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公开(公告)号:CN118049138A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410451688.9
申请日:2024-04-16
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明公开了一种高温厚目的层地质钻探用旋转导向钻井系统及钻井方法,属于钻探技术领域,包括系统上接头、承力传扭筒、固定流控体;承力传扭筒内部设置重力流道控制机构、偏重块、主动流控体;重力流道控制机构与承力传扭筒转动配合,重力流道控制机构底端设置重力块;偏重块与重力流道控制机构铰接连接,偏重块的重心偏离铰接轴的中心轴线;偏重块上连接滑动板,滑动板与主动流控体滑动配合,主动流控体与固定流控体转动配合,固定流控体径向外部设置滑槽,滑槽滑动配合推力体。本发明钻井系统不采用不适应高温的电子元件,通过整体结构设置以及相应流道设计,使得钻进趋势达到水平。
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公开(公告)号:CN113417573B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110669470.7
申请日:2021-06-17
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供了一种用于评价静态推靠式旋转导向翼肋地层适应性的实验装置,包括岩心固定装置、旋转导向钻井模拟工具、周向加压装置和轴向加压装置;岩心固定装置用于固定岩心,旋转导向钻井模拟工具设置于岩心内部,外壳上设置有多个导向翼肋,内部设置有周向加压装置,岩心固定装置顶部与轴向加压装置相接触,周向加压装置和轴向加压装置均与伺服液压控制系统相连接。本发明还提供了一种用于评价静态推靠式旋转导向翼肋地层适应性的实验方法,通过模拟旋转导向钻井工具钻进过程中导向翼肋的工作情况,获取导向翼肋的位移及压力值,评价导向翼肋的地层适应性,实验结果准确度高,有利于选择适用于现场地层的导向翼肋,指导导向翼肋结构的改进。
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公开(公告)号:CN111364979B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202010209748.8
申请日:2020-03-23
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: E21B47/107 , E21B47/017 , B01D45/14
摘要: 本发明属于油气钻井的技术领域,具体的涉及一种基于超声波的井下气侵监测系统。该监测系统包括固定于钻杆上的超声波气侵监测装置,还包括位于超声波气侵监测装置下方的环空气固分离装置,该环空气固分离装置包括自上而下依次固定于钻杆上的涡轮和气固预分离装置。该系统不但可以有效分离井下气侵气体和岩屑,排除岩屑对气侵监测的影响,还能使整个环空内的气侵气体尽可能集中在钻杆附近的有效监测窗口内,解决了目前井下监测气侵方法受监测窗口空间限制和岩屑影响的难题,大幅提升了气侵监测的时效性、精度和可靠度。
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公开(公告)号:CN115049173B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210983955.8
申请日:2022-08-17
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06Q10/04 , G06N3/04 , G06K9/62 , G06F30/27 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及油气钻井领域,具体是一种基于CNN‑LSTM深度学习和Eaton法耦合驱动的地层孔隙压力预测方法。通过引入CNN和LSTM结合的深度学习模型,得到了针对Eaton模型的地层孔隙压力精细化预测方法。其中,现有的CNN有极强的数据挖掘能力,结合LSTM具有记忆能力,可以将之前的数据特征与新输入的数据结合在一起。充分挖掘钻测录震多源数据与Eaton指数之间的复杂非线性关系,可基于区块内已钻井的有限实测地层压力数据,实现全井Eaton指数的精细预测,为新探区地层压力实测点较少且分布不均等条件下地层孔隙压力的准确预测提供了有效手段。
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公开(公告)号:CN109458172B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN201811295355.2
申请日:2018-11-01
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: E21B47/10 , E21B47/001 , E21B47/107
摘要: 本发明提出一种隔水管气侵监测工具及监测方法,其中,气侵监测工具包括壳体、无线传输模块及控制模块,无线传输模块固定设置于壳体上,无线传输模块包括第一激励模块及磁致伸缩换能器,第一激励模块用于输出第一激励电压,磁致伸缩换能器与第一激励模块通信连接,以将第一激励电压转换成振动波,控制模块固定设置于壳体上,控制模块用于得出预测截面含气率,并且判断预测截面含气率是否超过预设的预警值,控制模块与第一激励模块通信连接,以在当预测截面含气率大于预警值时,控制第一激励模块输出第一激励电压;气侵监测方法应用上述气侵监测工具。本发明相对于现有有线传输的方式,降低了使用成本。
