一种肩部圆弧型PDC钻头,包括上体和下体,上体上端设有螺纹,下体上设有切削齿,上体和下体中心设有水眼,该水眼上部为直孔,下部呈放射状倾斜,其特征在于所述上体和下体为一次加工完成的肩部为圆弧过度的整体式结构,形成钢体PDC钻头。本发明采用一体式结构,可一次性加工成型,肩部呈圆弧过度,具有改善钻井液在井底的流场、有利于冷却切削齿、减少岩屑在井底的重复破碎、有利于岩屑录井、有效防止钻头泥包、减小钻头与岩屑相互作用产生的扭矩、加工工序少、难度小、精度高、质量好、钻头钻井起出时速度快、效率高、成本低等特点,广泛在地质勘探、石油钻井和类似场所应用。
一种利用电流聚焦测量井孔周围介质电阻率的双侧向与微侧向组合测井仪器。其技术方案是由双侧向电极系、双侧向电子线路部分、双侧向绝缘短节、微侧向电极系、微侧向电子线路部分和微侧向绝缘短节组成。其中的双侧向电极系包括一个主电极,并以主电极为中心,和相互对称的监督电极、屏蔽电极、辅助监督电极以及回路电极组成。微侧向电极系包括一个主电极,并以主电极为中心,和相互对称的监督电极、屏蔽电极以及回路电极组成。本实用新型的重点设计部分是电极系的结构布局,双侧向和微侧向采用各自独立的全对称电极系结构,用于地层的含油饱和度、渗透率、钻井液侵入、油层厚度的计算,是油田勘探开发中重要的钻井地质导向和测井地质评价测量仪器。
本实用新型涉及一种用于构造物理模拟试验前准备,完成试验砂箱模拟挤压、拉伸、变形地质构造的模拟试验的地震模拟试验装置。其包括砂箱、砂箱包括箱体、水平挡板、底部挡板,底部挡板为弹性材料板,水平挡板与箱体活动连接,水平挡板、底部挡板分别设有水平加力机构和底部加力机构。底部加力机构包括驱动电机、行星减速器、电动缸。水平加力机构包括驱动电机(5)、蜗轮蜗杆减速器(6)、丝杠(7)、丝母(8)、滑台(9)。采用上述结构以后,能够从不同角度不同方位对砂箱加力,从而模拟地质构造模型进行受力实验。
本实用新型是一种钻井泥浆在线取样器。属于石油地质勘探钻井泥浆在线气测录井技术领域。由机械部分和自动控制部分组成。其机械部分由引流管路、电动球形阀、软管、取样罐和溢流口组成。引流管路在最上部,其底部有八个泥浆取样口分别与其下面的八个电动球形阀连接。每个电动球形阀下面的出口都通过一根软管与一个取样罐连接。每个取样罐的上顶部都有一个溢流口。其自动控制部分由数据服务器、I/O控制卡、继电器卡和电动球形阀组成,并依次互相连接。该取样器能根据设定条件在线自动采集钻井泥浆样品,所采泥浆样品能与探井的井段深度精确地对应,能真实地反映井下地质情况。该取样器既可以单独在线工作,也可与综合录井仪相联使用。
本实用新型提供一种可燃冰岩心样品箱,属于地质录井技术领域,其结构包括单元储存罐和收纳单元储存罐的储存罐外箱;单元储存罐由保温桶体和保温密封盖构成,保温密封盖和保温桶体螺纹旋拧连接,保温密封盖的内缘上设置有桶盖密封圈,保温密封盖的盖顶中心固定设置有六棱紧固螺丝,六棱紧固螺丝上设置有桶盖活页提手,保温密封盖上设置有保温泄气阀,储存罐外箱设置为上敞口长方体箱形,储存罐外箱的箱壁设置有箱壁夹层腔,箱壁夹层腔内灌充有液氮,储存罐外箱的容纳腔设置有隔离栅。该可燃冰岩心样品箱是油气勘探地质录井专业的工作质量保证。它实现了可燃冰样品的有效存储,保存了可燃冰岩心样品的原始状态,确保了可燃冰样品的科学分析。
