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题名南海东部超深大位移定向井射孔校深新方法
被引量:3
- 1
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作者
杜克拯
曹鹏飞
夏竹君
乔纯上
王茂东
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机构
中海油能源发展股份有限公司工程技术深圳分公司
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出处
《能源技术与管理》
2022年第1期180-183,共4页
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文摘
针对大位移井射孔作业面临管柱施工安全、单趟射孔层位多、跨度大、常规电缆无法校深等问题,以恩平23-A油田的一口大位移井为例,介绍了运用LWD伽马工具进行射孔校深的新方法,即先优化LWD射孔校深管柱结构及套管放射性记号位置,下套管固井后刮管测量射孔段伽马曲线GR1,然后将LWD伽马工具与射孔枪组合下井,测量射孔段伽马曲线GR2校深后,加压,再测量射孔段伽马曲线GR3,减少钻杆等工具受压拉伸的影响,提高射孔校深的精度。这种LWD伽马工具测量射孔校深伽马的新方法,解决了超深大位移定向井的射孔校深难题,在南海东部应用效果良好。
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关键词
大位移
TCP射孔
LWD伽马
射孔校深
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分类号
TE52
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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题名基于BP神经网络的气测录井解释方法
被引量:1
- 2
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作者
杜克拯
乔纯上
夏竹君
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机构
中海油能源发展股份有限公司工程技术深圳分公司
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出处
《石油和化工设备》
CAS
2021年第12期24-27,38,共5页
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文摘
本文利用BP神经网络算法研究气测录井资料定量解释的方法。即根据实际数据校验结果和现场工作经验,对参数选择和储层流体性质判别项进行了优化,去掉了气测全量数据和干层项,得到了较好的效果,与试油结论相近。
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关键词
BP神经网络
气测录井
录井解释
解释方法
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分类号
TP183
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TE142
[石油与天然气工程—油气勘探]
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题名海上钻井中运用泥浆温度测算地温梯度方法研究
被引量:1
- 3
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作者
乔纯上
杜克拯
王勇
曹鹏飞
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机构
中海油能源发展股份有限公司工程技术深圳分公司
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出处
《石油天然气学报》
CAS
2020年第1期46-54,共9页
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文摘
南海东部海域白云凹陷钻遇极高温井,预测甜点段地层温度区间为200℃~250℃,已达到甚至超过大多数测井测试工具的耐温极限,给勘探作业施工带来了巨大的挑战。在工具耐温性能短期内无法提升的情况下,准确的地层温度测算是高温井作业方案设计和作业跟踪决策的基础。传统的测算方法引入参数较多且部分参数较难获取,对于新目标、测试温度数据缺乏的区块适用性差,无法快速解决作业问题。本文通过简化模型和多井数据规律总结,提出2种利用泥浆温度测算地层温度的新方法,方法具有计算参数精炼、适用性强的特点。在BY2-F井中运用新方法进行测算,取得了良好的应用效果。
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关键词
海上钻井
地温梯度测算
泥浆温度
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分类号
G63
[文化科学—教育学]
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题名深水钻井取心深度测量方法的设计与应用
被引量:2
- 4
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作者
乔纯上
杜克拯
曹鹏飞
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机构
中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
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出处
《录井工程》
2017年第1期24-28,共5页
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文摘
随着深水油气资源的不断发现,固定式钻井平台向移动式钻井平台发展。作为移动式钻井平台之一的浮式钻井平台受平台升沉的影响,深水钻井取心技术面临取心钻具入井状态监测、取心进尺计算和取心深度校正等难点。通过分析深水浮式钻井平台的设备特点,结合实际作业经验,设计出一套适合深水钻井取心作业深度测量的操作方法。现场应用表明,该方法可以有效消除平台升沉对取心过程的影响、判断沉砂情况、精确计算取心进尺,确保所取岩心满足设计要求。
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关键词
深水钻井
钻井取心
深度测量
潮汐绳
浮式钻井平台
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Keywords
deep-water drilling
drilling coring
depth survey
tidal rope
floating platform
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分类号
TE132.1
[石油与天然气工程—油气勘探]
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题名珠江口盆地惠州凹陷火山岩酸化可行性
被引量:8
- 5
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作者
孙林
邹信波
李旭光
杨淼
杜克拯
曹鹏飞
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机构
中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
中海石油(中国)有限公司深圳分公司
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出处
《油气地质与采收率》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期145-154,共10页
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基金
中国海洋石油集团有限公司项目“爆燃压裂酸化储层改造技术研究与应用”(CNOOC-KJ135KJXMNFGJ2017-04)。
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文摘
为了解决珠江口盆地惠州凹陷火山岩产能低及酸化可行性的难题,通过目标储层油藏特征分析,其岩性主要为安山岩,具有岩心致密、低孔、低渗透和高温的特点。通过耐高温强溶蚀酸液体系研究,优选岩屑溶蚀率可达40.29%~61.29%的酸液体系,其主剂由质量分数为12%盐酸和30%有机氟硅酸构成,并优选了耐温180℃的高温缓蚀剂,由质量分数为4%的HZ-1和0.7%的HZ-2构成的缓蚀剂的腐蚀速率为59.33~63.86 g/(m^(2)·h),可满足行业标准;采用爆燃压裂与酸化联作的工艺可增强酸化改造能力,当表皮系数为0~3时,增产倍比为1.4~4.3,远高于基质酸化的预测数据。中国海上油田低渗透储层典型井况应用结果表明,爆燃压裂与酸化联作优势明显,该地区火山岩酸化可作为储备技术进一步提高油井产能。
