一种精细恢复岩溶古地貌的方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107167853A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710403692.8

    申请日:2017-06-01

    IPC分类号: G01V11/00

    CPC分类号: G01V11/00

    摘要: 本发明公开了古地貌恢复技术领域的一种精细恢复岩溶古地貌的方法,该精细恢复岩溶古地貌的方法的具体步骤如下:S1:在古风化壳上覆地层中寻找一个比较准确的代表古海平面的地层沉积界面;S2:通过该沉积界面与风化壳间的地层厚度来求取风化壳上的地形的相对高低;S3:利用高分辨率层序地层学的方法对步骤S2中地形的相对高低进行分析;S4:构建地震剖面图;S5:对地震剖面图上的地震剖面特征进行解析,对岩溶古地貌进行修复,本发明对岩溶古地貌的修复形象、直观并且逼真,成本低,易于实现,古地貌的修复工作比较完整,同时考虑了地貌的后期构造影响,修复精度高。

    一种基于压力差转换系数的单井控制储量计算方法

    公开(公告)号:CN114611306A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210264929.X

    申请日:2022-03-17

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/14

    摘要: 本发明涉及一种基于压力差转换系数的单井控制储量计算方法,方法如下:假设单井控制储量初值,取值范围为[5000,10000];以单井控制储量初值作为单井控制储量迭代初值;依次获得平均地层压力、压力差转换系数及单井控制储量迭代终值;若单井控制储量迭代终值与单井控制储量迭代初值之间的相对误差绝对值≤0.01%,则以单井控制储量迭代终值作为单井控制储量。本发明通过对相邻时刻的拟压力差、拟压力的定义、天然气高压物性变化规律、物质平衡方程的综合研究,建立了一种基于压力差转换系数的单井控制储量计算方法,为快速评价气井单井控制储量提供了一种有效的方法,适合气田现场批量使用。

    一种岩溶型碳酸盐岩储层布井方法

    公开(公告)号:CN107237627A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710359995.4

    申请日:2017-05-20

    IPC分类号: E21B49/00

    CPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明公开了油气开采技术领域的一种岩溶型碳酸盐岩储层布井方法,该种岩溶型碳酸盐岩储层布井方法步骤如下:S1:首先选取地区奥陶系岩溶型储层作为布井对象;S2:提取和筛选碳酸盐岩岩溶型储集层反应敏感的多个参数;S3:通过应变量分析技术对多期构造运动产生的裂缝发育密度进行预测;S4:绘制原始奥陶系碳酸盐岩岩溶古地貌图;S5:利用奥陶系碳酸盐岩不同岩性段的波阻抗差异确定储层厚度和空间展布形态;S6:确定合理的评价指数,通过多种信息反映较为一致的岩溶型储集层为发育区带;S7:选择评价指数较高的有利区域进行井位部署,有效的解决了储集层严重的非均质性问题,为井位布置提供了可靠依据,布井方法合理。

    一种抑制油田注水系统结垢的装置

    公开(公告)号:CN214697809U

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202120365595.6

    申请日:2021-02-09

    IPC分类号: E21B43/20

    摘要: 本实用新型涉及油田技术领域,且公开了一种抑制油田注水系统结垢的装置,包括进水管,所述进水管的左端固定连接有出水管,所述进水管的右端固定连接有排污管,所述出水管的内部固定安装有安装网架,所述安装网架的内侧固定安装有滤渣网,所述排污管的内侧活动连接有密封柱,所述密封柱的左侧固定安装有控制旋钮,所述排污管的内侧固定安装有可视管,所述进水管与出水管之间固定安装有安装支板。该抑制油田注水系统结垢的装置,通过设置电机,当使用者在使用时,水从进水管流入并从出水管流出,此间滤渣网可以过滤掉水内的杂质,从而使该装置具备方便防止注水系统内的杂质结垢的优点,方便了使用者使用。

    一种油田开发用地质勘察取样装置

    公开(公告)号:CN216410716U

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202122322037.4

    申请日:2021-09-25

    IPC分类号: G01N1/08

    摘要: 本实用新型涉及油田开发技术领域,且公开了一种油田开发用地质勘察取样装置,包括底座,所述底座底部的左右两侧均活动安装有滚轮,所述底座顶部的左侧固定安装有控制柜。该油田开发用地质勘察取样装置,通过设置螺纹环,配合抽取杆底部的螺纹接头,将取样筒安装在抽取杆下端,接着由控制柜将驱动电机启动,使螺纹杆旋转,由于在移动块内开设有与之相适配的螺纹孔,并通过连接板和连接杆的配合使得移动块无法转动,螺纹杆的转动将推动移动块下移,从而带动抽取杆以及下端的取样筒下移至取样处,通过控制取样筒的升降即可实现取样,可有效防止取样筒产生晃动,使其取样更加稳定,可以更好的满足人们的使用需求。