本实用新型公开了一种扭矩可控式油井钻探装置,属于石油钻探设备领域,主要解决目前传统钻探装置在遇到恶劣复杂地质时容易造成钻头与钻杆断裂的问题,其结构包括钻杆、挡板、调整螺栓、弹簧、钻头座、钻头、顶针、紧定螺栓、定位孔;钻杆为阶梯轴结构,钻头座尾端有容纳钻杆端部细轴的圆柱形空腔,顶针前端为半球形,顶针尾端面与弹簧一端接触,弹簧另一端与调整螺栓端面接触,调整螺栓通过与钻头座空腔侧壁的通孔的螺纹配合,挡板通过紧定螺栓固定在钻头座端面上,挡板内侧卡在钻杆粗轴与细轴接触位置的环形凹槽内;本实用新型使用过程中遇到恶劣地质转矩过大时钻杆与钻头会发生滑脱从而使钻杆与钻头不发生断裂。
本实用新型涉及石油设备领域的一种新型的多相位补偿无线随钻电阻率测井仪器。其技术方案是由发射接收线圈系、电子线路和装置线圈系及电子线路的无磁钻铤组成,其中的线圈系部分包括多组不同源距的对称式分布的发射线圈和两个置于线圈系中间部位的接收线圈构成,对称发射线圈的组数可在2~5组之间选择。本实用新型采用高频电磁波测量原理,通过合理的发射线圈结构设计,同时获得多条不同探测深度的地层电阻率测井曲线,用于地层的含油饱和度、渗透率、钻井液侵入、油层厚度的计算,是油田勘探开发中重要的钻井地质导向和随钻测井地质评价测量仪器。
本实用新型属电器领域的电缆产品,主要用于石油地质勘探中各种油气井的测井、取芯等作业,也可用于海洋调查、河流、港湾、水利水文测量、煤炭地质勘探、地热测井等。该电缆产品解决原电缆易被击穿、不易剥离、使用寿命短的缺陷。它是在绕包屏蔽层(6)外制有内层钢丝(2)与外层钢丝(1),在绕包屏蔽层(6)内安装有五根以上的铜绞合导体(3),铜绞合导体(3)包装有绝缘体(5),在线芯间隙填充半导电型填充线(4)。本实用新型的主要优点是保障了各类数据测量准确、使用方便、大大延长了电缆使用寿命、减少了各类事故的发生,提高经济效益明显。
钻井液分析化验仪器箱是仪器的专用箱属于石油钻井、煤炭地质等行业和部门现场化验泥浆性能、参数、水份、化学分析用。该仪器箱有效的解决了石油钻井、煤炭地质等行业和部门现场化验分析仪器的包装、存放、携带等问题。现场钻井液分析化验仪器箱一套五只,用不锈钢板材焊制而成,箱盖与箱体之间用卡扣连接,箱盖与箱体之间用箱带连接。单只仪器箱都按装有提手,箱体两侧安装把手,便于搬运;箱盖处按有锁扣,方便锁紧;箱体外侧由尼龙捆扎带通过自锁扣扎紧。满足现场使用。
本实用新型涉及一种用于构造物理模拟试验前准备,完成试验砂箱模拟挤压、拉伸、变形地质构造的模拟试验的构造物理模拟试验多方向加力装置。其包括砂箱、砂箱包括箱体、水平挡板、底部挡板,底部挡板为弹性材料板,水平挡板与箱体活动连接,水平挡板、底部挡板分别设有水平加力机构和底部加力机构。底部加力机构包括驱动电机、行星减速器、电动缸。水平加力机构包括驱动电机5、蜗轮蜗杆减速器6、丝杠7、丝母8、滑台9。采用上述结构以后,能够从不同角度不同方位对砂箱加力,从而模拟地质构造模型进行受力实验。
