地磁法绘制等值线软件绘制的原理和方法?

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本发明涉及油气田勘探开发领域,尤其是一种水平井最优钻井轨迹预测方法。本发明通过动静态岩石力学转换,得到岩石三维力学参数场;通过岩心古地磁定向、成像测井以及阵列声波测井,确定天然裂缝组系以及产状分布;利用岩石三维力学参数场,进行现今应力场模拟;利用声发射实验模拟不同时期的古应力场,确定不同时期裂缝的发育概率;通过丼区的应力场模拟,模拟确定现今地应力的垂向分布;利用地应力、裂缝以及岩石力学垂向分布建立压裂裂缝等效扩展的垂向分层模型,预测压裂裂缝扩展方向;本发明结合水平井钻井方位以及水平井的动态资料验证压裂裂缝扩展方向的可靠性,实现不同区块压裂裂缝方向预测与水平井最优钻井轨迹设计。

本发明涉及油气田勘探开发领域,尤其是一种水平井最优钻井轨迹预测方法。

作为储层双重介质模型的重要组分,致密砂岩储层、页岩储层中的裂缝在油气运移和流体渗流中均起到重要的作用。裂缝的发育对油藏的形成或开发具有双重作用,一方面,相对于基质孔隙,裂缝具有很大的导流能力,为油气运移及流体渗流提供重要通道;另一方面,裂缝使得流体运动轨迹单一化,油气无法储集成藏或造成油井之间的水淹水窜。研究现今地应力场,可以为油田开发中注采井网的布置、调整和开发方案设计以及水平井钻井轨迹等提供科学的背景资料,尤其是可以对开发过程中地层物性的变化进行宏观把握,进而制定相应的储层保护措施。经过近百年的发展,对油气藏地应力的研究主要向系统化和多方法相互印证方面发展完善,并形成了构造行迹分析法、实验室岩心试验法、测井资料计算法、矿场应力测量法及地应力模拟法5类系统研究地应力的技术。在目前大多数油气田的开发中,通常都是多种方法综合应用,特别是测井资料计算及地应力数值模拟技术,相比其他方法更经济、快捷,所得结果空间连续性较好,也更与实际符合,目前应用最为广泛。

为了优质、快速和低成本得实现钻井、完井作业,并且最大限度地提高水平井产能,系统研究水平井轨迹对储层特征、水平井钻井、增产以及油气开发等至关重要。考虑到流体特征、储层物性等发育分布特征通常都已在油藏描述中进行了系统评价,基于储层特征的井眼轨迹设计已是目前油气藏工程设计的常规工作,因此本发明从压裂开发角度,考虑后期压裂改造实现待钻井的井眼轨迹优化。

本发明旨在解决上述问题,提供了一种水平井最优钻井轨迹预测方法,它解决了水平井钻井轨迹无法定量预测的问题。

本发明的技术方案为:一种水平井最优钻井轨迹预测方法,具体步骤如下:

第一步岩石样品力学实验确定静态力学参数,测井解释确定岩石的动态力学参数,通过动静态岩石力学转换,得到岩石三维力学参数场(图1);

通过岩石力学实验计算得到的岩石弹性模量、泊松比等力学等参数称为岩石静态力学参数,测井资料计算得到的岩石弹性模量、泊松比等力学参数称为岩石动态力学参数。综合利用岩石力学实验及测井资料计算,并通过单轴-三轴校正和动态-静态校正,确定研究区目的层位的岩石力学参数;岩石单轴-三轴压缩实验直接利用地下岩心,因此准确度、可信度高,但由于测试样品点少,所得结果直接用于数值模拟缺乏充足的理论依据;而且,断裂带附近岩石破碎严重,无法进行单轴-三轴压缩实验,断裂带的岩石力学参数也很难通过岩石力学实验获得。根据岩石力学相关理论认为,岩石的弹性模量E、泊松比μ等力学参数由声波测井纵波时差Δtp、横波时差Δts以及岩石密度ρ来求得。测井资料具有连续性好、成本低廉的优点,弥补岩石力学实验的不足。

首先将单轴压缩实验结果校正到三轴压缩实验条件下的结果,将结果在测井曲线上标定,将标定的动态力学参数与静态力学参数拟合,得到拟合函数,将连续的测井解释结果剖面校正为连续的静态岩石力学剖面,利用高斯序贯算法得到研究区目的层位的三维力学参数场,用于应力场数值模拟及储层裂缝预测。

