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  • 简介:尽管发表了大量用来解释滑坡自然条件、制定预报和预防滑坡方法的论文,但是,目前在该研究领域的结果,多数情况下不符合实际需求。其原因是所应用的方法是以地质灾害的定性分析为基础的。利用仪器和严谨的科学方法,例如,在解决全球范围内地质力学中的问题时,如此做是完全不够的。

  • 标签: 滑坡 挤压 岸坡 地质灾害 科学方法 地质力学
  • 简介:在研究总结常规水井分层测试技术的基础上,研发了式偏心注水及测试新工艺,在原偏心配产器具有式通道可实现单层分测优点的基础上,对其进行改进,使其满足了分层流量调配的需要.消除了原偏心配水技术采用递减法进行流量测试时存在的问题,是偏心分层注水技术的完善和突破;测分层压力时,不但可以实现单层分测,而且不用投捞偏心堵塞器,既提高了分层资料的准确度,又提高了分层测试效率.同时采用射流洗井器和水力压缩式不可洗井封隔器组成的管柱组合,提高了封隔器的密封率.

  • 标签: 油气井 桥式偏心测试 分层注水 工艺技术
  • 简介:本文从电缆塞的遇卡实际出发,根据水动力学原理分析了其绕流运动时的受力情况,认为电缆上提速度过快是导致塞遇卡的根本原因。

  • 标签: 电缆桥塞 事故 水动力学 速度
  • 简介:一、概述油气井在生产过程中因原油含水量增高需进行层段封堵或其它修井作业,以往的方法是上钻机或修井机、压井、起出生产油管、下桥塞或注水泥封堵含水层,再下生产油管生产。这种老式工艺不但生产成本高,而且不可避免地对产油层再次污染,影响产量,同时,老工艺不易控制塞的下入深度。贝克石油工具公司(BakerOilTools)最近提出一种新

  • 标签: 桥塞 坐封 修井作业 修井机 注水泥 封隔器
  • 简介:龙凤山气田是以特低孔、特低渗储层为主的构造—岩性气藏,水平井分段压裂改造中采用的可钻塞通径小,压裂结束后需将塞钻掉,既延长投产周期,又增加施工风险。大通径免钻塞配套可溶球的分段压裂技术中,大通径塞拥有足够大的流通通道,可溶球在压裂阶段具有可靠的密封性,压裂完较短时间内可形成流道,允许塞留在井筒内,不干扰后期放喷或生产。室内开展了可溶性球在不同温度清水、原胶液和返排液中的溶蚀实验,发现可溶球在清水中几乎不溶解,在原胶液或返排液中均可溶解,在95℃返排液中完全溶解需要约90h,完全满足分段压裂时间的需要。在龙凤山气田3口井进行了大通径免钻塞射孔联作分段压裂先导试验,压裂注入总液量15078m3,最高泵注压力66.9MPa,停泵压力15~34MPa,平均注入排量7.8m3/min,压后日产气14.16×104m3,日产油22t,与易钻塞工艺相比节约施工时间6d,节省费用43万元。该技术施工后可直接进行放喷投产,充分发挥了压裂投产一体化优势,在致密低渗气藏开采中具有一定的推广价值。

  • 标签: 构造-岩性油气藏 大通径免钻桥塞 可溶球 分段压裂 先导试验 龙凤山气田
  • 简介:以小直径、高扬程不锈钢潜水电泵或气囊泵为采样泵;以高膨胀比、高承压和长密封充气封隔器为止水元件,实现取样目的层与非目的层的完全隔离。适用于地下水分层监测、分层采样、分层抽水、水井修复等工作。

  • 标签: 采样系统 成果简介 地质调查 水分 潜水电泵 目的层
  • 简介:新疆大多数气井井口压力高,用常规的试井工艺无法进行井下测试.采用井口压力监测系统可解决井口压力高、常规试井工艺无法实施的问题,节约高昂的井下测试费用,对油井实现无人值守实时监测,并实现远程数据传输.利用井口压力数据折算到地层中部的方法获得井下油气藏的数据.

  • 标签: 压力监测系统 高精度 简介 远程数据传输 井口压力 试井工艺
  • 简介:1现有的预警系统和降雨预测以及实时降雨测量相比,降雨的“强度-时间”临界值已经是开发可操作的滑坡预警系统的基础。现有的泥石流预警系统主要适用于具有潜在滑坡危险的大范围地区。香港岩土工程研究室于1977年建立了一个预警系统,连续的数据收集和周期性回顾分析已经很好地完善了确定发布和取消滑坡预警系统的标准。从1986年到1995年,美国地质调查局和美国国家气象局已经合作在旧金山湾区运行了一个泥石流预警系统(Keefer等,1987;Wilson等,1993和1997)。

  • 标签: 预警系统 泥石流 美国国家气象局 美国地质调查局 实例 潜在滑坡
  • 简介:ESD紧急关闭系统在收到第一个感应信号后3~5s内截止上游压力,从根源上避免井内油气流在没有控制的前提下释放至地面的可能性,减少对人员和财产的损坏,减少了失火、爆炸和环境污染的可能。从ESD系统的原理、组成及各部分功用入手,介绍了ESD系统的相关参数设定、安装及摆放。实际应用表明,ESD系统在生产运行中发挥的作用越来越明显,为确保从事施工的人员及设备的安全起到了非常积极有效的作用。

