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一种凝析气顶油藏的流体界面移动速度确定方法及装置
本发明提供一种凝析气顶油藏的流体界面移动速度确定方法及装置,所述方法包括:获取原始气顶区孔隙体积、当前气顶区孔隙体积、原始油环区孔隙体积和当前油环区孔隙体积;根据原始气顶区孔隙体积、当前气顶区孔隙体积、原始油环区孔隙体积、当前油环区孔隙体积、油气藏内岩石的总膨胀体积及凝析气顶油藏物质平衡方程,获得凝析气顶油藏的当前地层压力;根据屏障注入水侵入油环的体积和当前地层压力,获得油水界面移动速度,并根据屏障注入水侵入气顶的体积和当前地层压力获得气水界面移动速度。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的凝析气顶油藏的流体界面移动速度确定方法及装置,提高了流体界面移动速度的计算效率。
一种凝析气顶油藏的油气界面移动速度的确定方法及装置
本发明提供一种凝析气顶油藏的油气界面移动速度的确定方法及装置,所述方法包括:获取气顶区孔隙变化体积和油环区孔隙变化体积;根据所述气顶区孔隙变化体积、所述油环区孔隙变化体积、油气藏内岩石的总膨胀体积以及凝析气顶油藏物质平衡方程,获得凝析气顶油藏的当前地层压力;其中,所述凝析气顶油藏物质平衡方程是预设的;根据所述当前地层压力和气顶侵入体积,获得所述凝析气顶油藏的油气界面移动速度。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的凝析气顶油藏的油气界面移动速度的确定方法及装置,提高了凝析气顶油藏衰竭开采方式下的油气界面移动速度的计算效率。
一种富含水地层采动岩层内部移动的地面双裸孔联合监测方法
一种富含水地层采动岩层内部移动的地面双裸孔联合监测方法,根据煤层开采后预计形成的导水裂隙带高度范围,通过地面施工两个紧邻的裸孔,一个主要监测导水裂隙带以上岩层的运动情况,不需要进行钻孔防水,另一个主要监测导水裂隙带范围内岩层运动,富含水层段采用套管护孔方式隔离含水层,下部直至到最深的监测点,孔内监测仪器放置后,通过钢丝绳连接孔口的联合监测采集器,实现两个裸孔内部测点的联合监测,反映岩层内部运动的规律。该监测方法解决了富含水地层条件难以按照在同一个钻孔内安全实施岩层移动监测的难题,扩展了岩层移动裸孔监测的适用性。
一种利用游梁式抽油机电机电参计量油井产量的方法
本发明公开一种利用游梁式抽油机电机电参计量油井产量的方法,包括以下步骤:1)实测抽油机电机的运行电参和悬点载荷,建立电参、悬点载荷的跟随函数对应关系;2)通过监测运行电参捕捉抽油机光杆悬点载荷变化奇点,推测抽油泵充满系数;3)将充满系数乘以泵筒理论排量即为举升一个周期的油井产量,每天的举升冲次与单泵筒举升量的乘积即为初测单井日产量,再以计量器对油井计量确定油井漏失系数,实现油井产量修正后的准确计量。本发明直接由抽油机电动机电参进行油井产量计量;在电参获取抽油机电能消耗的基础上,获得油井产量数据,可以直接计算油井的系统效率,能够在计量抽油机电能消耗的同时,又能够计量产量,具有实际使用价值。
水平井室内渗流模拟试验装置及模拟试验方法
一种水平井室内渗流模拟试验装置及模拟试验方法,渗流砂槽为无盖中空长方体,沿长度方向隔板将分成控制性边界箱体和砂槽箱体,在隔板上设补给小孔,砂槽箱体中填充模拟地层材料,模拟地层材料中沿径向、切向埋设微型孔压力传感器,控制性边界箱体设有进液口、若干不同高度的溢流口以及刻度线,装有模拟流体,在进液口处设调节阀和缓流器,每个溢流口单独由阀门控制,恒流恒压泵向模拟地层补给流体,在砂槽箱体与隔板相对的侧壁设安装孔,安装孔装法兰盘,水平筛管和软管通过法兰盘对接,在水平筛管与软管中插入自由移动的尼龙管,尼龙管出口经软管入口伸出与隔膜泵连接,在靠近隔膜泵的尼龙管上安装流量传感器,水平筛管埋设在模拟地层材料中。
