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登錄煤層氣勘探與開發的案例
煤層注氣驅替瓦斯數值模擬 ¥200
本模擬為煤層注氣驅替瓦斯,采用pde模塊模擬瓦斯擴散、滲流過程,參考文獻為注氣驅替煤層瓦斯時效特性影響因素分析,有意購買者請聯系QQ1045343728.
石油勘探開發全流程
5)探井:在有利的集油氣構造或油氣田范圍內,為確定油氣藏是否存在,圈定油氣藏的邊界,并對油氣藏進行工業評價及取得油氣開發所需的地質資料而鉆的井。各勘探階段所鉆的井,又可分為預探井,初探井,詳探井等。
6)資料井:為了編制油氣田開發方案,或在開發過程中為某些專題研究取得資料數據而鉆的井。
7)生產井:在進行油田開發時,為開采石油和天然氣而鉆的井。生產井又可分為產油井和產氣井。
8)注水(氣)井:為了提高采收率及開發速度,而對油田進行注水注氣以補充和合理利用地層能量所鉆的井。專為注水注氣而鉆的井叫注水井或注氣井,有時統稱注入井。
9)檢查井:油田開發到某一含水階段,為了搞清各油層的壓力和油、氣、水分布狀況,剩余油飽和度的分布和變化情況,以及了解各項調整挖潛措施的效果而鉆的井。
10)觀察井:油田開發過程中,專門用來了解油田地下動態的井。如觀察各類油層的壓力、含水變化規律和單層水淹規律等!它一般不負擔生產任務。
11)調整井:油田開發中、后期,為進一步提高開發效果和最終采收率而調整原有開發井網所鉆的井(包括生產井、注入井、觀察井等)。這類井的生產層壓力或因采油后期呈現低壓,或因注入井保持能量而呈現高壓。
四.錄井
錄井技術是油氣勘探開發活動中最基本的技術,是發現、評估油氣藏最及時、最直接的手段,具有獲取地下信息及時、多樣,分析解釋快捷的特點。通?;句浘當祿≧OP、深度、巖屑巖性、氣體測量和巖屑描述,也可能包括對泥漿流變特征或鉆井參數的說明。
1、錄井概念
錄井是用地球化學、地球物理、巖礦分析等方法,觀察、收集、分析、記錄隨鉆過程中的固體、液體、氣體等返出物信息,以此建立錄井剖面,發現油氣顯示,評價油氣層,為石油工程提供鉆井信息服務的過程。
展開 考慮塑性破壞的高瓦斯煤層水力沖孔氣液固耦合模型
水力沖洗技術起源于20世紀80年代,主要用于提高美國圣胡安盆地煤層氣的采收率。利用高壓水沖洗煤壁,將破碎的煤塊帶出,在煤層中形成一定的空腔,將應力傳遞到鉆孔周圍,達到卸壓的效果。鉆孔周圍的擾動使鉆孔周圍產生大量新的裂隙,改變了煤體的孔隙度,從而提高了煤層的滲透性。建立了考慮煤體塑性破壞的水力沖煤多場耦合模型,利用COMSOL Multiphysics軟件研究水力沖孔過程的機理和變量的演化規律。煤層水力沖孔涉及到巖體塑性變形、瓦斯吸附等多物理量的相互作用。為實現水力沖孔強化采氣復雜的應力-損傷-滲流耦合過程,提出了以下假設:
(1)發生塑性變形以及產生新的裂隙,而彈性變形僅改變裂隙的孔徑。(2)水力沖孔引起的煤體塑性變形是一個產生新的裂隙和破壞原有煤體基質的過程。塑性破壞后的煤體被視為具有較小基質和較多裂隙的彈性介質,如圖1(a)所示。(3)煤體是具有孔隙的雙重連續介質。自由氣體被認為是理想狀態氣體。(4)吸附氣和游離氣主要存在于孔隙和裂隙中,而水僅存在于裂隙中并在裂隙中運移,氣體和水的輸運過程如圖1(b)所示。(5)氣體的擴散過程服從菲克擴散定律,氣體和水的滲流過程服從達西定律。(6)拉應力為正,壓應力為負。
圖1 氣體運移過程
基質中瓦斯擴散方程:
瓦斯、水滲流控制方程:
煤體變形控制方程:
破壞判斷準則(D-P準則):
裂隙率控制方程:
幾何模型與邊界條件:
圖2 幾何模型及邊界條件
部分圖片展示
圖3 鉆孔周圍滲透率分布
圖4 鉆孔周圍瓦斯壓力分布
圖5 鉆孔周圍瓦斯飽和度分布
圖6 鉆孔周圍瓦斯壓力分布
展開 煤層氣微波注熱的電磁-熱-流-固全耦合模型
微波能量可以通過波導和天線導入煤層,首先,由底板巷向煤層施工瓦斯抽采鉆孔;然后,將波導與天線連接并和抽采管一起放入鉆孔內;天線與鉆孔壁之間安裝特氟龍護管;最后密封鉆孔,打開微波發生器后實施瓦斯抽采。微波發生器產生的微波通過矩形波導、波導轉換器及同軸波導傳遞到鉆孔內的天線處,并由天線向煤層輻射注熱,一方面,微波輻射熱效應提高了煤體溫度,瓦斯氣體大量解吸;另一方面,微波輻射改變了煤體物性結構,煤層含水飽和度大大降低,煤體孔隙率、滲透率迅速提高,從而極大地促進了瓦斯抽采。由于煤基質是微波透明體,而煤中水分是微波吸收體,利用微波的穿透性對水進行選擇性加熱決定了其比注熱水或熱蒸汽更加節能,更加經濟。
煤儲層的微波注熱增產示意圖
煤層內的瓦斯運移涉及煤體變形、氣體滑移、吸附導致的基質收縮/膨脹、及熱傳遞,研究瓦斯運移必須兼顧各物理場的交互耦合。溫度是影響煤體變形及瓦斯運移的關鍵。瓦斯賦存具有極強的溫度敏感性;煤的異質性可能會引發不均勻受熱從而產生熱應力,這些熱應力會引起煤體形變并改造滲透率;煤體升溫會驅使氣體從煤基質中解吸出來并處于一種自由、活躍狀態。溫度的升高會促使瓦斯由吸附態轉變為游離態,微波熱改造會導致煤層溫度及含水率的改變,從而觸發復雜的氣-固耦合作用。近年來,眾多學者為定量表征煤層氣開采中復雜的氣-固耦合過程已建立了一系列數值模型,然而涉及微波電磁-熱耦合效應的煤儲層滲透率模型罕有報道。本模型的首先通過介質損耗將電磁場與傳熱場聯立起來以實現微波注熱,這是一個雙場雙耦合過程;然后,通過熱膨脹耦合模塊、熱流動耦合模塊、熱解吸效應、吸附膨脹效應建立起滲透率模型并將傳熱場、固體力學場及滲流場耦合起來,這是一個多場耦合過程;最終建立起一個電磁-熱-流-固全耦合模型。
展開 
煤層氣注熱開采的熱流-固-全耦合模型
基于朱萬成老師于2011年發表的文章《A model of coal–gas interaction under variable temperatures》,建模??刂品匠倘缦滤荆?得到的部分結果如下:
瓦斯壓力云圖
溫度云圖
可以通過請私信聯系我。帖子有限,僅作部分展示。
中國陸相頁巖油勘探開發現狀及展望
逐步提升的各項勘探開發技術是核心,充分借鑒頁巖氣開采的成功經驗,加強頁巖油藏甜點識別、鉆完井、微地震監測等技術攻關,積極開展先導試驗,建立比較完備且適合國情的開采工藝技術。
開放的市場機制和優惠政策是保障,現階段我國雖已突破頁巖油出油關,但技術成本較高,尚未實現商業生產。建議從國家層面上,出臺一系列優惠政策,為油氣田企業勘探開發頁巖油提供資金支持和政策補貼。
4 展望
我國對于頁巖油開發關鍵技術的探索起步較晚,研究程度較低,一些頁巖油富集區仍處于加深地質認識和技術適用階段,受相關理論和技術等方面因素的制約,中國頁巖油的發展仍有很長的一段路要走。建議在合理參考美國頁巖油勘探開發的關鍵理論和技術,充分借鑒頁巖氣、致密氣開采成功經驗的基礎上,采取與高校、科研院所及油氣田企業聯合攻關頁巖油研究和開發力度,同時加大現場先導試驗攻關力度,開展技術和降本增效攻關,從物探-工程-開發-經濟-廢棄地復墾等多方面考慮,探索形成一套成熟系統的陸相頁巖油提速、提產、提效技術體系,為中國頁巖油革命的成功鋪平道路。