第二步通过岩心、野外、薄片、扫描电镜、成像测井以及阵列声波测井,结合岩石周向岩石力学确定共轭裂缝是否两组都发育;进而确定天然裂缝组系以及产状分布(图1);

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  • 本发明提供一种基于摩擦纳米的圆球式地质钻探孔底振动频率传感器,包括底座、外球壳、内球壳和电路板,外球壳下部固定于底座上,内球壳放置于外球壳内部,内球壳表面覆盖有金属片,内球壳上方设有摩擦材料膜,摩擦材料膜张紧且边缘固定于外球壳内壁,电路板设置于外球壳内,电路板分别连接金属片和摩擦材料膜,底座用于连接钻杆,钻杆振动使内球壳在外球壳内部振动,金属片与摩擦材料膜摩擦生电产生电流信号,电路板监测该电流信号,并根据电流信号计算出钻杆的振动频率。本发明的有益效果:根据摩擦材料摩擦生电原理,通过测量摩擦材料膜与金属片摩擦生电频率确定钻杆振动频率。
  • 本发明属于地质勘探技术领域,公开了一种煤层气钻井甲烷浓度探测仪,包括:测量短节以及位于测量短节内的数据采集存储系统;数据采集系统包括:甲烷传感器、数据处理芯片以及数据存储模块;甲烷传感器固定在测量短节上,通过数据处理芯片与数据存储模块相连;测量短节包括:主轴、电池仓、电路盒和传感器座;主轴上开设孔槽,电池仓固定在孔槽内;电路盒固定在孔槽内,数据处理芯片以及数据存储模块置于电池盒内,与电池仓连接;传感器座固定在孔槽内,甲烷传感器固定在传感器座上,与数据处理芯片相连。本发明提供了一种高可靠性,高稳定性的煤层气钻井甲烷浓度探测仪。
  • 本实用新型公开了一种井下工具试验装置,属于石油开采机械技术领域。井下工具试验装置包括试验井筒、内衬管、转换连接头、多个定位销、第一密封体、第二密封体和第一压环。该装置无需在内衬管的管口加工螺纹即可以将该内衬管安装在试验井筒内,保证了内衬管的强度。另外,转换连接头和内衬管一起放入试验井的承载段之后,可以通过第一密封体、第一压环和第二密封体将试验井筒的密封段和支撑端进行密封,这样,使得试验井筒的密封性也不受影响。并且,由于在该装置中没有通过气密封螺纹连接的方式进行连接的部件,因此在安装或拆卸的时候,无需专用设备,安装或拆卸过程省时省力。
  • 一种原油单井气液两相流量计量装置,包括外壳,所述外壳内设有气液分离器,所述气液分离器一侧与进油口相连,所述气液分离器上部通过管道与气体流量计相连,所述气体流量计与流量积算控制仪相连,所述气体流量计另一端与出油口相连,气液分离器上部与出油口之间设有压力测量部件,所述压力测量部件与流量积算控制仪相连,所述气液分离器下部与液体流量计相连,所述液体流量计另一端与出油口相连,所述液体流量计与流量积算控制仪相连,气液分离器下部与出油口之间还设有温度传感器和原油含水测定仪,二者都与流量积算控制仪相连。本实用新型可精准的计量原油单井中开采的原油,一体化和智能化程度高,满足现代化的生产需求。
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  • 本实用新型的一种光电检测自动量油装置属于油井产量测量领域,包括量筒,量筒外侧壁上下对应位置设有2个与被测容器相连通的法兰,量筒外侧壁上设有光电传感器Ⅰ和光电传感器Ⅱ,光电传感器Ⅰ包括光电发射管Ⅰ和光电接收管Ⅰ,光电传感器Ⅱ包括光电发射管Ⅱ、光电接收管Ⅱ,光电传感器Ⅰ和光电传感器Ⅱ内均设有光电转换器、放大器、跟随器和比较器,光电传感器Ⅰ和光电传感器Ⅱ分别产生的外部中断Ⅰ和外部中断Ⅱ连接至单片机,单片机连接至时钟芯片、移位寄存器和蜂鸣器。装置基于光电传感器和STC89C51单片机,光电传感器在液位计的外壁上通过检测筒内光强来实现对筒内液位的测量,利用单片机定时器计算出两个外部中断之间的时间间隔而计算单井产液量。