基于双层连续管双梯度钻井系统的井筒流动控制方法
本发明涉及一种基于双层连续管双梯度钻井系统的井筒流动控制方法,包括如下步骤:1)使钻井液通过深水钻井平台的钻井泵由双层连续管的环空进入井下举升泵中,经流道转换接头后进入双层连续管的内管,经井下工具组合的内管后通过钻头水眼进入井底,并在进入井底的过程中形成压力平衡;其中,井下工具组合的马达通过钻井液水力驱动,将水力能转化为机械能为井下举升泵和钻头旋转提供动力;2)钻井液从返回孔进入井下工具组合的环空,经流道转换接头进入双层连续管的内管,通过井下举升泵返回平台,并在返回的过程中形成压力平衡。本发明能够提高作业效率,减少井下复杂情况的发生,保障作业安全和降低作业成本。
一种地热与矿产资源共采方法
本发明属于地热与矿产资源开采技术领域,公开了一种地热与矿产资源共采方法,包括:1、确定地表移动带;2、在目标矿体的两端钻取注水井和抽水井;3、按照第二预设阈值的竖直间隔,钻取连接注水井和抽水井的弧形钻井;4、同一水平面内的相邻两个弧形钻井内注入高压水,形成裂隙面,并在裂隙面内支撑剂保持裂隙面的开度;5、重复步骤4,直至所有的弧形钻井处均形成有裂隙面,以使裂隙面和弧形钻井形成三维裂隙网;6、通过抽水井抽水,并向注水井内注水的方式开采地热资源;7、当目标矿体的温度低于第五预设阈值时,采用充填法开采目标矿体。实现了高温环境下地热和矿产的协同开采。
动态调节缝宽的支撑剂铺置可视化实验装置及其使用方法
本发明公开了动态调节缝宽的支撑剂铺置可视化实验装置及其使用方法,包括进料机构,所述进料机构用于制备混砂液并进行输送;所述进料机构的出料端连接有可视化平板裂缝,所述可视化平板裂缝是通过可视化平板(1)形成的,所述可视化平板(1)是由两个金属边框(3)和密封件(4)构成的,所述密封件(4)设置于两个金属边框(3)之间,所述金属边框(3)的框架内固定有强化玻璃(5);两个所述可视化平板(1)之间形成用于模拟压裂裂缝的可视化平板裂缝,所述可视化平板裂缝的宽度是由限位固定机构(2)进行调节的。本发明适用于多级加砂和变排量加砂的实验,为研究压裂过程中泵注参数对支撑剂输送规律的影响提供了一种更好的装置。
一种页岩气全电动自动化压裂作业设备及方法
本发明公开了一种页岩气全电动自动化压裂作业设备及方法,其中:35kV高压房从电网接入35kV高压电源;10kV高压房通过高压电缆与35kV高压房连接;电动压裂泵从变频电源房接入电源;储液罐分为清水储液罐和混配液储液罐,电动供液橇吸入口连接水源;清水储液罐与电动混配橇管道连接;混配液储液罐与电动混砂橇管道连接;电动混砂橇连接混配液储液罐和储砂罐;电动混砂橇与高低压管汇橇管道连接,电动压裂泵与高低压管汇橇管道连接。本发明通过实施页岩气全电动自动化压裂与原有作业模式相比,减少了井场占地面积;设备自动化程度高,减少设备操作人员。
一种压裂工具
本发明提供了一种压裂工具,属于压裂完井领域。压裂滑套在固井完井时随套管一起下入井内,每个压裂滑套对应一个所需压裂层段。智能镖体在地面利用电脑程序进行预设参数,压裂时通过井口投入并泵送,智能镖体每过一个压裂滑套产生一个电磁脉冲,智能镖体计数电磁脉冲个数而完成对压裂滑套的计数,根据预设参数控制智能镖体坐挂在对应压裂滑套内并在液压作用下打开该压裂孔的通道,此时的密封装置实现该压裂滑套与智能镖体的密封,压裂液强制通过压裂滑套压裂孔实现对应层段的压裂施工。本发明的这种电磁计数控制模式可以无限大数值,且压裂滑套和智能镖体尺寸规格统一,利于规模化批量生产、无限多层段压裂控制等生产制造和压裂施工优势。