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近年最具影響力的15項油氣勘探開發技術(之四)
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水平井“一趟鉆”鉆井技術
水平井“一趟鉆”鉆井技術是一項系統工程,也是頁巖油氣水平井鉆井提速降本的“牛鼻子”工程。所謂“一趟鉆”就是鉆頭一次下井打完一個開次的所有進尺。“一趟鉆”可顯著減少鉆頭用量、起下鉆次數和時間,簡化井身結構,減少套管和水泥用量以及相應的固井工作量,從而大幅度縮短鉆井周期,降低鉆井成本。
“一趟鉆”涉及的關鍵技術主要包括:(1)鉆井方案優化設計;(2)先進鉆機,特別是自動化鉆機;(3)適合“一趟鉆”的高效長壽命鉆頭,通常是定制的鉆頭;(4)個性化的優質鉆井液;(5)高壓噴射鉆井及優選參數鉆井;(6)常規導向鉆井或旋轉導向鉆井;(7)隨鉆地質導向;(8)遠程專家決策支持中心。鉆頭、鉆井液、導向工具、儀器以及鉆井工藝、裝備的最佳匹配,是“一趟鉆”的基本保證,井筒完整性是“一趟鉆”的基本前提。“一趟鉆”不僅需要集成應用先進高效鉆井技術,還需要地質工程一體化解決方案,更需要團隊的協作。
在美國頁巖油氣水平井鉆井中,單井段一趟鉆已成常態,兩井段一趟鉆正在推廣應用,多井段一趟鉆持續增加。隨著技術的不斷進步和經驗的不斷積累,“一趟鉆”不斷刷新著單趟進尺紀錄,不斷縮短水平井鉆井周期。“一趟鉆”創造的單趟進尺紀錄已突破5500米。
展開 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。
我國石油物探技術升級版聚焦非均質油氣藏
為加快推進物探領域技術創新和理論發展,加快實現高效勘探、低成本開發的目標,7月21日~22日,2018勘探地球物理國際會議(CEG)在蘭州召開。與會代表深入交流非均質油氣藏地球物理勘探技術最新進展,有效推動物探技術持續升級,為油氣勘探上游業務高質量發展提供有力技術支撐。
與會專家學者圍繞“非均質油氣藏地球物理技術”主題,針對油氣藏勘探難題與技術問題,結合各項異性與保真成像、非均質儲層預測、多波多分量與油氣檢測、物探新方法與軟件開發、地球物理數值與物理模擬、地球物理技術智能化等技術方法的研究進展,就物探技術領域基礎研究和應用技術創新進行了深入交流和研討,共同促進地球物理技術進步,不斷提升油氣勘探開發經濟效益,為推動效益勘探、低成本開發、天然氣快速發展發揮更好作用,做出更大貢獻。
會上展示了復雜構造成像、“兩寬一高”資料處理、非均質儲層預測與評價、地震流體判識等精細處理解釋技術,使廣大從業者了解了疊前基準面延拓、彈性波全波形反演等在內的新一代高精度成像技術和高分辨率、高保真儲層預測技術,推廣了“綠色地震”“五維地震”等勘探地球物理領域前沿概念和理論。
來源:中化新網
展開 近年最具影響力的15項油氣勘探開發技術(之二)
此外,“長水平井+超級壓裂”技術還具有操作成本低、環境影響小的優勢。相比于傳統的垂直井開采方式,水平井的施工和操作成本相對較低,而超級壓裂技術則可以減少井數和施工次數,降低運營成本。同時,采用這種技術也可以減少對地表的開采活動,減輕環境負荷,符合可持續發展的要求。應用“長水平井+超級壓裂”技術,能夠實現翻倍的增產效果。特別是在低油價環境下,通過降低操作成本和提高產量,能夠更好地應對市場挑戰,提高企業的盈利能力和競爭力。
隨著對油氣資源的需求不斷增長,“長水平井+超級壓裂”技術能夠有效解決傳統技術在低滲透儲層中面臨的挑戰,提高儲層的開發效率和產能,具有廣闊的應用前景。
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近年最具影響力的15項油氣勘探開發技術(之一)
在非常規油氣開采中出現了大量新型環保技術,如地表泄漏控制技術、排放控制技術等,有效解決了非常規油氣開采對環境的負面影響。
未來,隨著勘探和開采的深入,連續型油氣聚集和非常規油氣的儲量和開發潛力將會進一步被挖掘出來,將成為未來的重要能源來源。
技術鄰周報Q12:復合材料/Ansys非結構網格/Abaqus/數字孿生/XFEM/減速器/DfAM/二次開發/DEFORM
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1、基于非結構網格的仿真——太湖之光上的巨大挑戰
作者:神工坊
鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1815089
在過去數十年中非結構網格被廣泛應用于工業仿真領域,例如著名商業CFD軟件Fluent以及開源CFD軟件OpenFOAM都采用了基于非結構網格的有限體積法,而大多數結構分析軟件例如Abaqus、Nastran等都采用了基于非結構網格的有限元法。非結構網格的流行不是沒有原因的。幾乎所有的工程幾何結構都是非常復雜的,結構化網格雖然在精度和收斂性等方面有優勢,但復雜幾何高質量結構化網格生成的難度和效率卻限制了其通用性。相反,非結構網格以其生成快速和適應復雜幾何的特性,成為工業仿真領域的主流。
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