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关键词
火山岩
酸化
可行性
惠州凹陷
珠江口盆地
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Keywords
volcanic rock
acidification
feasibility
Huizhou Sag
Pearl River Mouth Basin
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分类号
TE357.2
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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题名中国深水录井工程实践与发展方向探讨
被引量:7
- 6
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作者
代一丁
孙金山
李建周
杜克拯
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机构
中国海洋石油深圳分公司勘探部
中国海洋石油能源发展监督监理深圳分公司
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出处
《录井工程》
2014年第4期1-5,100,共5页
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文摘
随着油气勘探向深水区迈进,深水录井担负着油气发现和工程监测两大任务。深水井的水深温度差异,隔水管和增压泵的使用特性等决定了深水录井的主要影响因素,为及时准确发现油气并全方位进行工程监测以保障钻井安全,在南海的自营深水钻探中,采用智能综合录井系统geoNEXT、FLAIR流体录井、Prevue实时压力录井、多种含油检测和岩样鉴定技术等组合,取得了良好的录井效果。基于多口井的自营深水录井实践,阐述了中国深水录井应形成具有深水特色的录井解释标准,同时应突破地面发展深水随钻录井技术,搭建井场与远程一体化平台等发展方向。
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关键词
深水录井
低温
隔水管
珠江口盆地
geoNEXT
FLAIR
工程监测
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Keywords
deep water mud logging,low temperature,riser,the Pearl River Mouth Basin,geoNEXT,FLAIR,engineering monitoring
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分类号
TE142
[石油与天然气工程—油气勘探]
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题名深水勘探录井和随钻测井深度影响因素及应对技术
被引量:1
- 7
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作者
曹孟贤
肖东
乔纯上
杜克拯
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机构
中海石油(中国)有限公司深圳分公司
中海油能源发展股份有限公司工程技术深圳分公司
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出处
《海洋石油》
CAS
2020年第4期53-57,共5页
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文摘
针对潮汐、波浪、洋流、钻井工程等多方面对录井和随钻测井深度系统、岩屑迟到深度的影响问题,运用装备相关专业传感器、投实物指示剂等方法,利用控制钻井参数、钻进过程中校深等手段,达到在深水恶劣环境下取全、取准各项地质资料的目的,对深水勘探作业保证地质相关资料的准确性具有指导意义,目前在南海东部海域多口深水探井作业都取得良好效果。
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关键词
深水勘探
深度
迟到深度
潮汐
波浪
洋流
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Keywords
deep-water exploration
depth
lag depth
tide
wave
ocean current
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分类号
P631.8
[天文地球—地质矿产勘探]
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题名深水钻井油气上窜速度的一种计算方法
- 8
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作者
蒋钱涛
曹鹏飞
关利军
杜克拯
周志军
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机构
中海石油(中国)有限公司深圳分公司勘探部
中海油能源发展股份有限公司工程技术深圳分公司
中海石油(中国)有限公司深圳分公司
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出处
《录井工程》
2019年第4期40-43,146,147,共6页
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文摘
油气上窜速度是现场进行油气层评价和井控安全评估的重要参数。在南海东部海域深水作业过程中,使用常规油气上窜速度计算方法,发现计算结果会产生较大误差。通过使用泵冲数与容积相结合的方法,并在开启增压泵的情况下引入有效泵冲数,解决了增压泵开启对油气上窜速度计算的影响。通过在南海东部多口深水井的现场实际应用表明,该计算方法正确可靠、效果明显,为钻井和井下作业安全施工提供了重要依据。
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关键词
泵冲数
深水
增压泵
钻具排替
油气上窜
速度
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Keywords
pump stroke rate
deep water
booster pump
drilling tool displacement
upward flow velocity
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分类号
TE132.1
[石油与天然气工程—油气勘探]
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题名X衍射全岩矿物录井技术在南海东部探井中的应用
- 9
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作者
党黎锋
夏竹君
杜克拯
王世磊
李朝
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机构
中海油能源发展股份有限公司工程技术深圳分公司
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出处
《石化技术》
CAS
2023年第1期88-90,共3页
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文摘
随着南海东部海域勘探开发逐步走向深层,以及钻井“新优快”项目的进一步推广,深层岩性复杂、高钻速下岩屑颗粒细小甚至粉末状的问题,导致岩性识别与地层界面卡取的不确定性现象突出,X衍射全岩矿物录井技术能直接分析出岩石的矿物组成及相对含量,为随钻过程中岩性快速识别及地层界面卡取提供了技术保障。
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关键词
X射线衍射
全岩矿物录井
岩性识别
地层界面
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Keywords
X-ray diffraction
Whole rock mineral logging
Lithology identification
Formation interface
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分类号
TE142
[石油与天然气工程—油气勘探]
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