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  • 本发明涉及一种井下传感器系统,其包括形成网状网络的多个传感器单元,其即使在至少一些传感器单元在于地面平面处或海底平面处提供的数据采集的范围之外的情况下也能提供可靠的数据路径,其中,每个所述传感器单元均位于形成在套管与井孔壁部之间的被注水泥的环空中,并且至少一个所述传感器单元设置有用于检测环空中的水泥的水泥特性的检测器。此外,本发明涉及一种用于提供井下传感器系统的方法以及一种用于确定水泥特性的方法。
  • 本发明提供了一种页岩油水平井部署方法及装置,该方法包括获取目标区域的构造等值线数据和甜点分布数据;根据该构造等值线数据和该甜点分布数据,确定目标区域的水平井有利钻探区和待部署水平井的水平段分布区;在该水平段分布区内设置任一割线,并计算在上述水平井有利钻探区的范围内,该割线与各条构造等值线法线之间夹角的平均值,以及,该割线与各条构造等值线的交点和该割线与甜点分布数据的边界线交点的最大交点距离;根据该夹角的平均值和该最大交点距离,确定待部署水平井的走向;根据待部署水平井的走向,确定该待部署水平井的水平段的入窗点、控制点和完钻点。该方法可以实现断裂带页岩油水平井的定量化部署。
  • 本发明涉及油田采油计量技术领域,尤其涉及一种单井计量装置、单井及单井计量方法,单井计量装置安装于管道上,包括计量器、蓄能器和阀体,阀体设置于管道上,计量器的液口与沿井液流向位于阀体前方的管道连通,计量器的气口和蓄能器的气口连通。本发明安装在单井上时能够更加灵活及时的检测单井在预定时间段内的出液量,在不脱气的条件下计量单井产量,计量过程更加简单可靠,能够获知每个单井的出液量。计量完成后通过阀体和蓄能器的配合可实现计量器内井液自动回流到管道中,全程实现密闭计量,不会对大气与环境造成污染。并且能够根据不同单井的出液情况精确控制检测时长和时段,避免计量误差过大,导致计量结果不够准确有效。
  • 本实用新型涉及一种用于深水钻井的井下测试短节,属石油钻井工具技术领域。本实用新型包括外筒体、内筒体、端部挡环、应变传感器和电控主板,内筒体上通过端部挡环安装有外筒体,外筒体和内筒体之间设置有环空,环空内安装有应变传感器和电控主板,电控主板处的内筒体圆周上呈180°均布有多个电池槽,电池槽内活动安装有电池,电控主板分别与电池和应变传感器连接。本实用新型结构简单、设计合理,通过应变传感器、加速度传感器来测试钻头附近处钻柱的受力运动情况,并将测量结果记录存储在SD卡,对井下钻杆钻具在详细时间、温度记录情况下完成对其形变、速度的采集存储,便于起下钻后对钻杆已使用情况做详细分析,便于管控风险,提高安全系数。
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  • 基于累加原理测定本煤层单孔瓦斯微流量系统,包括瓦斯抽采管、联孔管、封孔管和微流量测试管,每个本煤层单孔均连接有一根所述的封孔管,若干根封孔管并排连接在联孔管上,联孔管的出气端与瓦斯抽采管的进气端连接;联孔管上设置有邻近瓦斯抽采管的总控制阀,微流量测试管与总控制阀并联设置,微流量测试管的两端分别连接在总控制阀进口侧和出口侧的联孔管上,微流量测试管上设置有测试控制阀和流量传感器。本实用新型基于累加法的原理,能够准确地测量出单个钻孔的瓦斯浓度、瓦斯流量及瓦斯纯流量,测试效果好,测试效率高,能够适应煤层中含水和钻孔内含有煤渣的复杂条件。
  • 本发明公开了一种自动选井计量装置及方法。装置包括多通选井模块、气液分离模块和计量模块,多通选井模块与气液分离模块连接,计量模块包括气路计量管线和液路计量管线,气液分离模块分别连接连接气路计量管线和液路计量管线,气液分离模块内设置有液位计,在液位达到上限值时连通液路计量管线,关闭气路计量管线,在液位达到下限值时连通气路计量管线,关闭液路计量管线,完成对产出液量和气量的计量。本发明根据液位反复切换气路计量管线和液路计量管线,由此往复计算油井产出液量和产出气量,从而计量出油井产量,计量更加准确,误差较小。测试过程中液位保持平衡,使得液量波动较小,减小测量误差。无需人工操作,劳动强度低。
