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1.
比较、评价了各种经典的图像二值化方法对ICT图像二值化处理的效果。综合分析及实践发现,实验法、大津法不适用于对ICT图像进行二值化分割;而迭代法、边缘检测阈值法、加权边缘检测阈值法对ICT图像二值化分割效果不好。直方图法处理的效果稍好,但它仍将非常接近背景灰度的目标物部分错误划分为背景。提出“背景法”、直方图法与背景法结合的改进方法,可对ICT断层图像进行较理想的二值化分割。  相似文献   
2.
介绍了利用9LZ95型小尺寸迪那钻具钻S746井套管内水泥塞的技术方法及其效果。该项技术与传统的钻水泥塞的方法比较,具有钻速高、质量好,减少损耗、井下安全等明显优点。该项技术及文中所提出的有关尚待解决问题,值得在推广使用时借鉴、参考。  相似文献   
3.
夏42-斜2井是在玉皇庙地区夏42断块构造高部位上的一口滚动井,在东二段底部和沙一段底部均有火成岩裂缝性地层,地层压力系数较低(不超过1.08),钻进中极易发生井漏,固井时易发生水泥浆漏失,导致固井施工失败。夏42-斜2井采取反常规固井作业,不再僵化地坚持“先堵漏再固井”的传统方案,而是采用低密度水泥浆固井技术,配合全井换轻质钻井液的技术,并采用以下现场技术措施以完钻循环钻井液排量作为固井施工中替浆排量的上限,避免因排量过大压漏地层;优化水泥浆初凝时间和初凝到终凝的过渡时间,使水泥浆填充到位后快速达到凝胶强度,保证了固井施工一次成功.封固质量优良。  相似文献   
4.
李林  王存新  罗朝东 《钻采工艺》2018,41(4):105-106
永川区块地层古老、可钻性差、页岩储层埋藏深、非均质性强,导致钻井过程中出现机械钻速慢、安全风险高等难题。为实现该区域的高效开发,开展了井身结构优化研究、采用Power-V垂钻工具和减震工具提高大尺寸井眼机械钻速、优选混合钻头和低转速大扭矩螺杆穿越须家河组难钻地层、使用高造斜率旋转导向工具ATK-Curve配合近钻头方位伽马提高钻遇率,实现了永川地区页岩气水平井钻井提速,加快了页岩气勘探开发步伐。  相似文献   
5.
元坝区块是中国石化南方海相重点勘探开发区域,在海相飞仙关和长兴组等地层已经获得了高产的工业气流,特别是水平井的开发效果显著。由于井超深,地质条件复杂,导致机械钻速慢,钻井周期长,其中直井段占整个周期的65%以上,特别在自流井组、须家河组等陆相地层,研磨性强且可钻性差,严重制约了机械钻速的提高,成为一个主要的技术瓶颈。根据直井段各开的地层特征,通过集成应用泡沫钻井、空气钻井、PDC+扭力冲击器钻井技术、涡轮/高速螺杆钻具+孕镶金刚石钻头钻井技术和螺杆钻具+PDC钻头复合钻井技术等优快新技术,形成了元坝超深水平井直井段配套优快钻井技术,大幅度地提高了机械钻速,缩短了生产周期,节约了生产成本。  相似文献   
6.
元坝地区海相储层资源丰富,目的层垂深超深,具有高温、高压和含H2S等特点。应用水平井技术能高效地开发其产能,但存在测量仪器和定向工具选择难、轨迹控制难度大和钻井液性能调控难度大等技术难点。通过跟踪分析元坝地区首次施工的两口超深水平井,优选适应元坝超深水平井工况的定向仪器和工具,确定超深水平井钻井技术方案。  相似文献   
7.
元坝地区海相储层资源丰富,目的层垂深超深,具有高温、高压和含H2S等特点。应用水平井技术能高效地开发其产能,但存在测量仪器和定向工具选择难、轨迹控制难度大和钻井液性能调控难度大等技术难点。通过跟踪分析元坝地区首次施工的两口超深水平井元坝103H井和元坝121H井,优选了适应元坝超深水平井工况的定向仪器和工具,形成了系统可行的超深水平井轨迹控制技术和超深水平井钻井液技术,为元坝地区海相储层的高效开发奠定了基础。  相似文献   
8.
随着川西气田勘探开发的不断深入,以及水平井钻井技术的不断发展,水平井施工难度也在增加。孝蓬2-1H井是一口造斜点浅、位垂比大的水平井,完钻斜深2639m,垂深:923.73m,井底水平位移:1821.97m,位移与垂深比为1.97:1,是目前川西地区位移垂深比最大的一口浅层大位移水平井。通过孝蓬2-1H井的顺利完钻为该类型水平井的施工提供了宝贵经验,也创川西浅层同类型水平井新纪录。  相似文献   
9.
在钻定向井的过程中,按设计的具有井斜和方位变化的轨道钻进,若储层提前或滞后,就需要重新设计储层提前或滞后的轨道。针对这个问题,在满足现场工具造斜能力范围、靶点井斜控制范围和入靶点精度等情况下,建立了储层提前或滞后的井眼轨道优化的数学模型。从C#调用Matlab优化工具箱中求解多约束非线性多元函数最小值,从而建立储层提前或滞后的井眼轨道优化模块,计算储层终点改变后不同垂深各段的井眼曲率和各段的长度,指导现场设计钻具组合选取及判断是否需要上提钻杆。  相似文献   
10.
采用"化学络合-絮凝沉淀"法对高浓度无机含氰废液进行了批量处理,选择硫酸亚铁、聚铁作为络合剂,聚铝、聚丙烯酰胺(PAM)为絮凝剂,处理后废水与生活污水混合后进入污水处理系统进行深度处理,最终出水达到《污水综合排放标准GB8979-1996》一级标准.  相似文献   
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