一种面向构造控制型花岗岩体高波数阻抗地震成像方法

    公开(公告)号:CN117590463A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311454264.X

    申请日:2023-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种面向构造控制型花岗岩体高波数阻抗地震成像方法,涉及地质勘探技术领域,包括以下步骤:步骤S1:获取输入参数,获取的参数包括P波速度参数场、观测炮记录;步骤S1包括:步骤S101:计划制定,根据研究区域和目标制定相关的计划;步骤S102:设备布置,部署相关的地震仪器以及传感器;步骤S103:数据采集,通过步骤S102中部署的设备对相关数据进行采集并记录。本发明能够解决传统互相关逆时偏移成像方法产生的低波数伪影问题,进而产生更加清晰的成像结果,开发面向构造控制型深部高温花岗岩体高波数阻抗地震成像技术,为复杂构造区的地震资料处理和后续地震解释工作提供高精度成像的理论依据和技术支持。

    固井用铝酸盐水泥两性离子聚合物缓凝剂的组成、制备及应用

    公开(公告)号:CN115043977B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202210717771.7

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种固井用铝酸盐水泥两性离子聚合物缓凝剂的组成、制备及应用。该两性聚合物缓凝剂合成单体有:2‑丙烯基酰胺基‑2‑甲基丙磺酸(AMPS)、马来酸(MA)、对苯乙烯磺酸钠(SSS)、阳离子单体。两性离子聚合物缓凝剂含有式1所示的构成单元A、式2所示的构成单元B、式3所示的构成单元C和式4所示的构成单元D。本发明的两性离子聚合物缓凝剂能够显著延长铝酸盐水泥浆的稠化时间,稠化过程中稠度变化正常,不会出现异常胶凝现象,同时直角稠化现象明显,能够保证固井施工时间和安全,有效解决了现有技术中铝酸盐水泥固井施工稠化时间不易调节、稠度变化不稳定性、施工风险高等问题。#imgabs0#

    用于研究气侵后裂缝内气液交换情况的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN114075975B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210057759.8

    申请日:2022-01-19

    Abstract: 本发明提出了用于研究气侵后裂缝内气液交换情况的实验装置及方法,包括模拟裂缝部分、模拟井筒部分及气体输入部分;模拟井筒部分包含透明的薄壁井筒,薄壁井筒内部活动设有内筒;薄壁井筒的筒壁上开设有第一裂缝;薄壁井筒上具有刻度;内筒的筒壁开设有第二裂缝;模拟裂缝部分包括气体置换显示装置,气体置换显示装置包括壳体,壳体与薄壁井筒相连接;壳体内部设置有空腔,空腔中形成有模拟裂缝,模拟裂缝由位于空腔中的连杆机构形成,连杆机构包围的空间为气体可进入范围,即裂缝空间。壳体外壁还设有用于对连杆机构进行定位的固定装置;短杆开设有进气孔,进气孔与气体输入部分相连。本发明结构简单,易于操作,实验成本低,结果可视性好。

    低温协同水化增效的低热早强水泥浆体系组成与应用

    公开(公告)号:CN113511850A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110955569.3

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种低温协同水化增效的低热早强水泥浆体系组成与应用,其中低热早强水泥浆体系按重量计,包括:油井水泥100份,低水化热活性胶凝材料70~100份,水化硅酸钙‑聚羧酸醚纳米复合早强剂3.2~6.3份,低温激活剂1.8~5.4,降失水剂0.7~1.3份,分散剂0.3~0.6份,消泡剂0.2~1.0份,空心玻璃微珠15~20份,水60~92份。本发明的水泥浆体系在选取低水化热活性胶凝材料的基础上,采用水化硅酸钙‑聚羧酸醚纳米复合早强剂与低温激活剂,两者协同增效,共同促进水泥石在养护龄期内的抗压强度,具有水化放热小、早期强度高等特点,同时兼具密度可调、稠化时间可调、流变性能好、滤失量少、候凝时间短等优点,适用于海洋深水表层和水合物层固井,为海洋油气资源开发奠定了坚实基础。

    一种针对储层原油原位裂解成气的识别方法及其设备

    公开(公告)号:CN113092734A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110299313.1