  • 本发明属于煤层气钻井技术领域,公开了一种煤层气井场实时监测系统,包括:单片机最小系统电路、太阳能供电电路、抽油机监控单元、井口参数监控单元、井场参数监控单元、井下监控单元、井下管路监控单元、甲烷浓度监控单元及GSM模块;所述单片机最小系统电路的各端口设置供电优先级;所述抽油机监控单元、所述井口参数监控单元、所述井场参数监控单元、所述井下监控单元、所述井下管路监控单元、所述甲烷浓度监控单元的优先级为由低到高排列。本发明提供了一种高效的检测系统。
  • 本实用新型公开了一种石油测井电缆防磨装置,包括支撑杆、固定装置、连接杆、缓冲装置和导向装置,支撑杆对称设置在石油测井两侧,连接杆通过固定装置安装在支撑杆上,连接杆为伸缩杆,连接杆上设置有固定块,连接杆中间设置有缓冲装置,缓冲装置下方设置有导向装置,导向装置包括连接板、限位杆、转轴、转轮和缓冲橡胶垫,连接板安装在缓冲装置下方,限位杆对称设置在连接板两侧,限位杆之间对称设置有两个转轮,两个转轮相互贴近,转轮通过转轴安装在限位杆上,转轮上设置有凹槽,凹槽中设置有缓冲橡胶垫。本实用新型能够适应不同类型的石油测井,同时能够有效的保护电缆防止电缆磨损。
  • 本实用新型属于核测井仪器辅助用具技术领域,公开了一种带防护的密度装卸源工具,工具外管与钨镍铁屏蔽罩通过第二销钉连接;内轴与手柄通过第一销钉连接。本实用新型设置有钨镍铁屏蔽罩、工具外管、内轴和手柄,钨镍铁屏蔽罩采用圆柱体结构,圆柱体底部设计有足以屏蔽放射源伽马射线的厚度,大大减小了操作人员在抓源过程中被照射造成的人身伤害;内轴与工具头通过螺纹连接。本实用新型设置有工具头,工具头上兼容有螺纹头和六方头两个功能,避免了装卸源时频繁调换装卸源工具的方向,提高装卸源速度,减少装卸源时间。
  • 本发明提供一种钻具接头防断预警方法,本方法基于实际井眼轨迹和录井仪实时显示的大钩载荷、地面扭矩信息确定全井钻柱的受力特征,得到各井段钻具接头承受的轴向力、扭矩等信息,结合复杂载荷条件下钻具接头极限工作扭矩图版,快速确定并实时显示各井段钻具接头的工作状态(安全、警报、不安全),其中任何一个接头工作状态处于警报或不安全状态时,系统都将高亮预警,提示操作人员调整钻井参数。本发明可以根据钻进过程中钻柱的真实受力特征实时确定各井段钻具接头的工作状态,其对判断钻具接头所处工作状态是否安全,钻井作业参数是否需要调整有重要指导价值,对确保钻井作业安全具有十分重要的意义。
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  • 本发明提供一种基于摩擦纳米发电机的风车式气泡速度测量传感器,包括中空外壳、底板和电路板,外壳固定于底板上,底板上设有安装孔和进气孔,外壳内设支撑块、转轴、定子、转子和风车,转轴贯穿支撑块且可转动,所述转轴一端连接风车,风车竖直设置于安装孔内,且下方设有挡板,所述转轴另一端连接转子,转子设置于定子内,定子两端密封,定子内壁设有多个均匀设置的金属片,转子设有摩擦材料层,电路板分别连接所有金属片和摩擦材料层,电路板监测摩擦材料层与金属片摩擦生电频率并据此计算气泡上升速度。本发明的有益效果:通过对电信号进行检测确定摩擦生电频率,间接计算测得两相流气泡速度,传输信号简单,不存在信号失真情况。
  • 本实用新型公开了一种矿井筒监测装置,属于井下监测领域。矿井筒的内壁上沿轴向方向间隔开设有多圈环形卸压槽,该矿井筒监测装置包括:位于环形卸压槽内部的环形传力介质,环形传力介质的轴向高度小于环形泄压槽的轴向高度,以在两者之间形成环形安装槽;沿圆周方向间隔布设于环形安装槽的壁上的多个光纤光栅应变传感器;位于矿井筒外部,且与光纤光栅应变传感器连接的解调器;位于矿井筒外部,且通过电缆与解调器连接的数据采集仪。该装置可对矿井筒实现自动监测,简单且及时,通过环形传力介质及光纤光栅应变传感器,对监测环境的适应性强,抗干扰能力强,能实时且准确获取整个矿井筒井壁岩体的受力及变形情况,监测数据多样化。

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