實(shí)驗(yàn),并將兩者相結(jié)合確定三元復(fù)合驅(qū)驅(qū)油方案。本發(fā)明采用數(shù)值模擬研究這一高科技手段,對(duì)三元復(fù)合驅(qū)的驅(qū)油特征、驅(qū)油機(jī)理進(jìn)行了深入研究,獲得新的認(rèn)識(shí),由此提出三元復(fù)合驅(qū)研究必需在三維模型上進(jìn)行的研究方法,并通過數(shù)值模擬研究驅(qū)油方案中三元段塞體積變化、三元段塞前后聚合物段塞設(shè)置和體積變化對(duì)驅(qū)油效果的影響,推薦出驅(qū)油方案,在此基礎(chǔ)上,又通過驅(qū)油實(shí)驗(yàn)優(yōu)化出較目前采用驅(qū)油方案采收率提高3-5%,投入化學(xué)劑成本降低30-50%,從而使經(jīng)濟(jì)技術(shù)效益大幅度提高的驅(qū)油方案。
本發(fā)明涉及采油工程技術(shù)領(lǐng)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(guī)律物模試驗(yàn)方法。它主要解決了現(xiàn)有方法不能系統(tǒng)、量化、準(zhǔn)確的確定直井多分支縫壓裂分支縫縫起裂條件及延伸規(guī)律。本發(fā)明首先通過觀察不同水平應(yīng)力差條件下試驗(yàn)后取出的巖心照片,確定產(chǎn)生分支縫的地質(zhì)條件。再通過分析產(chǎn)生分支縫試驗(yàn)的力學(xué)數(shù)據(jù),確定產(chǎn)生分支縫的工程條件。最后分析產(chǎn)生分支縫試驗(yàn)的分支縫起裂點(diǎn)、起裂角、轉(zhuǎn)向半徑隨水平應(yīng)力差的變化關(guān)系,確定分支縫延伸規(guī)律。本發(fā)明具有能夠系統(tǒng)、量化、準(zhǔn)確的確定直井多分支縫壓裂分支縫起裂條件及延伸規(guī)律等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了井下微地震監(jiān)測方法。包括前期施工設(shè)計(jì),進(jìn)行現(xiàn)場施工,數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)處理及到時(shí)拾取,微地震事件定位,裂縫解釋及綜合分析。本發(fā)明技術(shù)方案在確定壓裂目的層后,選定合適的監(jiān)測井,根據(jù)固井質(zhì)量和監(jiān)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(jiān)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(jiān)測工作站后,送入處理軟件接口進(jìn)入數(shù)據(jù)處理,經(jīng)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(jīng)過接收處理后,就得到了壓裂期間地下地質(zhì)體的破裂情況。井下微地震壓裂監(jiān)測主要優(yōu)勢是:采集數(shù)據(jù)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(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合地質(zhì)資料,對(duì)目標(biāo)儲(chǔ)藏布置排式水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實(shí)施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,隨后在注水井布置地面供給系統(tǒng)及井下可移動(dòng)式電加熱系統(tǒng),通過注水井對(duì)天然氣水合物儲(chǔ)藏注入熱水,并從生產(chǎn)井對(duì)天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明通過向目標(biāo)儲(chǔ)藏布置排式水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲(chǔ)量,使用井下可移動(dòng)式電加熱系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)式加熱儲(chǔ)藏,通過改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,實(shí)現(xiàn)天然氣水合物儲(chǔ)藏最優(yōu)化開采,可提高采氣效率,增加經(jīng)濟(jì)效益。