文章來源:現代化工
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展開 近年最具影響力的15項油氣勘探開發技術(之四)
NO. 10 掃描成像測井技術 掃描成像測井技術具有分辨率高、地質信息量大、成像直觀等突出優勢,可有效解決復雜儲層評價等難題,提高油氣儲量。 目前,主要的微電阻率成像測井技術有斯倫貝謝的FMS、FMI、FMI-HD,哈里伯頓的EMI、XRMI,阿特拉斯Star,威德福的CMI,中油測井的MCI,中海油服的ERMI等,各儀器均具有極高縱向分辨率,但探測深度相對較淺,在井壁覆蓋率、適用井眼尺寸、最大溫
近年最具影響力的15項油氣勘探開發技術(之三)
中國石油東方地球物理公司形成的寬方位、寬頻帶、高密度“兩寬一高”地震勘探技術,創新對稱均勻高密度采樣理論,突破了寬頻高精度激發、寬方位超高效采集等關鍵技術,具備20萬道級、日效5萬炮的生產能力,炮道密度提高8倍以上,觀測方位從0.3提高到0.8 以上,頻帶拓寬20赫茲以上,實現了1.5~96赫茲的6個倍頻程寬頻激發和20萬道級寬頻接收,顯著提高了地震資料品質和勘探精度,有力支持中國油氣精細勘探和低成本開發,為國內七大盆地重大油氣發現作出重要貢獻,并引領了全球陸上地震勘探技術發展方向。
低油價對全球深水油氣勘探開發的影響
攻關目標是在我國南海等海域中推廣應用,為海域盆地油氣勘探重大突破提供理論指導與技術支撐。
非常規資源主要理論技術需求。建立頁巖氣(油)富集機理及分布規律理論體系,明確頁巖氣(油)成藏的主控因素,完善海相及陸相頁巖氣(油)資源評價方法,優選有利的勘探目標,有效支撐頁巖氣(油)的勘探開發。進一步完善不同煤階煤層氣富集成藏機理及分布規律研究,建立適合于不同地質特點的煤層氣選區評價方法。加強油頁巖和油砂原位開采評價技術研究,開展不同類型地熱資源形成機理和富集規律研究,建立適合于不同類型地熱的資源評價和選區評價方法及參數體系。
技術得力要有好手段:研發與應用有機結合
總部上游三院(勘探院、工程院、物探院)與油田研究院形成上下聯動的研究開發層和基層生產單位組成的成果推廣層,要在各有分工與側重的基礎上,相互介入與融合,形成有機的研究應用一體化團隊。其中,油田是技術推廣的核心層與實施主體,要實現科技成果向現實生產力轉化??萍脊リP要學術民主、勇于實踐,培育創新英才,極大地激發廣大科研人員投身于石油科技事業的熱情??萍既藛T要通過先進適用的新技術、新方法的運用,尋找油氣富集區和高產區,爭取獲得新領域、新目標的突破,實現資源可持續發展。
(來源:中國石化新聞網
作者:勘探開發研究院高級專家
秦偉軍;主要從事勘探規劃研究)
展開 近年最具影響力的15項油氣勘探開發技術(之一)
例如,通過高效的地震勘探和壓裂技術,可以減少勘探所需的資金和時間成本,從而降低勘探成本。
未來,深水鹽下油氣勘探和開發將持續發展。深海資源將成為未來的重要儲備。
近年最具影響力的15項油氣勘探開發技術(之二)
在傳統的油田勘探與開發過程中,不同專業領域之間存在信息孤島,各個環節之間缺乏高效的協作和溝通,導致工作效率低下、成本高昂。而勘探開發一體化協同工作平臺的出現,打破了這種局面,通過整合勘探、開發與生產、協同研究和經營管理等多個環節和領域的數據和專業知識,實現了全面的信息共享和協同工作。