本发明提供一种基于照明能量最优的最大纵向距设计方法,该基于照明能量最优的最大纵向距设计方法包括:建立工区的三维地质模型,选择目的层,在该三维地质模型上进行模拟野外放炮,获取检波器接收的目的层照明能量;依次抽取每炮激发时每一条接收线上的检波器照明能量,分别计算接收总能量、效率能量及综合能量;根据计算的三种照明能量,建立最大纵向距与三种照明能量之间的优化模型,获取该炮最优的最大纵向距;以及统计不同部位的模拟放炮的最优的最大纵向距,综合各方面因素,选择最合适工区的最大纵向距。该基于照明能量最优的最大纵向距设计方法充分考虑了野外工区实际构造特征,优化出最适合工区最大纵向距,提高野外采集数据信噪比。
本发明涉及用于石油钻井行业中的翼肋伸缩式随钻密度测井仪,在钻铤上密封安装有密度探测器短节和伽马放射源,在钻铤表面上,与密度探测器短节在圆周方向左右相隔120°位置凹槽处各镶嵌一个伸缩翼肋,在仪器下部钻头(和马达)等工具产生的压降(内外压差)作用下,伸缩翼肋依靠活塞总成向外伸出,并利用井壁的反作用力,将探测器短节推靠至相对一侧的井壁上,实现贴井壁密度测量,在停泵的情况下,伸缩翼肋在回位弹簧的作用下收回。本发明所述的翼肋伸缩式随钻密度测井仪能够适用于不同井眼,保证仪器贴井壁测量,克服了泥浆、泥饼及复杂井眼结构对测量精度的影响,并提高仪器在井下的安全性,适用于随钻测井和地质导向钻井。
本发明属于构造地质学与石油地质学领域,公开了一种断陷盆地的古水深恢复方法,该方法包括:利用压实校正和现今厚度恢复地层古厚度;根据断层活动性分析,明确断层滑移距离恢复断点位置;依据面积守恒原理,恢复古岸线点位置;由恢复的所述断点和所述古岸线点位置计算得到古坡角;由所述古坡角和距离岸线水平距离计算得到古水深。本发明方法的建立充分考虑了如何恢复断点位置,包括上升盘地层遭受剥蚀和保留两种情况,对于古沉积盆地的沉积历史,确定沉积体系类型,评价生、储、盖层的条件等都有重要意义。
本发明属于石油地质勘探领域,涉及一种基于小波多尺度分析的天文地层旋回划分方法。所述方法包括以下步骤:步骤1.综合对比各类测井曲线特征,选取敏感测井曲线;步骤2.将测井数据进行频谱分析,找出受轨道参数控制的优势频率;步骤3.根据已知地层年代的时间控制点,求得目的层段地质历史时期天文轨道的理论曲线;步骤4.通过功率谱提取优势尺度因子,并在该尺度值下对测井曲线进行多尺度小波分解;步骤5.将小波分解结果与天文轨道理论曲线对比,选取可作为调谐的目标曲线来划分天文地层旋回。本发明方法提高了天文地层划分的效率及精度,降低了划分的成本,也提供了一种划分天文地层旋回的新途径。
本发明涉及一种石油工程中薄隔层注汽热采井完井方法,其技术方案是:包括以下步骤:1)先将特殊阀箍与管外封隔器装配好,完钻后根据油井地质情况设计完井管柱上的工具的长度和位置;2)固井车连接水泥头,进行固井;3)顶替碰压胶塞到固井鞋处碰压;4)套管内腔泄压,使井眼内的水泥浆通过单向阀进入腔体,推动活塞压缩活塞液缸;套管内腔升压一段时间,推动活塞压缩腔体,使腔体内的水泥浆通过单向阀进入通向管外封隔器腔体的流道,胀封套管外封隔器;5)重复步骤4,使管外封隔器充分胀封完成施工。有益效果是:实现了用井眼中的水泥浆胀封管外封隔器,没有改变固井工序、没有增加施工风险、没有增加工期,经济技术效益显着。