本發(fā)明涉及石油開采領(lǐng)域,具體涉及一種孤立井點(diǎn)壓裂驅(qū)油后補(bǔ)液增產(chǎn)方法。本發(fā)明通過優(yōu)選補(bǔ)液時(shí)機(jī),引入以砂體厚度折算、砂體控制面積計(jì)算值、注入PV數(shù)、孔隙度為主要設(shè)計(jì)參數(shù)的單砂體液量優(yōu)化方法,改變了傳統(tǒng)壓裂單卡段多層籠統(tǒng)規(guī)模設(shè)計(jì)的缺陷性,提高了單砂體施工規(guī)模與砂體發(fā)育的合理匹配。以壓裂驅(qū)油井鄰井轉(zhuǎn)注補(bǔ)液、采取撬裝設(shè)備分層段差異化注入的靈活補(bǔ)液方式,有效適用于壓裂驅(qū)油井二次增能增效。通試驗(yàn)井組有效期內(nèi)累計(jì)增油已達(dá)2452噸。按單井地質(zhì)儲(chǔ)量2.2萬噸計(jì)算,補(bǔ)液后單井采收率可進(jìn)一步提高5%以上。如果在油田同類孤立井點(diǎn)推廣使用,原油采出量增加帶來很大的經(jīng)濟(jì)效益。相比傳統(tǒng)的再次壓裂驅(qū)油,本發(fā)明提出的壓裂驅(qū)油后補(bǔ)液增產(chǎn)方法,作業(yè)成本明顯下降。
本發(fā)明屬于石油地質(zhì)鉆探設(shè)備領(lǐng)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(nèi)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(nèi)筒和巖心爪在所述的取芯工具外殼內(nèi)部由上至下依次通過螺紋固定連接,其中,主活塞的上端設(shè)置有與所述的割芯球配合的密封面,主活塞的側(cè)面通過銷釘與上接頭固定連接,所述的懸掛軸承組件的結(jié)構(gòu)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(cè)面設(shè)置有供鉆井液通過的過液孔。本發(fā)明是專門針對(duì)淺層的軟地層、不成巖地層和破碎地層而設(shè)計(jì)的,解決了現(xiàn)有的取芯工具淺層取芯成功率低的問題。
本發(fā)明公開了一種土木工程結(jié)構(gòu)健康狀態(tài)遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng),設(shè)置控制器、溫度傳感器、濕度傳感器、激光傳感器、移動(dòng)探傷探頭、信號(hào)屏蔽裝置、遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)、通訊系統(tǒng)、移動(dòng)傳輸裝置、測點(diǎn)裝置、信號(hào)放大裝置、測控裝置;能夠進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控,同時(shí)移動(dòng)探傷探頭能夠根據(jù)遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)計(jì)算的危險(xiǎn)結(jié)果進(jìn)行人為的探傷;采用激光反射接受裝置或光纖信號(hào)的傳導(dǎo)進(jìn)行土木工程結(jié)構(gòu)振動(dòng)、偏移的監(jiān)測,靈敏度高,信號(hào)經(jīng)過放大以及異類信號(hào)的濾波后,能夠有效消除有如天氣、地質(zhì)等因素的影響,能準(zhǔn)確的對(duì)土木工程結(jié)構(gòu)的健康狀態(tài)進(jìn)行評(píng)價(jià)。本發(fā)明比較簡單,具有良好的適用性,能夠及時(shí)掌握土木工程的健康狀況,并且能夠根據(jù)潛在的危險(xiǎn)進(jìn)行移動(dòng)探傷分析,保證工程的安全。
一種排式水平井混相驅(qū)開采天然氣水合物的方法,屬于天然氣水合物的開采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合地質(zhì)資料,對(duì)目標(biāo)儲(chǔ)藏布置排式水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實(shí)施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,隨后在注入井布置地面供給系統(tǒng)及井下注入系統(tǒng),通過注入井對(duì)天然氣水合物儲(chǔ)藏分段注入二氧化碳和化學(xué)劑,并從生產(chǎn)井對(duì)天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于滲透率低、連通性差、儲(chǔ)藏薄、天然氣水合物飽和度低的儲(chǔ)藏,通過向目標(biāo)儲(chǔ)藏布置排式分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲(chǔ)量,通過注入井分段注入二氧化碳和化學(xué)劑實(shí)施開采,可提高采氣效率、提高最終采收率,增加經(jīng)濟(jì)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(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合地質(zhì)資料,對(duì)目標(biāo)儲(chǔ)藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實(shí)施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,降壓開采后對(duì)水平井實(shí)施壓裂作業(yè),隨后在注水井布置地面供給系統(tǒng)及井下注水系統(tǒng),通過注水井對(duì)天然氣水合物儲(chǔ)藏注入驅(qū)替水