    申请日:2021-03-21

    Abstract: 本说明书实施例公开了一种针对储层原油原位裂解成气的识别方法及其设备。通过本发明实施例所提供的方案,获取储层原油层中的岩石样本所制作得到的流体包裹体组合;确定所述流体包裹体组合中所包含的岩相学特征,根据所述岩相学特征确定所述流体包裹体组合的类型,根据所述类型确定所述储层原油层是否发生了原油原位裂解以及确定原油原位裂解的程度。从而只需应用流体包裹体的岩相学观察和激光拉曼光谱分析即可对储层中的原油是否发生过原位裂解进行判别,以及,巧妙地避免了获取准确的地球化学数据的复杂性,从流体包裹体记录原始流体现今赋存状态的角度去推断其储层中的原油是否发生过原位裂解,简单高效。

    一种针对储层原油原位裂解成气的识别方法及其设备

    公开(公告)号:CN113092734B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202110299313.1

    申请日:2021-03-21

    Abstract: 本说明书实施例公开了一种针对储层原油原位裂解成气的识别方法及其设备。通过本发明实施例所提供的方案,获取储层原油层中的岩石样本所制作得到的流体包裹体组合;确定所述流体包裹体组合中所包含的岩相学特征,根据所述岩相学特征确定所述流体包裹体组合的类型,根据所述类型确定所述储层原油层是否发生了原油原位裂解以及确定原油原位裂解的程度。从而只需应用流体包裹体的岩相学观察和激光拉曼光谱分析即可对储层中的原油是否发生过原位裂解进行判别,以及,巧妙地避免了获取准确的地球化学数据的复杂性,从流体包裹体记录原始流体现今赋存状态的角度去推断其储层中的原油是否发生过原位裂解,简单高效。

    适用于低中温固井环境的耐极端超高温水泥浆体系材料组成及应用

    公开(公告)号:CN119822761A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510018666.8

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 本发明涉及一种适用于低中温固井环境的耐极端超高温水泥浆体系材料组成及应用,按重量份计,各组份组成比例为:各组份组成比例为耐极端超高温水泥胶凝材料100份,抗高温强度稳定剂25‑33份,缓凝剂2‑8份,降失水剂6‑10份,增韧材料0.4‑1.0份,减阻剂1.0‑1.8份,消泡剂3‑6份,水35‑48份。本发明提供一种适用于低中温固井环境的耐极端超高温水泥浆体系及其配套外加剂,针对浅层稠油蒸汽吞吐及火烧油层、页岩油原位转化、煤炭地下气化等特殊资源开放方式的非常规浅层井,瞄准其固井水泥浆水泥快速泵入,低温下形成强度,耐极端高温作业的特殊要求,解决了固井水泥反应时间长,早期强度低,后期强度倒退,高温下强度低、开裂问题,具有低温早强耐高温特点,为极端高温浅层井固井提供了一种可靠有效具有针对性的水泥浆固井体系。

    一种适用于宽温度范围的高性能低密度水泥浆体系组成及应用

    公开(公告)号:CN119822694A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510015649.9

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 本发明属于石油工程中固井作业领域,本发明公开了一种适用于宽温度范围的高性能低密度水泥浆体系及应用。本发明所述的水泥浆体系包括按重量计的组分:油井G级水泥100份,改性中空玻璃微珠20~28份,水化进程调节剂3~15份,晶型转变抑制剂5~10份,减阻剂1~2份,降失水剂3~6份,缓凝剂3~4份,消泡剂0.2~1.0份和水44~54份;本发明公开的适用于宽温度范围条件的高性能低密度水泥浆体系,水泥浆流动性好,稠化时间可调,通过缓凝剂与降失水剂的配套使用,解决了宽温度范围条件下顶部水泥浆强度发展缓慢问题,长期强度发展稳定,水泥石内部微观结构致密,可满足工程需求,有效保证固井工程安全及工程质量。

    一种基于脉冲中子减速与扩散双物理过程的水淹识别方法

    公开(公告)号:CN119535620A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202510090293.5

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲中子减速与扩散双物理过程的水淹识别方法,属于地球物理测井及油田开发技术领域,采用由D‑T可控中子管源、双源距热中子探测器组成的脉冲中子探测系统,提取热中子计数比和宏观俘获截面快速实现储层水淹评价,该方法基于中子与地层元素原子核发生的非弹性散射、弹性散射及辐射俘获等相互作用过程,利用中子的减速过程与地层中含氢量密切相关,而扩散过程主要受到地层俘获能力影响的特性,通过综合两种物理过程构造出新参数,显著提高对储层水淹的响应程度。该方法具有较高的解释符合率,能够消除地层水矿化度和孔隙度对水淹层评价的影响,可为脉冲中子寿命测井快速准确识别储层水淹情况提供理论依据和技术支持。

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