本发明涉及石油、地质钻头装置技术领域,具体涉及一种新型防堵PDC钻头及其使用方法包括钻头本体和立式钻井泵,所述立式钻井泵包括泵体罩、驱动电机和泵轮,所述驱动电机固定设置在泵体罩的上表面,所述驱动电机的输出轴伸入泵体罩的内腔与泵轮相连接,所述泵体罩的侧面连接有进水管,所述泵体罩的下表面连接有出水管;本发明在旋转空心轴与钻头体之间设置圆筒,圆筒外表面设置螺旋肋条,其螺旋肋条在随钻头体旋转的过程中,其螺旋肋条起到运输螺旋叶的作用,能够将沟道中被冲刷出的岩屑向上方运输,从而快速将岩屑排出,防止岩屑堆积,能够有效防止其钻头体被堵塞,其结构简单,防堵塞效果优异。
本发明属于油气及地球物理勘探领域,具体涉及一种基于Hessian矩阵约束的多道双极稀疏谱反演方法。所述方法包括以下步骤:估计地震子波波长确定时窗长度,将多道地震数据分割;提取时窗内地震子波;在时窗内构建基于Hessian矩阵约束的多道双极稀疏谱反演目标函数,计算该时窗内多道地震数据的反射系数;将各时窗中心反射系数结果沿时间顺序组合,得到多道地震数据的谱反演结果。本发明方法能够反映地层真实的接触关系,刻画地层真实的尖灭位置,提供高分辨率的、更加丰富的地质信息。在提高地震数据分辨率的同时,该方法能够保证多道数据中地层的横向连续性,能够提供更为准确、丰富的地质和储层信息。
本发明提供一种模拟微地震的弹性波正演方法,包括:步骤1,根据地质勘测的实际资料,分析岩石的性质,确定岩石破裂的模式,生成表达微地震源的矩张量矩阵;步骤2,建立所需勘探区域的地质速度场模型;步骤3,波动理论下,建立适用于描述微地震波场传播的弹性波波动方程;步骤4,在波动理论下,求解微地震弹性波波动方程,实现微地震的波场传播模拟;步骤5,模拟完成,输出微地震地面、井中多分量记录和纵横波的能量辐射模式。该模拟微地震的弹性波正演方法能够快速的得到较射线理论更精确的模拟结果,且信息量更为丰富,并为后续的特征规律分析、定位方法研究以及震源参数反演提供更好的技术手段和工具。
本说明书一个或多个实施例提供一种烃源岩排烃及油气运移、成藏的物理模拟装置,涉及石油天然气地质教学实验模拟研究设备技术领域,包括支架,支架上连接有翻转机构,以支撑连接模型主体,并转动调节倾角,模型主体内填设有地层模型,模型主体外周布设有注入点,注入点内贯穿连接有模拟注入管筒,模拟注入管筒插入地层模型内一端设有模拟爆破手雷,利用压实件预压实地层模型,再利用可视化结构封盖,选择不同部位的注入点连接模拟注入管筒,直至模拟爆破手雷处聚集压力达到突破压力值时,以向地层模型中突破注入,过程中透过可视化结构观察记录油气模拟运移,以实现模拟烃源岩生烃、排烃以及在不同地质构型下的运移、成藏规律。
本发明提供一种适用于断陷盆地陡坡带扇体顶面形变量的计算方法,包括:利用三维地震资料、实钻井资料及速度资料,计算扇体沉积之后上覆地层累积落差H;基于地质年代表计算扇体沉积之后累积的地质时间ΔT;通过垂直于断层走向的二维剖面确定断层真倾角α;综合落差、沉积时间及断层倾角,计算扇体沉积之后累积活动速率S;基于实钻井资料,利用扇体砂岩厚度与地层厚度的比值计算扇体砂岩百分含量P;利用累积断层活动速率S与扇体百分含量P的比值来量化表征扇体顶面形变量,并依据形变量的大小进行扇体顶面产状演化类型的划分。该方法全面的考虑了扇体形变量的主要影响因素,并进行了量化表征,方法合理,具有较广的推广应用价值。
