页岩气勘探开发技术现状及发展趋势研究

来源 :2011全国特殊气藏开发技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sky_fly_sk
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在介绍页岩气资源分布基础上,对页岩气勘探开发技术进行系统综述,包括资源评价,地震勘探,压裂技术,钻井技术,完井技术,固井技术等,以期对我国页岩气勘探开发提供有益借鉴,并指出页岩气地质理论及储层改造技术研究将是未来关注重点.
其他文献
玻璃材料因高温耐磨、耐蚀、绝缘,抗氧化能力强等特点被广泛的应用,但玻璃本身的低延性、冲击韧性差则限制了其在工程中的应用。因此结合了玻璃与金属双重优良性能的玻璃金属复合连接体应运而生,并广泛应用于微电子封装、电池、仪器仪表、太阳能真空集热管、复合材料等领域,因此研究玻璃与金属封接有重要意义。
会议
原子级超光滑表面是高质量纳米薄膜生长的基石,提高衬底制备质量、改进制备方法有利于改善纳米薄膜表面质量及其特性,对于推动纳米薄膜技术发展具有重要的科学意义。面向纳米薄膜生长衬底的原子级超光滑表面要求,提出了液动压均匀分布的悬浮抛光新方法。
会议
鉴于现代高技术装备用高温润滑涂层的服役温度范围越来越宽、条件越来越复杂,且对高可靠性及长寿命等方面的要求日益苛刻,亟需研发新型宽温域自润滑涂层材料并对其全温域范围内的摩擦学性能进行系统考察。本文利用HVOF技术制备了组织结构致密,结合强度高的NiMoAl、NiMoAl-Ag和NiMoAl-Cr3C2-Ag三种涂层,并系统研究了上述涂层的显微组织、相结构和宽温域摩擦学性能。
会议
MAX相材料是一类兼具金属和陶瓷的特性的材料,如金属材料的可加工、导电、导热、延展性等和陶瓷材料的抗高温氧化、抗热腐蚀、良好的刚度、低的热膨胀系数等,且热膨胀系数与高温合金基体相近,是理想的耐蚀、耐辐照、高温防护涂层材料。本文采用磁控溅射结合固相反应两步法在合金、不锈钢表面制备了(Ti,V) 2AlC涂层,探讨涂层成分、微观结构及热处理工艺对MAX相涂层形成的影响及作用规律,并考察涂层的力学、摩擦
会议
本文论述了表面工程特别是真空表面工程装备技术及其典型工程应用。提出以工程应用为驱动,以关键零部件为核心,以整机设计技术为支撑,以装备与工艺相结合的方法,提高表面工程装备的应用水平及其可靠性。列举了DLC膜沉积设备、离子源、真空泵等的设计技术及其工程应用的情况。
会议
近年来,随着石油消耗量的不断增加,石油价格不断攀升。为了保持能源供应,对进口石油的依赖程度也不断加深。根据现有能源结构和储量,由煤和天然气生产液体燃料不仅可以满足对于燃料油的需要,而且可以满足日趋严苛的环境标准。长远来看,煤先转化为合成气,再经费-托反应合成液体烃类(GTL)是煤转化利用的发展趋势。
采用化学镀的方法在短碳纤维表面沉积了一层连续、均匀的Co-Zn-P涂层得到Co-Zn-P/SCF复合材料,系统研究了镀液中钴和锌的离子浓度对材料结构、形貌和磁学性能的影响.结果表明,钴离子浓度的增加使得镀层的晶粒尺寸、厚度和粗糙度增加,但锌离子浓度的增加会抑制镀层的生长.同时,Co-Zn-P/SCF复合材料的矫顽力和剩磁矩形比随锌离子浓度的增加先增大后减小,而饱和磁化强度却一直减小.当镀液中锌离子
镁合金作为最轻的结构金属材料,在汽车、航空航天、生物医学等方面具有广阔的应用前景。然而镁合金的耐磨、耐蚀性较差,需采取适当的表面防护处理才能扩大其应用。碳化硅(SiC)硬度高,耐高温,多用于改善金属基复合材料的抗磨损性能。本文采用微弧氧化(MAO)技术,以NaAlO2-Na2B4O7为基础电解液体系,将不同含量(0~5g/L)的SiC颗粒(2um)加入电解液中,探究其对MAO过程和膜层性能的影响。
Based on the features of shale gas reservoir-forming conditions domestic and foreign investigation, in this paper we mainly study the rich organic shale development characteristics of the Lower Palaeo
应用实验测试数据对Hagedorn&Brown、Duns&Ros、Orkiszewski、Beggs&Brill和Mukherjee&Brill等常用压降模型进行比较,以优选出两相流压降模型,结果表明Hagedorn&Brown模型流压平均绝对误差13.65%,标准差为10.69%,是气水两相流计算的最优模型.编制地层压力分布预测计算机程序和计算模块,开展了气藏单井附近压力场分布预测.根据建立的压