勘探開發一體化協同工作平臺在技術的重大進展方面取得了顯著的突破。首先,它基于人工智能和數據分析技術,能夠自動處理和分析海量的勘探與生產數據,提取關鍵信息和規律,幫助專家進行準確的決策。通過智能算法的應用,可以進行油藏儲量估算、資源優化配置、風險評估等復雜的分析和模擬,為勘探開發工作提供有力的支持。其次,勘探開發一體化協同工作平臺實現了專業軟件的云化管理和整合應用。不同專業領域的軟件和工具被集成在同一個平臺上,實現了數據的無縫流轉和共享。這大大簡化了工作流程和數據傳遞的復雜性,減少了重復輸入和數據轉換的工作量,提高了工作效率和數據的準確性。此外,協同工作平臺還提供了強大的協作和溝通工具,使不同專業領域的專家能夠實時共享信息、交流意見,并進行協同決策。這種協同工作模式可以消除信息孤島,提高溝通和協作效率,使勘探開發工作更加高效和精確。
勘探開發一體化協同工作平臺的技術應用效果顯著。通過平臺的應用,不同專業領域的專家能夠快速準確地進行決策,有效地優化資源配置,提高勘探開發的成功率和效率。平臺實現的數據共享和信息溝通機制,加強了專家之間的合作,促進了知識的傳承和經驗的積累,為油田勘探開發的質量和效益提供了可靠的保障。
未來,隨著技術的不斷發展和完善,平臺將進一步提升數據分析和決策支持的能力,實現更精細化的資源管理和優化配置。
展開 
聚焦數智轉型,華為發布油氣智能化架構和智慧勘探開發解決方案
2023年9月20日,華為全聯接大會2023期間,華為發布油氣行業智能化架構和智慧勘探開發解決方案,通過數智技術助推油氣轉型新征程,加速油氣行業智能化。
華為油氣行業智能化架構分為智能感知、智能聯接、智能底座、智能平臺、AI大模型、智能應用六個部分,各部分技術分層解耦,架構可兼容第三方主流框架并能對接已建或新建第三方平臺與數據湖。此外,油氣行業場景多雜、且專業性強,對此華為油氣行業智能化架構劃分了確定專業類、復雜預測類、通用交互類三大主要場景,主張在充分利用大模型優勢的基礎上,差異化且有針對性地解決行業內各類專業場景的智能化需求,充分集成與發揮行業、伙伴及華為的能力,攜手共建一個統一的、適配多方商業模式需求的智能化架構。
華為油氣行業智能化架構
勘探開發場景是整個油氣產業鏈的第一步,對于實現油氣增儲上產、保障能源安全具有重要意義。目前來看,常規油氣開發難度逐漸增大,加之三維地震勘探和高精度處理解釋技術的普遍性應用也使得地震數據體量急劇增長,精細化勘探開發研究已成為油氣行業增儲上產的核心引擎。對此,華為智慧勘探開發構建集“高性能計算、海量數據存儲、AI勘探大模型、軟硬資源協同調度”等一體化綜合解決方案,通過存儲、高性能計算平臺、人工智能、云等新興技術助力油氣企業實現高效化、精細化的勘探開發業務研究。
展開 凌炫E3700單屏/E3900三屏移動便攜工作站,科學計算、數值模擬、氣象數據處理、地質勘探、石油天然氣、三維圖形設計、有限元分析、圖形渲染、4K/8K視頻制作、數據可視化、3D動畫、測繪影視制作、是
保修政策:三年免費服務 統一客服:400-9100-928/137-2298-2908
主要用于科學計算、數值模擬、氣象數據處理、地質勘探、石油天然氣、三維圖形設計、有限元分析、圖形渲染、4K/8K視頻制作、數據可視化、3D動畫、測繪影視制作、是創意和技術專業人士得首選。
煉油廠液化石油氣的技術應用與新技術開發
綜上可知,異丁烷催化裂解生產丙烷是采用低溫模式還是高溫模式,需要進一步開展工程技術開發和模擬計算,才能獲得最佳方案。