本发明提供一种砂砾岩体扇间扇的识别方法,包括:步骤1,利用地震资料开展古地貌恢复,明确扇间扇发育的平面位置;步骤2,对扇间扇实钻井的测井与录井信息开展岩石学特征研究,明确扇间扇的岩相特征;步骤3,开展扇间扇实钻井的测井响应特征的研究,确定扇间扇的测井相特征;步骤4,基于地质研究及地震反射特征研究开展的砂砾岩体扇间扇沉积模式研究,建立扇间扇沉积模型;步骤5,针对扇间扇沉积模型进行正演地震记录特征模拟,得到砂砾岩体扇间扇的地震反射特征;步骤6,综合建立砂砾岩体扇间扇的地震地质识别量版。该砂砾岩体扇间扇的识别方法为砂砾岩体扇间扇的识别提供了一种简单易行的识别方法。
本发明属于非常规油气地质技术领域,公开了多尺度‑多期次‑定量表征页岩气保存条件的方法及系统,所述多尺度‑多期次‑定量表征页岩气保存条件的方法包括:基于三维地震、成像测井、岩心描述、薄片观测、扫描电镜和微米CT扫描明确不同尺度断裂‑裂缝发育分布特征,结合脉体充填期次、包裹体温度和盐度以及碳氧同位素,进而实现页岩气保存条件的定量评价。本发明综合地质、地球物理和地球化学等多种技术手段,建立了一种准确评价页岩气保存条件的方法,对于页岩资源潜力和气藏的商业价值评估具有重要意义。此外,本发明运用地层压力和页岩气井的实际生产数据对预测的页岩保存条件进行检验,通过判别和对比使得本发明更具可靠性。
本发明提供一种调节构造活动强度的定量描述方法,包括:步骤1,根据三维地震资料、测井资料、录井资料和分析化验资料确定与调节构造带相关的主断层或主构造的分布特征;步骤2,确定与调节构造带相关的主断层或主构造的活动强度;步骤3,根据三维地震资料、测井资料、录井资料和分析化验资料确定各关键时期调节构造带在平面上的几何特征;步骤4,结合步骤3得到的结果确定调节构造带参与形变的地质体体积;步骤5,根据步骤2和步骤4得到的结果,计算得出表征调节构造带活动强度的参数,即调解率。该方法反映了调节构造的活动性,表征其在不同地质时期,不同构造位置的活动强度特征,对指导类似构造位置的油气勘探具有深远的意义。
本发明提供一种通道压裂选井选层及动态参数优化设计方法,包括:搜集目标井的地层地质资料;建立通道压裂选井选层模型;提出通道压裂可行性判断准则;根据选井选层模型,利用地质资料及支撑剂物性参数计算目标井的通道压裂可行性系数;根据可行性准则,判断目标井的通道压裂可行性;基于工艺特征建立加砂液柱、中顶液柱与支撑剂分布之间的联系;给出中顶时间与加砂时间的合理比例,从而优化压裂工艺。该通道压裂选井选层及动态参数优化设计方法将支撑剂等因素的影响纳入通道压裂的选井模型,为判断目标井的通道压裂可行性及目标井与支撑剂的压裂配伍性提供了依据,对压裂脉冲间距的优化则保证了通道压裂工艺的高导流特性。
本发明公开了一种油田井下螺杆钻具,包括密封环、钻具本体、钻具马达、旋转万向轴、钻具和上半圈,所述钻具本体的内部安装有钻具马达,所述钻具马达的下方安装有驱动杆,所述旋转万向轴的下方安装有主传动轴,且主传动轴的下方安装有钻头,所述钻头的内部安装有减震弹簧,且减震弹簧的下方安装有地质探测仪,所述钻具马达的上方安装有稳定器,且稳定器的上方安装有旁通阀,所述钻具本体的上表面安装有密封环,所述密封环的两侧安装有粘贴垫,且粘贴垫的上方安装有上半圈。本发明通过转速调控器的输出端与地质探测仪的输入端电性连接,在工作时可以根据地址状况快速调节钻头的转动速度,避免钻头的损伤,还加快了钻具的工作效率。