,并從生產(chǎn)井對(duì)天然氣及地層水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于連通性差、儲(chǔ)藏厚、天然氣水合物飽和度低的儲(chǔ)藏,通過注入表層海水及添加劑對(duì)儲(chǔ)藏進(jìn)行開發(fā),表層海水具有一定溫度,可促使天然氣水合物分解,以實(shí)現(xiàn)天然氣水合物儲(chǔ)藏最優(yōu)化開采,提高采氣效率,且成本較低,可增加經(jīng)濟(jì)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(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合地質(zhì)資料,對(duì)目標(biāo)儲(chǔ)藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實(shí)施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,降壓開采后對(duì)水平井實(shí)施壓裂作業(yè),隨后在注水井布置地面供給系統(tǒng)及井下可移動(dòng)式電加熱系統(tǒng),通過注水井對(duì)天然氣水合物儲(chǔ)藏注入熱水,并從生產(chǎn)井對(duì)天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于連通性差、儲(chǔ)藏厚、天然氣水合物飽和度低的儲(chǔ)藏,使用井下可移動(dòng)式電加熱系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)式加熱儲(chǔ)藏,通過改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,實(shí)現(xiàn)天然氣水合物儲(chǔ)藏最優(yōu)化開采,可提高采氣效率,增加經(jīng)濟(jì)效益。
一種叢式水平井網(wǎng)混相熱流體重力泄油采油方法,涉及油田采油技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合混相熱流體采油機(jī)理和地質(zhì)資料,對(duì)目標(biāo)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(dòng)用原油儲(chǔ)量,叢式水平井布置完成后進(jìn)行配套完井作業(yè),完井后,在叢式水平注入井內(nèi)布置井下混相熱流體發(fā)生器,并布置配套的地面供給系統(tǒng),隨后井下生成混相熱流體進(jìn)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(duì)原油改質(zhì),減少原油中重質(zhì)、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)的含量,起到降低原油粘度、增加其流動(dòng)性的作用,本方法可以應(yīng)用于常規(guī)采油方法難以動(dòng)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(fā)明涉及油層地質(zhì)技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種利用干擾試井理論評(píng)價(jià)壓裂裂縫方法。該方法包括調(diào)查壓驅(qū)井與周圍鄰井的連通情況,采集壓驅(qū)井固井質(zhì)量、壓驅(qū)目的層位、動(dòng)態(tài)生產(chǎn)信息以及沉積相帶圖;確定壓驅(qū)壓力實(shí)時(shí)監(jiān)測井;確定壓力實(shí)時(shí)監(jiān)測井油藏中部深度、監(jiān)測井與壓驅(qū)井之間的距離、動(dòng)態(tài)生產(chǎn)情況、生產(chǎn)管柱、井口及井場情況,確定測試方式為壓力計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)測;制定實(shí)時(shí)監(jiān)測方案,確定測試施工步驟及要求;壓驅(qū)過程中鄰井壓力實(shí)時(shí)監(jiān)測原始資料驗(yàn)收;監(jiān)測井壓力曲線,進(jìn)行壓驅(qū)干擾時(shí)滯分析;根據(jù)壓驅(qū)干擾時(shí)滯解釋結(jié)果進(jìn)行壓驅(qū)裂縫評(píng)價(jià)。本發(fā)明提供的裂縫方法,利用干擾試井原理,通過監(jiān)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(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合地質(zhì)資料,對(duì)目標(biāo)儲(chǔ)藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實(shí)施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,隨后在注水井布置地面供給系統(tǒng)及隔熱油管加熱系統(tǒng),通過注水井對(duì)天然氣水合物儲(chǔ)藏注入熱水,并從生產(chǎn)井對(duì)天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明通過向目標(biāo)儲(chǔ)藏布置平行分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲(chǔ)量,使用隔熱油管加熱系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)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(jīng)濟(jì)效益。
