【摘 要】
:
雷达是在军用中不断发展的,然后应用在军用和民用的各个方面。每天的衣食住行,只要带一个“行”字的,都会用到雷达,主要有交通类雷达(包括航空、航海和道路交通)、气象雷达、安防雷达、对地观测雷达、仓储监控雷达、电力监控雷达和激光雷达等。
论文部分内容阅读
雷达是在军用中不断发展的,然后应用在军用和民用的各个方面。每天的衣食住行,只要带一个“行”字的,都会用到雷达,主要有交通类雷达(包括航空、航海和道路交通)、气象雷达、安防雷达、对地观测雷达、仓储监控雷达、电力监控雷达和激光雷达等。
其他文献
鄂尔多斯盆地北部苏里格、神木等致密气田已实现规模开发,致密气产量达到天然气总产量的2/3,展示了致密砂岩气藏开发的巨大前景,也揭示了致密气藏的复杂性及开发面临的重重困难.以苏里格气田为例,目前面临的主要问题有静态参数与动态参数评价结果差异大、评价采收率高而区块采收率偏低、剩余储量规模大但有利区储量明显不足等.建立能够反映气井生产特征的储层综合分类方法,评价不同类型储层储量规模,是深化气藏认识、合理
苏里格气田由于储层致密,有效砂体规模小、空间叠置模式多样,非均质性极强,目前井网储量动用程度不高,气田采收率低(目前仅36.6%).基于密井网试验区,通过以有效砂体量化表征为核心的储层构型精细描述和以干扰试验为基础的储层连通性评价研究,明确了储层有效砂体规模统计学规律,进而结合产量不稳定分析,量化了干扰概率与井网密度的关系,构建了辫曲河储层知识库,形成了以“基于地质知识库约束的储层构型精细描述与建
大庆长垣东部扶杨油层为低、特低渗透油层,地质条件复杂.针对扶杨油层的地质、开发特点,在原剩余油类型基础上将剩余油类型细化,将平面干扰与井网控制不住型剩余油细分2个亚类,新增平面干扰Ⅱ型、井网控制不住Ⅱ型.通过对典型区块的解剖,明确扶杨油层分类区块的剩余油分布特征,为油田下一步精细调整提供指导作用.
目前长庆气田已大面积实施泡沫排水采气、柱塞排水采气、速度管柱排水采气等多项工艺措施,并开展了涡流工具等新型排水采气措施的先导性试验,但由于各项排水采气工艺缺乏必要的实验平台而无法有效实现参数优化与效果验证,这已成为困扰气田后期开发、持续生产的重要难题.在已建成试验井、储气井基础上,进行排水采气工艺实验系统研制,主要包括井下多点测试系统、地面气水精确注入系统、返出随流体分离计量、循环利用系统、井筒流
井网完整性是决定气田采收率的关键因素.针对靖边气田碳酸盐岩岩性气藏低渗、薄层、多层发育的特点,开展干扰测试、生产动态分析、压降曲线分析和气井泄流半径评价,落实气藏井网系统完整性和剩余储量分布.结果表明:主力产层平均单井控制半径为1.3km,井网基本完善;其他5个次产层平均单井控制半径为0.2~0.6km,井网不完善;剩余储量主要分布在次产层、沟槽边部和局部致密区.该研究形成了已开发多层系岩性气藏井
为了准确表征压裂水平井水平段有限导流能力,模拟水平段中气水两相流的压降情况,考虑裂缝径向人流对流动形态的影响,分别建立不同流动形态下的微元段压降计算模型.同时根据流体力学理论,考虑壁面摩擦和流体径向人流的影响,建立压裂水平井气水两相产能模型.联立产能模型和水平段压降模型,推导出低渗透压裂水平井气水两相产能耦合模型.该模型通过数值分析求解方法得出气井沿水平井筒方向上的压力及人流量分布,为低渗透气藏气
苏里格气田致密砂岩储层纵向上交错叠合发育,一井多层比例高,近年来以丛式井组开发方式为主.为进一步提高苏里格气田整体开发效益,充分利用井组开发优势,创建了新型丛式井组压裂作业方法,包括连续油管分层压裂技术(连续油管关键工具+安全作业配套技术)、丛式井组一体化作业模式(通洗井一体化、射孔压裂一体化、排液生产一体化)和压裂液返排液再利用技术(压裂液供、储、配、收循环模式).现场规模应用121口井,压后单
徐深气田属低孔、低渗透、边底水发育气藏,目前出水井比例达43%,排水采气已成为气田重要的采气手段.通过13年开发实践,形成了一套适合徐深气田特点的排水采气工艺技术,确定了泡沫排水、优选管柱、涡流排水、气举等有效排水方式,下步在完善及发展现有排水采气工艺技术的基础上,系统化开展排水采气工艺研究,实现气井产能全生命周期有效发挥.
鄂尔多斯盆地上古生界天然气资源丰富,属于典型的“低渗透、低压、低丰度”气藏,受沉积、成岩双重控制,有效储层规模小、非均质性强,加之地震地表条件差,储层预测及井位优选难度大.长庆气区上古生界气藏开发实践中,创新形成了高精度二维、全数字三维及非纵测线等地震勘探技术,实现了地震储层、含气性预测;发展了低渗透—致密砂岩气藏储层精细描述技术,储层描述尺度由“层段—小层—砂岩组—单砂体”逐级过渡,实现了定量表
光学显微成像技术是当代生物医学等研究领域十分重要的研究技术之一.它可以将微小的细胞、组织放大到可以观察的水平,从而帮助科学研究者们解决很多难题.但是,光学显微成像的放大倍数并不是无限的.1873年,德国著名物理学家阿贝提出,由于受到光学衍射现象的限制,光学系统的分辨率存在一定极限.由阿贝的分辨率极限公式进行估算,对于一般的光学显微镜而言,其分辨率只能达到200nm左右,也就是说,如果两个点的距离在