巴西XX海域深水导管喷射入泥深度研究

来源 :中国石油大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:hjjcumt
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
巴西某海域深水油气资源是我国海外重点勘探区块,导管安全下入作为保障油气高效开发的关键技术显得尤为重要。该海域深水浅层岩土结构疏松、强度低和泥线不稳,为保证现场作业安全高效,导管喷射下入得到了广泛应用。但在导管最小入泥深度计算和导管下入安全校核方面存在问题。本论文针对上述难题,系统开展该海域深水浅层岩土力学参数表征、最小入泥深度计算和导管下入安全方面的研究,获得喷射法导管最小入泥深度,为该海域深水钻井设计与施工提供技术支撑。具体研究内容如下:(1)巴西某海域深水浅层地质力学特征分析分析了巴西某海域地震数据特征,建立了基于地震资料的岩土力学参数计算方法。提出了该海域声波速度与力学参数拟合关系式。拟合4种回归关系方程,其中4阶多项式回归模型拟合优度R~2可达0.6544,具有一定工程应用价值;回归模型阶次越高,模型拟合优度越大;研究发现巴西海域水深2000m,不排水抗剪强度小于300KPa,适用喷射下导管技术。(2)深水导管喷射法最小入泥深度研究针对巴西XX海域导管下深计算难点,优选出2套国内外导管入泥深度模型,分析了3种危险工况载荷,导管最小入泥深度应满足极限工况载荷。通过巴西深水现场已钻井资料验证,研究发现该海域最佳入泥深度在85m。(3)深水浅层喷射法导管强度有限元校核研究针对海域极限工况下导管失效等问题,开展了深水管柱强度校核研究,采用有限元方法校核强度。研究发现:导管抗弯强度是影响施工的主要因素;海上平台偏移量应小于4%(弯矩3.91MN·m,许用弯矩3.95 MN·m,安全系数1.5);遇海上恶劣海况,应使用高强度导管(极限抗弯强度8.52MN·m,许用抗弯强度5.68 MN·m,安全系数1.5)保证施工安全。
其他文献
氮化硼纳米片是一种类似石墨烯结构的新型二维纳米材料,因其优异的性能和潜力,受到了广泛的关注。众所周知,纳米材料的力学性能研究是其他应用的基础,而氮化硼纳米片的基本力
mcr-1作为首个质粒介导的黏菌素耐药基因,引起全世界高度关注。耐药基因可通过水平转移和垂直传播从动物源耐药菌进入其周围环境,mcr-1基因在国内猪场检出率高,但其对猪场环
Davey-Stewartson系统是描述水波在重力和表面张力的作用下,沿一个主方向传播的数学模型.我们主要研究Davey-Stewartson系统驻波的不稳定性,证明在一定条件下驻波的强不稳定
航拍目标的检测与跟踪技术是无人机对地面目标实时监测的基础操作,也是无人机实现智能化应用的重要技术之一。在实际情形中,地面目标存在视场广、尺寸小、背景繁杂等诸多情况,通用算法对特殊场景下的目标检测与跟踪能力不够理想。因此本文以航拍视角下的目标检测与跟踪为研究方向,在计算机视觉技术与深度学习理论研究的基础上,探索更高效的航拍目标检测与跟踪算法,用以提升复杂环境下航拍小目标的检测能力,增强航拍运动目标跟
克拉美丽气田地层属非均质程度高、孔隙类型较差的低孔、特低渗储层。目前已进入稳产末期,老井产量递减加速,新井压后产量低,边底水活跃,投资收益逆差大,如何经济高效的开发
声学场景分类可以将在公共区域中录制的录音识别为若干预定义声学场景类别之一,比如确定录音音频发生在“公园”,“步行街”或“地铁站”等场景中的具体发生场景。声学场景分类这项技术可以广泛应用于移动设备以及智能机器人上。随着近年来深度学习技术的发展,声学场景分类任务越来越多的运用深度学习技术。对于卷积神经网络,研究人员已进行了多次尝试,以构建越来越深的卷积神经网络,例如分别具有22层卷积层的GoogleL
人类通过眼睛感知世界,因此计算机视觉一直是人们研究的热点话题,也一直用它来服务于人类的美好生活。其中,基于特征匹配的三维重建技术是计算机视觉中最具前沿的研究方向,也
现阶段,沙河子组是德惠断陷深层天然气勘探的重点层位之一。综合埋藏史—热史恢复、生烃动力学、流体包裹体以及输导体系等研究,对德惠断陷沙河子组天然气的成藏过程进行分析
为了缓解化石燃料的使用所引起的环境污染及能源短缺问题,新型可再生清洁能源的开发已被全球各个国家所重视。氢能作为一种新兴能源载体,因其诸多优点而深受研究者的青睐。目前,光电催化(PEC)水分解析氢技术已被广泛的研究。因此,开发高效、廉价易得的半导体材料用于PEC水分解是必不可少的。本文主要以提升TiO_2 PEC性能为主线,采用基于过渡金属的氧化物,磷酸盐,多金属氧酸盐以及席夫碱配体去修饰TiO_2
过氧化氢作为清洁高效的氧化剂在精细化工品合成、污水净化以及医疗防护方面应用广泛。农药合成中氧化反应步骤中使用的氧化剂都有望被清洁的过氧化氢所替代。同时过氧化氢还