本發(fā)明公開了一種改性石油膠顆粒復(fù)合調(diào)剖堵水劑及多輪次雙向調(diào)堵技術(shù),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(jī)鉻交聯(lián)劑、硫脲組成的C劑;多輪次雙向調(diào)堵技術(shù)是根據(jù)油田不同區(qū)塊地質(zhì)特征、狀態(tài),產(chǎn)油情況,開展的一種多輪次雙向調(diào)堵措施;堵水劑與調(diào)堵技術(shù)配合,解決常規(guī)調(diào)剖堵水劑強(qiáng)度低,抗沖刷能力、抗剪切性不好的問題,對(duì)剩余油進(jìn)一步挖潛,降低油井的含水比,改善注水驅(qū)替效果,滿足油田生產(chǎn)需要。
本發(fā)明涉及的是一種基于動(dòng)靜態(tài)數(shù)據(jù)約束的高耗水層帶識(shí)別方法,它包括:一、高耗水井點(diǎn)識(shí)別方法;二、高耗水層段識(shí)別方法;三、高耗水區(qū)帶識(shí)別方法,將地層假想為平面上串聯(lián),垂向上并聯(lián)的電路,以滲流力學(xué)理論和油藏工程為基礎(chǔ),采用達(dá)西公式和水電相似性原理,計(jì)算任一小層、任一注采井間的注水強(qiáng)度,進(jìn)而判斷出優(yōu)勢水流分布;四、綜合高耗水井點(diǎn)、高耗水層段、高耗水區(qū)帶識(shí)別結(jié)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(shí)別結(jié)果;五、結(jié)合儲(chǔ)層構(gòu)型識(shí)別成果,建立高耗水層帶三維地質(zhì)模型。本發(fā)明彌補(bǔ)了單一靜態(tài)資料或者動(dòng)態(tài)資料在高耗水層帶識(shí)別中所面臨的局限性,能夠更加準(zhǔn)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(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合地質(zhì)資料,對(duì)目標(biāo)儲(chǔ)藏布置排式水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實(shí)施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,降壓開采后對(duì)水平井實(shí)施壓裂作業(yè),隨后在注水井布置地面供給系統(tǒng)及井下可移動(dòng)式電加熱系統(tǒng),通過注水井對(duì)天然氣水合物儲(chǔ)藏注入熱水,并從生產(chǎn)井對(duì)天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于連通性差、儲(chǔ)藏厚、天然氣水合物飽和度低的儲(chǔ)藏,使用井下可移動(dòng)式電加熱系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)式加熱儲(chǔ)藏,通過改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,實(shí)現(xiàn)天然氣水合物儲(chǔ)藏最優(yōu)化開采,可提高采氣效率,增加經(jīng)濟(jì)效益。
本發(fā)明公開了一種油田產(chǎn)量的預(yù)測方法,包括以下步驟:第一步,考察油田的地質(zhì)情況,得到油田基礎(chǔ)數(shù)據(jù);第二步,根據(jù)第一步中的數(shù)據(jù),根據(jù)公式計(jì)算出該油田的聚驅(qū)控制程度;第三步,根據(jù)第一步和第二步的數(shù)據(jù),采用公式計(jì)算出開采量,以此作為油田產(chǎn)量的預(yù)測值。該方法計(jì)算簡便,準(zhǔn)確度高。
本發(fā)明涉及一種石油地質(zhì)測井用的熱源流量計(jì),含有熱源電子線路(2)、接箍(6)、伽瑪探測器(7)的外殼。它在該外殼上于熱源電子線路(2)、接箍(6)之間連接熱傳導(dǎo)柱體(4),在此柱體(4)軸向上布若干孔裝溫敏探測器(8);并在柱體(4)的兩端上裝絕緣柱體(3,5)。本發(fā)明采用高溫元件完成整體電路的組合,由于受井下儀器體積的限制,合理的設(shè)計(jì)井下記錄線路是比較主要的,既能做到整體變換的需求,又能長時(shí)間可靠的工作。
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