本发明提供一种精确认识油藏开发效果的方法,该精确认识油藏开发效果的方法包括:步骤1,进行时移地震属性提取,优选并提取与测井响应相关性较好的地震属性;步骤2,进行偏最小二乘拟合回归分析;步骤3,对回归结果进行交叉验证;步骤4,确定多期测井渗透率预测结果,得到三个含水时期渗透率曲线。该精确认识油藏开发效果的方法能够方便、准确、快速有效的判断不同时间期次测井渗透率的预测结果,为高含水期的疏松砂岩油藏受注水冲刷影响造成储层物性发生变化的规律提供依据,为储层四维地质模型及数值模拟模型的建立提供指导。
本发明属于油田勘探技术领域,涉及一种基于动力学平衡原理的走滑断层垂向启闭性评价方法。所述方法包括:对研究区走滑断层的启闭性进行动力学表征;依据表征结果对所述走滑断层启闭性建立评价模型,并给出启闭性判识标准。本发明从断层结构强度、有效应力及流体动力三个主要方面剖析了启闭作用,并明确了动力学意义及量化表征,建立评价模型。本发明方法可适用于不同地质条件下的走滑断层的垂向启闭性评价;同时也适用于断层活动期与静止期启闭性的评价。适用范围广,评价准确性提高。
本发明提供一种基于深度融合模型的储层多分类预测方法,包括:步骤1:获取井震数据并进行预处理;步骤2:通过特征优选算法获得更能代表储层特征的属性输入模型;步骤3:通过卷积神经网络进行横向切片特征学习;步骤4:设计时序特征并输入到循环神经网络分支进行预测;步骤5:将深度特征数据输入到深度特征网络中进行训练;步骤6:使用特征交叉方式进行自动特征工程计算;步骤7:进行多分类储层预测,获得储层预测结果。该基于深度融合模型的储层多分类预测方法能够快速的进行地震多特征的储层预测,解决了由于地质构造的复杂性以及地震数据特征多样性和冗余性而导致的储层预测难度大,准确率低,耗费人力和资源过多的问题。
本发明属于地震资料数据处理技术领域,提供了一种建立三维速度模型的方法,包括:对采集的原始三维地震资料进行预处理;在共炮点道集和共检波点道集拾取局部相关反射波走时和斜率数据,形成观测数据空间;建立离散速度模型,形成模型空间,并给定初始离散速度模型;在当前速度模型中,用拾取的斜率数据分别计算从炮点和检波点向地下传播的初始射线方向,通过求解三维程函方程获得分别从炮点与检波点的射线路径、走时和对应的射线参数;建立反演目标函数及反演方程,求解获得对速度模型的修正量,更新速度模型;判断当前速度模型是否符合要求,若是,则输出当前速度模型,本发明效率高、对复杂地质构造和低信噪比资料有很强适应性。
本发明公开了一种用于石油开采的PDC钻头焊接检测装置及检测方法,涉及地质钻探设备技术领域,包括工作台,所述工作台的台面上设置有供PDC钻头放置的PDC钻头检测架,所述工作台的台面上且位于PDC钻头检测架的背面竖直设置有立板,所述立板的正面上固定设置有检测箱,所述检测箱的内部设置有PDC钻头的检测机构,所述检测箱的外部两侧固定设置有清洗腔和标记腔,所述工作台的两侧分别设置有送料传送带和出料传送带,本发明中通过在工作台的两侧分别设置有送料传送带和出料传送带,实现PDC钻头在焊接检测过程中的自动上料和检测后的自动出料,摒弃了传统的人工上料,自动化程度高,省时省力,降低了操作人员的工作强度。
本发明公开了一种基于差分定位的输电线路多维形变实时监测方法及系统,基准站加电测量或者增加测量频率,利用已知的基准站坐标实时更新自身经纬度信息,实时地将测量的载波相位观测值、伪距观测值、基准站坐标以RTCM格式或自定义格式通过4G网络传送给后台服务器;监测站以RTCM格式或自定义格式通过4G网络上传采集到的现场状态数据和处理客户端的命令至后台服务器;后台服务器接收基准站和监测站发送的信息,根据需要进行单系统或多系统联合解算;后台服务器根据基准站所在的三维位置换算为经纬度和海拔高度,得到监测站相对于基准站的位置信息完成实时监测。对复杂地质上输电线路铁塔的多维姿态实时监控,保证输电线路安全运行。