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公开(公告)号:CN112855018B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110045754.9
申请日:2021-01-14
申请人: 中国石油大学(华东) , 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于静态推靠式旋转导向系统地层适应性评价的实验装置,包括机架、岩心夹持装置、周向加压装置和轴向推动装置;机架包括支撑架和底板,岩心夹持装置利用靠山和固定横梁固定岩心,周向加压装置设置于岩心夹持装置上方,包括周向传感器、周向伺服液压油缸、箱式轴承、直线轴承和用于固定静态推靠式旋转导向工具的固定座,硬铬棒贯穿箱式轴承将周向加压装置固定于支撑架,轴向推动装置固定于岩心夹持装置与周向加压装置之间的支撑架上,包括轴向传感器和轴向伺服液压油缸。本发明还提供了一种用于静态推靠式旋转导向系统地层适应性评价的实验方法,通过模拟导向工具工作情况,评价工具的地层适应性,具有精确度高、操作性强的特点。
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公开(公告)号:CN108509703B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201810238082.1
申请日:2018-03-22
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种气藏状态参数随钻数值反演分析方法,包括:建立控制方程;求解域网格划分与节点布置;控制方程离散;气藏参数数值反演算法;编制气藏状态参数分析模拟器;边界条件与初始条件设置。在本发明的优点在于:气藏状态参数随钻实时准确分析,提高气井开发效益。集成了多个控制方程,综合考虑了气藏到井筒的渗流、井筒内的气液两相流动与换热、气相在钻井液中的溶析、温压对气相热物性的影响,可依据地面气测参数反演得到气藏状态参数沿井深剖面,气藏状态参数更精细;准确识别井涌程度和井涌风险,对防范井喷风险和保证钻井作业安全具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113673175A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111223740.8
申请日:2021-10-21
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/08 , G06F17/16 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及油气钻井技术领域,具体是一种基于BP‑DEMATEL‑ISM模型的钻井井筒压力失衡影响因素分析方法,通过引入BP神经网络和ISM算法对传统DEMATEL进行了改进。BP神经网络利用输入层与输出层之间的权值求得影响因素直接关联矩阵,提高了分析方法的效率和客观性。考虑风险的预防控制问题以及为了得到最简层次化致因网络模型,利用ISM算法对DEMATEL模型进行改进,同时考虑到钻井工程的特殊性,针对井筒压力失衡涉及的录井参数众多问题,对ISM模型进行优化,提出根据驱动力进行网络构建。融合了BP、DEMATEL和ISM模型的不同优点,可以得到计算效率高、最简化的、具有层级关系的事故致因网络。
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公开(公告)号:CN113027331A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110283487.9
申请日:2021-03-17
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明公开了一种井底冲旋步进联合卸荷破岩高效钻井系统,包括外壳、驱动总成、万向轴节、传动轴、旋转冲击总成、钻头;传动轴与外壳转动连接;旋转冲击总成包括用来为钻头传递旋转动力的旋转传动组件、用来为钻头提供高频轴向冲击动力的冲击组件;旋转传动组件跟随传动轴转动时,冲击组件对旋转传动组件施加沿钻井轴向方向的高频冲击力;钻头的钻头体外端设置有环形钻头;环形钻头的内环端面上滑动配合有中心钻头;环形钻头的头端与中心钻头的头端之间形成内凹圆柱区域。本发明公开了一种井底冲旋步进联合卸荷破岩高效钻井方法。本发明通过整体的结构设置,可同时实现步进破岩、井底卸荷、冲旋钻井的作用,极大地提升了破岩钻井效率。
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公开(公告)号:CN112855019A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110045861.1
申请日:2021-01-14
申请人: 中国石油大学(华东) , 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于模拟静态推靠式旋转导向工具调控方式的实验装置,包括实验台、加压装置、模拟装置和钻头受力监测装置;加压装置包括加压手轮和压力加载板,模拟装置包括模拟井筒、模拟钻杆、模拟旋转导向工具、模拟钻头和岩心,模拟钻杆、模拟旋转导向工具和模拟钻头依次连接,模拟钻杆和模拟旋转导向工具套于模拟井筒内,模拟钻杆穿过伺服电机连接加压装置,钻头受力监测装置包括旋转手轮和设置有侧向力及压力传感器的受力监测板,模拟钻头与受力监测板均紧贴于岩心表面。本发明还提出了一种用于模拟静态推靠式旋转导向工具调控方式的实验方法,通过研究各钻进参数对旋转导向工具受力的影响,为提高旋转导向工具的调控精度提供了依据。
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