本发明公开了一种基于深度卷积神经网络和随机森林的地震层位追踪方法,属于油气勘探领域中地震资料层位自动追踪技术。本发明的基于深度卷积神经网络和随机森林的地震层位追踪方法包括以下步骤:步骤1、地震资料增强处理;步骤2、层位样本标签构建与优选,建立样本库;步骤3、深度卷积神经网络训练及优化参数,获取目标地质层位地震数据高层特征;步骤4、基于深度卷积神经网络训练的高层特征和地震波形专业特征向量数据集,将深度卷积网络输出进行调整,接入随机森林分类器训练,构建分类树;步骤5、地震反射同向轴自动识别,根据分类树的结果识别同一层位同相轴并自动追踪。该发明的基于深度卷积神经网络和随机森林的地震层位追踪方法不仅能够进一步提高地震反射同向轴自动追踪精度,同时也大大提高层位追踪的效率,在油气勘探领域地质目标层位自动追踪方面具有很好的应用推广前景。
本发明提供一种零散砂体发育的多层砂岩油藏开发调整方法,包括:步骤1,进行精细油藏地质研究及地质建模;步骤2,建立数值模型;步骤3,运用数模、结合油藏工程方法进行剩余油分布研究;步骤4,进行多轮次层系轮替可行性研究;步骤5,评价层系轮替资源;步骤6,设计多轮层系轮替方案;步骤7,进行指标预测和经济评价,并实施方案。该零散砂体发育的多层砂岩油藏开发调整方法对于多层油藏特高含水后期提高储量控制程度、提高采油速度,具备较好的实用性,低油价条件下,能够经济有效提高特高含水后期多层油藏的采收率,为老油田稳产增产提供支撑。
本发明公开了一种复杂盆缘超剥带隐蔽圈闭边界的识别方法及识别系统,所述识别方法包括如下步骤:(1)以地震、钻井、测井和录井等资料为基础,分析、明确不整合面结构特征;(2)设计地质模型,正演模拟地震响应,沿层提取瞬时相位地震属性,对地震识别的地层超剥线进行刻画;(3)选择能反映地层超剥概念的地质模型,进行地震正演模拟,明确影响误差距离的主要因素;(4)建立地层超剥情况下误差距离公式;(5)结合根据地震属性识别的地层超剥线和误差距离,描述地层隐蔽圈闭边界。本发明可精确描述地震识别超剥线的位置,利用多模型正演模拟建立的外推公式,定量识别隐蔽圈闭的边界,有利于精确确定油气聚集边界,有效降低石油勘探风险。
本发明涉及一种油田地质勘探录井现场使用的PDC钻头与牙轮钻头互换时的地 层压力检测方法。其技术方案是:在钻井段以牙轮钻头为主时,将PDC钻头dc指数 换算成牙轮钻头dc指数,将钻井段以PDC钻头为主时,将牙轮钻头换算成PDC钻 头时的dc指数;其检测方法包括以下步骤:一:确定需校正井段的起始井深,即h1、 h2;二:确定井深h1前后一定距离内dc指数值的平均值,两者之差即为d1;三:确 定井深h2前后一定距离内dc指数值的平均值,两者之差即为d2;四:将h1、h2、d1、 d2代入公式求出校正井段内相应井深的dc指数校正值。本发明的有益效果是:在使 用PDC钻头时可达到与传统的dc指数检测方法同样的效果。
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