本发明提供一种三角洲沉积亚相数字化判别方法,包括:步骤1,建立三角洲沉积亚相岩电识别模板,进行单井相划分;步骤2,进行差异性分析,获取能够表征不同沉积亚相的差异特征参数;步骤3,利用蛛网图特征参数差异分析法,建立沉积亚相多元参数识别模板;步骤4,利用多元回归数学拟合方法将特征参数进行拟合,建立沉积亚相定量化判别函数;步骤5,将函数值与单井相进行相关性分析,定义不同沉积亚相函数值门槛范围;步骤6,输入实钻井特征参数,得到三角洲沉积亚相数字化平面图。该三角洲沉积亚相数字化判别方法利用多元回归法建立沉积相数字化判别函数,结合地质认识确定明确的沉积亚相边界门槛,从而进行精确的沉积亚相划分。
本发明公开了一种气井压回法压井时机的确定方法,包括以下步骤:通过地质录井和邻井资料收集地层岩石和流体物性参数;通过收集的数据,由公式绘制气井的IPR曲线;绘制井筒气体产量和井底压力关系的OPR曲线;在同一坐标系绘制IPR曲线和OPR曲线;计算允许最大关井时间;计算关井后某时刻开始压井的井口压力函数;求取井口最大压力;判断压井开始的最晚时间。该方法适于气井井喷无法循环压井,采用压回法进行压井的情况,能计算关井后使用压回法成功压井的最晚压井时间,从而消除压井过程中产生的井口压力超出最大许用井口压力的风险,为压井的成功提供理论指导。该方法计算过程不复杂,操作工艺较简单,适合现场使用。
本发明公开了一种振冲导流挤密工艺,包括地质勘察、测量放线、铺排水板、挖排水沟、振冲、挤密、高真空排水七个工艺步骤。本发明结构简单,方法便捷,在传统排水固结的基础上,融入振冲和挤密的机理,采用专用宽履带振冲挤密设备,依次通过振冲、导流和挤密三道工序,人为增大孔隙水压力,迫使孔隙水沿排水板排出而固结,同时在浅层形成高承载力和高密实度的“硬壳层”,通过高真空排水促使软弱地基快速沉降、固结,使浅层软弱地基迅速排水达到超固结,克服了目前国内外软弱地基处理常规方法的工期长、造价高、质量难控制和适用范围局限等缺陷,提供了一个有效、实用加固软土地基的方法。
本发明提供一种用于油气智能检测的机器学习训练样本扩充及评价方法,包括:对工区数据进行分类,明确储层类型;探究目的层储层段的声速主控因素,并基于此建立岩石物理模型;明确储层的地质特征,确定模型的扰动参数,并确定扰动参数的扰动范围;确定模型扰动参数的取值范围,合理选取取值步长,生成所需要的油气样本数据;将扩充样本与实际油气样本数据分别放入神经网络中进行训练测试,给出数据驱动测试准确率和模型驱动的测试准确率;构建样本可靠性函数。该用于油气智能检测的机器学习训练样本扩充及评价方法解决了油气智能检测中,油气训练样本不足问题,通过合理扩充油气训练样本,进而获得置信度更高的油气智能检测结果。
本发明提供一种描述稠油‑浅层气藏动态聚散成藏过程的方法,包括:步骤1,描述天然气如何生成及如何从油藏中脱出;步骤2,分析天然气从稠油油藏脱出到浅层气藏中聚集的运移和输导方式;步骤3,利用流体包裹体分析这些手段,推断天然气聚集成藏期;步骤4,利用温度、粘度、渗透率这些分析测试数据计算浅层天然气扩散系数,并在此基础上计算浅层气藏逸散半衰期;步骤5,根据产气条件、扩散速度、成藏时间、逸散半衰期这些预测浅层气藏有利埋深及原始气藏保存量。该描述稠油‑浅层气藏动态聚散成藏过程的方法可以根据研究工区稠油油藏规模、埋深、地质条件来描述或预测浅层气藏有利埋深及原始气藏保存量,对于浅层气藏勘探具有重要意义。