  • 标签: ESD系统 高温高压 硫化氢 远程控制 液压控制 紧急关闭
  • 简介:对于高压气井,通过井下节流能够达到降低地面管线压力、防止水合物生成、取消地面保温装置、减少注醇量、提高气井携液能力的目的。通过节点分析方法,考虑井下节流节点,对井下气嘴进行优化,同时对井下与地面气嘴节流的相关性进行分析。苏丹地区实践验证表明,井下气嘴对于控制地面压力温度有重要作用。

  • 标签: 井下气嘴 节点 节流 水合物
  • 简介:在确定地下水提取的限制范围时,研究依赖地下水的生态系统(GDE)的位置至关重要。结合遥感与地理信息系统(GIS)模型,以绘制南非Sandveld地区内GDE概率等级图。利用陆地卫星TM识别可能存在GDE地区,并采用地理信息系统协助对这些地区的描绘。建立了3种GIS模型:GIS模型,基于地形特征来预测地貌湿度潜力(landscapewetnesspotential)(LWP模型);改进LWP模型以突出地下水产生的地貌湿度潜力(获得的GglWP模型);并把研究区内钻孔的地下水测量值与数字高程模型数据相结合,获得地下水高程模型。对从陆地卫星获得的生物量指标进行分类并结合GIS模型,随后对河流与湿地内的GDE进行野外验证。在3种用于测试研究区内GDE的模型当中,LWP模型提供的模拟结果最为准确。

  • 标签: 遥感 地理信息系统 依赖地下水的生态系统 地下水管理 Sandveld地区
  • 简介:过去数十年来,在世界范围频繁发生的滑坡灾害造成了极大的损害,并影响了许多人的日常生活。显然,为了挽救生命和财产存在一种发展和完善预警系统的强烈需求。虽然过去人们在预警系统领域开展过许多研究,但有关危害的认识以及突发事件的预测,仍然是预警链中最薄弱的环节。在正在开展的研究项目中,在滑坡预警系统领域中采用一种方法来改善这些关键点:结合地理信息系统(GIS)开展复杂滑坡模拟。这使得一方面在模拟的帮助下,对不稳定边坡进行详细调查;另一方面,为用户易于使用地理信息系统中的复杂模拟结果提供决策支持。本文介绍了地理信息系统和模拟系统之间的联系,并提出了耦合系统的两种操作模式:学习和决策支持系统。本文另一个研究重点在于,按照适当方式采用多个用于处理复杂模拟结果的可视化和分析方法,从而分别为决策支持系统和学习系统中用户提供支持。

  • 标签: 滑坡 预警 决策支持系统 学习系统 地理信息系统 有限元分析
  • 简介:载线验封工艺是在可变式密封段上安装压力、流量及温度测试仪器,在可为式密封段下面旋转压力计,可变密封段放在配水器工作筒内,调整地闸门口控制水压开关,利用可变式密封段上下压力计记录压力变化,判断验封效果.应用载线验封工艺技术,成功率较高,在胜利油田得到推广.

  • 标签: 验封 压力计 配水器 工艺技术 胜利油田 密封
  • 简介:基于滑坡多级监测概念的欧盟基金项目OASYS是2006年完成的。来自6个国家的12个研究院都试图把滑坡和灾害管理领域中的这些多学科知识融合到一起。本研究的主要目的是,在滑坡灾害密度高的区域,开发一种成本经济的预防滑坡灾害的多级监测与评估系统的概念。本文报道了创新的方法和一些重点的研究,主要是三个任务:◆遥感资料的GIS集成地质评价,大量滑坡所处的高风险区;◆以传感网络设计为基础,利用模糊技术进行监测数据的几何分析;◆以报警系统信息为基础,利用有限差分方法进行滑坡岩土力学的建模。这几个主要任务分别针对的是所取得的成果。在随后的调查中必须实现综合的方案。

  • 标签: 滑坡 风险评价 报警系统 模糊技术 卡尔曼滤波技术
  • 简介:从知识表示、导数曲线的符号描述和知识库等三个方面介绍建造专家系统的关键技术—知识库设计的基本思想。

  • 标签: 试井 *专家系统 | 设计
  • 简介:低空无人飞行器遥感系统是高分辨率、高精度遥感影像获取和处理的新技术。它以无人飞行器为遥感飞行平台,以数字遥感设备为任务载荷,以遥感数据快速处理系统为技术支撑的一种高机动性、低成本的小型化、专用化遥感系统。通过“3S”技术在系统中的集成应用,使其具有对地观测能力和遥感数据快速处理能力.在国土资源与环境调查、管理领域应用前景广阔。2009年,我中心在云南省水富县邵家坪移民安置区、太平乡十五组等地质灾害点利用无人直升机进行大比例尺遥感飞行取得成功。该项技术具有为高危地区探测成本低、机动灵活等优点.是目前我国遥感技术研究应用的新领域、新热点。

  • 标签: 遥感系统 无人直升机 集成应用 低空 数据采 无人飞行器
  • 简介:在国立戈梅利Ф.Скорииа大学建立了戈梅利地区永久性地质渗透和地质运移模型,包括:——乌扎河和兰多夫卡河流域、戈梅利市和戈梅利化工厂水源地影响区、戈梅利市辖区的地下水渗透模型;

  • 标签: 地下水 污染系统 保护 渗透模型 运移模型 永久性
  • 简介:泥石流:常由强降雨诱发,泥石流在山区具有毁灭性的后果。要调查如下问题:(1)泥石流是如何被诱发的?(2)如何确定流动特征?(3)控制泥石流的规模和频率以及再次发生时间的因素?

  • 标签: 泥石流 预警系统 流动特征 发生时间 强降雨 诱发