本发明提供一种基于目的层的地震勘探观测系统定量评价方法,包括:根据工区地质任务和技术要求设计观测系统参数;根据设计的观测系统参数和满覆盖次数边界建立炮点集、检波点集及炮检关系集;根据工区地震资料解释的层位数据建立所有目的层的模型;选择一个目的层,设置照明计算参数;根据设计的观测系统参数计算所选目的层每个面元的照明能量;统计目的层每个面元最大照明能量比;计算目的层面元照明能量均方差;计算设计的观测系统综合质量因子;根据需要选择其他目的层进行计算;根据计算的所有目的层观测系统综合质量因子,对观测系统做出评价。该方法对照明度能量进行细分,按照偏移距、方位角等多种进行综合评价。
本发明提供一种陆相湖盆泥页岩沉积体系划分方法,该陆相湖盆泥页岩沉积体系划分方法包括:步骤1,进行细粒物质沉积环境评价,以划分沉积体系或沉积相;步骤2,进行细粒沉积特征分析;步骤3,落实细粒沉积类型的空间分布特征;步骤4,分析沉积环境与细粒物质之间的内在联系,以确定细粒物质的沉积机理;步骤5,确定沉积体系方案;步骤6,建立沉积体系评价指标;步骤7,明确沉积体系空间展布。该陆相湖盆泥页岩沉积体系划分方法为页岩油勘探提供方向,为湖相泥页岩生烃‑成储‑成藏深入研究,提供相关理论支撑,同时对发展沉积学、储层地质学具有重要的理论意义。
一种膨胀固结型堵漏剂,其组成及含量,含量为重量份:硫铝酸钙膨胀剂0.5-2;聚丙烯纤维1-4;吸水膨胀型聚合物0.1-1;高吸水性树脂SAP1-5;膨化淀粉2-6;抗盐粘土2-6;碳酸钙20-40;高粘聚阴离子纤维素PAC-HV0.1-0.5;配制方法:将上述物质按其组份及含量,常温常压下,以常规配制方法依次加入捏合机中,混合搅拌均匀,待其干燥,粉碎成粒径为0.01mm–0.5mm的颗粒状制品。本发明具有膨胀率高,滞流能力、封堵能力、抗盐能力强、流动性、可泵性、凝结性好,工艺简单、施工安全快速、有效期长,原料来源广泛,堵漏成功率高等特点,广泛在石油、地质钻探中大孔道、地下河及大溶洞型漏失地层的堵漏工艺中应用。
本发明公开了一种湖泊沉积环境的综合量化恢复方法,步骤如下:(1)选择古气候、古盐度、氧化还原性、古物源和古水深作为恢复沉积环境的指标;(2)提取的岩心样本,并获得元素、全岩矿物和X荧光光谱元素数据;(3)应用SPSS软件,分别对古气候、古盐度和氧化还原性的指标进行Z标准化处理;(4)应用SPSS软件,分别对Z标准化处理后的古气候、古盐度和氧化还原性指标进行因子分析;(5)计算古物源因子和古水深因子;绘制沉积环境综合量化恢复图。本发明的方法能够在一定程度上克服单一恢复方法的局限性,同时使环境变化的趋势更加明显。整个方法可操作性强,解决了科研过程中的实际问题,为后续的地质研究提供基础,具有实际意义。
本发明公开了一种适用于石油、地质钻机钻井绞车刹车的液压控制装置,其不同之处是在原绞车的刹车传动杆上安装了一套液缸执行机构,该液缸执行机构是由一套液压换向机构来控制的。在刹车传动杆上开一键槽,通过键连接一曲柄,该曲柄由液缸驱动,控制液缸动作的是一个全液压转向器,通过转动安装在全液压转向器上的方向盘来为液缸供油,从而达到了对绞车实现遥控、改变操作方式、安全省力的目的。
本发明提供一种基于拟声波约束反演的三维断面封堵性预测方法,该基于拟声波约束反演的三维断面封堵性预测方法包括:步骤1,结合泥质含量曲线高频信息,对声波数据重构,在三维地质建模基础上得到拟波阻抗数据;步骤2,对拟波阻抗数据进行岩性标识转换为岩性信息,得到岩性阻抗数据;步骤3,在三维空间沿断层面上下两盘分别提取岩性阻抗;步骤4,对断层两盘进行能量相关,得到三维断面封堵性预测结果;步骤5,通过已知开发井数据定量分析,评价断面封堵性预测结果。该基于拟声波约束反演的三维断面封堵性预测方法在井数据较少情况下对断面封堵性预测的可靠程度高,具有更好的操作性,具有创新性、实用性,有利于推广。
本发明属于海底天然气水合物信息模拟技术领域,公开了一种海底天然气水合物露头及周边环境的仿真方法和系统,预先在VR设备或教学设备中存储海底水合物露头和周边环境的虚拟场景,利用多摄像头对用户进行视觉反应追踪,当视线停留时间大于预设时长时,则激活相应海底地形地貌特征模块、海底天然气水合物露头展示模块、水合物露头附近的冷泉区特征及生态群落展示模块、水合物原位采样系统工作画面展示模块及水合物原位生成实验画面展示模块。本发明能够直观、充满趣味地展示天然气水合物在海底的分布、周边的麻坑、冷泉特征及生态群落等信息,调动学生和体验者的积极性,在VR体验中掌握海底水合物露头的地质特征及周边环境信息。
本发明公开了一种防漏堵漏悬浮携带剂,由以下成分及其重量份组成:MMH正电胶0.1‑6份,三乙醇胺0.1‑5份,无水聚合醇0.3‑5份,液体硅酸钠0.1‑3份,海藻酸钠0.1‑5份,羧甲基淀粉1‑6份,羟丙基瓜胶1‑6份;配制时将上述各成分按其重量份在常温常压下依次加入容器中,混合搅拌均匀,形成稳定的液体制品。本发明原料来源广泛,工艺简单,施工安全,加入到堵漏浆中悬浮性能好,并具有很好的携带能力,使高浓度堵漏浆顺利进入漏失通道,防止因桥堵剂上浮固相材料下沉所造成的固液分离;在石油、地质钻探工艺中可广泛应用,特别适应于易跨塌掉块破碎地层的堵漏施工。
本发明提供一种用于伸展环境的构造转换带物理模拟实验装置和方法,该用于伸展环境的构造转换带物理模拟实验装置包括动力装置,实验箱和摄像机,该实验箱底部先铺置塑料薄膜或橡胶皮,以传递伸展应力,再在塑料薄膜或橡胶皮上铺设实验材料,该实验箱和该动力装置相对竖直放置,该动力装置置于该实验箱两侧,该动力装置在实验过程中进行水平移动,以模拟不同水平方向上的应力变化,该摄像机位于该实验箱的上方,记录实验过程。该用于伸展环境的构造转换带物理模拟实验装置和方法对构造转换带物理模拟实验过程的研究,能够为研究人员提供一种新的地质构造物理模拟装置和方法。
本发明涉及油气田开发地质领域,具体涉及一种低渗透砂岩油藏油水分布新模型构建方法。所述方法包括以下步骤:S1、确立目标油藏它源型浮力成藏模式的宏观层段;S2、分析确立成藏宏观层段储层的沉积相类型与相带特征;S3、沉积及构造与成藏研究的基础上确立目标油藏含油有效范围;S4、确立油藏各储层渗透率的展布特征;S5、以储层渗透率展布特征与相关行业标准为基础划分油藏储层渗透率分区;S6、按油藏储层渗透率分区结果,确定油藏是否含有油水环带优势发育区。本发明方法构建了低渗透砂岩岩性油藏常压浮力成藏模式下油水分布新模型,解决了实际含水高低与构造位置不一致的“油水关系矛盾”的问题,为油气勘探与滚动勘探提供重要理论支撑。
本发明公开了一种TRS-DFJC型填充剂,其组成及含量为重量份:石英粉10-15;硅酸钙10-20;油溶树脂15-25;淀粉1-3;橡胶粒20-30;沥青粉10-15;碳酸钙20-30;生物聚合物0.1-0.3;上述物质按其组份及含量,常温常压下,以常规配制方法依次加入溶器中,混合搅拌均匀,待其干燥,粉碎成0.05mm–0.8mm的颗粒状制品。本发明具有原料来源广泛,工艺科学简单、施工安全、填充效果好、封堵率高、堵漏成功率高的特点,广泛在石油、地质钻探工艺中应用,特别适应在裂缝性硬地层及溶洞型地层中应用。
本发明提供一种实现自喷的动力费投入和节省计算方法,该实现自喷的动力费投入和节省计算方法包括:步骤1,收集整理地质和开发参数;步骤2,计算目前与自喷功率差值;步骤3,建立注入压力与时间关系;步骤4,计算实现自喷需增加做功;步骤5,计算收回投入所需的时间。该实现自喷的动力费投入和节省计算方法,可以直观计算实现自喷开发需要的投入和将来能够节省的动力费,以及它们的关系,对于帮助油藏实施自喷开发调整决策具有重要的作用。
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。
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