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公开(公告)号:CN110566119B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN201910855044.5
申请日:2019-09-10
IPC分类号: E21B7/04
摘要: 本发明是关于一种钻井装置。所述钻井装置包括:柱形主体、驱动组件和至少一组导向组件;每组导向组件,至少包括三个可活动部,所述至少三个可活动部沿柱形主体的周向等间隔分布;驱动组件,设置在柱形主体上,与可活动部相连接,用于单独驱使每个可活动部沿柱形主体的径向向外伸出与收回。该技术方案可以在柱形主体旋转过程中,通过驱动组件使所述至少三个可活动部轮流伸出与井壁接触和与井壁接触后收回,实现对钻井装置在旋转钻进过程中的钻进导向,使钻井装置可以在钻井过程中轻易改变钻进方向,在实现对井眼轨迹精确控制的同时,提高了钻井效率,降低了钻井成本。
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公开(公告)号:CN117910606A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202211221249.6
申请日:2022-10-08
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司 , 中国石油国际勘探开发有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/047 , G06N3/02
摘要: 本说明书涉及石油钻井工程技术领域,提供了一种钻井作业施工实时调度方法及装置。该方法包括:将井场内各区块施工中井的工况数据输入至预设对应开次的石油钻井进度预测模型中得到钻井作业预测进度;当一个区块的钻井作业预测进度相对于计划完成进度的进度延误率达到第一阈值时,将该区块作为待调度区块;获取井场内所有空闲钻机的位置、待调度区块内的待钻井位置、井场内的道路分布数据;并根据进度延误率确定待调度区块所需的钻机调度数量;以所有空闲钻机的位置、待调度区块内的待钻井位置、道路分布数据为约束条件,利用动态规划算法确定钻机调度路径;输出调度路径。通过本发明实施例,可以保证钻井作业施工工期并降低施工调度成本。
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公开(公告)号:CN115184093A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210712164.1
申请日:2022-06-22
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: G01N1/20 , G01N1/28 , G01N1/34 , G01N21/27 , G01N21/31 , G01N21/33 , G01N21/3563 , E21B49/00
摘要: 本申请提供一种岩屑分析识别装置及岩屑分析识别方法,岩屑分析识别装置包括:机架、岩屑采集机构、岩屑处理机构、岩屑测量机构和分析模块,岩屑采集机构和岩屑处理机构连接,岩屑采集机构用于收集和筛选岩屑,岩屑处理机构用于清洗和干燥筛选后的岩屑;岩屑测量机构包括测量室、收集组件和检测件,检测件和部分收集组件位于测量室内,收集组件与岩屑处理机构连通,以收集岩屑处理机构干燥后的岩屑,检测件用于采集收集组件内的岩屑的光谱数据;分析模块与检测件通信连接,分析模块用于接收光谱数据,以根据光谱数据分析岩屑的岩性。本申请的岩屑分析识别装置提高了岩屑录井的工作效率和智能化水平。
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公开(公告)号:CN115062394A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210854419.8
申请日:2022-07-15
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种三维轨道剖面的自动化数值设计方法和系统,涉及油气领域。该方法包括:通过地质靶点数据优化井口位置,计算井口‑靶点相对位置,根据录井数据、邻井数据和造斜工具库,结合定向井轨道控制物理模型,获得控制点数据和三维轨道设计参数,调用三维轨道设计参数结合靶点数据、井口位置和控制点数据,通过三维轨道数值算法生成初步轨道关键控制点和初步轨道关键控制点的设计详点,通过调参复核,获得目标轨道关键控制点和目标设计详点,以完成三维轨道全井段剖面设计,通过本方案能够完成从井口至靶区全井段剖面自动化设计,提高三维轨道设计计算效率和准确性,提升三维轨道设计方法与工程控制参数的关联性,降低使用难度。
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公开(公告)号:CN114528650A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202111661685.0
申请日:2021-12-31
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种钻井工程设计方法、装置和相关设备,该方法可以包括:接收钻井工程设计请求;基于钻井工程设计请求中包括的井基础数据和待设计钻井工程的工程类型,确定待设计钻井工程的工程设计模型;基于待设计钻井工程所在区块的历史区块地震地质数据以及区块钻井工程数据,对工程设计模型的参数进行配置,以生成待设计钻井工程的设计方案。基于钻井工程设计请求中包括的井基础数据和待设计钻井工程的工程类型,确定工程设计模型,并通过所在区块的历史区块地震地质数据以及区块钻井工程数据,对工程设计模型的参数进行配置,以自动判断工程设计模型是否设计成功或者校核通过,从而提高了钻井工程设计的工作效率和用户体验。
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公开(公告)号:CN109281649A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201810913761.4
申请日:2018-08-13
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: E21B44/00
摘要: 本发明提供了一种钻井优化方法及装置,该方法包括:随着井段钻进,不断调整并采集钻头工作参数数据;利用钻头性能综合评价指数目标函数分析所述钻头工作参数数据,得到钻头工作优化参数数据;所述钻头性能综合评价指数目标函数是基于钻头工作参数建立的关于机械钻速、机械能比及粘滑振动指数的目标函数;根据所述钻头工作优化参数数据优化调整钻井的钻头工作参数。本发明能够充分发挥钻头破岩效能。
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公开(公告)号:CN109165374A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810839514.4
申请日:2018-07-27
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种井下钻具横向振动评估方法及装置,该评估方法包括:基于牛顿运动微分方程,建立钻具组合微元体的动力学平衡方程;建立该微元体的欧拉伯努利方程;根据该动力学平衡方程求解得到该微元体的质量传递矩阵;根据该欧拉伯努利方程求解得到该微元体的刚度传递矩阵;利用该质量传递矩阵和该刚度传递矩阵计算得到该微元体的总传递矩阵;利用该总传递矩阵和钻头处状态向量计算得到该微元体的状态向量;该钻头处状态向量的元素包含剪切应力;利用扶正器处的该微元体的状态向量计算得到钻具组合的横向振动强度量化评估指数,并利用该横向振动强度量化评估指数实时评估钻具组合的横向强度。本发明能够有效预测钻具组合横向振动强度。
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公开(公告)号:CN118673614A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202310269565.9
申请日:2023-03-15
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06Q50/02 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及油气勘探开发技术领域,尤其涉及一种钻井参数优化方法和系统,方法包括:采用转速分步测试方式在待钻井区域进行钻井,确定多个待选转速,采用钻压分步测试方式在所述待钻井区域进行钻井,确定多个待选钻压;遍历选取每个待选转速以及每个待选钻压,得到多组参数,每组参数包括一个待选转速和一个待选钻压;分别计算每组参数对应的钻速,将最大钻速对应的组中的待选转速和待选钻压,确定为最优参数。有效解决了钻井参数优化过程中场地限制、经费不足以及时间跨度长的弊端,提供辅助决策,为实现多设备并行管控与信息高速交互提供基础模型,达到提升机械钻速,降低操作频次的目的,降低了总体成本投入,保证了后期钻井作业的安全稳定。
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公开(公告)号:CN118423015A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202310584225.5
申请日:2023-05-23
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: E21B21/08 , G06F18/24 , G06F18/23213
摘要: 本发明涉及钻井工程技术领域,尤其涉及一种基于无监督学习的钻井起下钻溢流漏失识别方法和系统,方法包括:基于实时采集的综合录井数据,自动识别钻井的钻井状态;动态划分多个起下钻计算窗口;获取每个起下钻计算窗口内的起下钻罐内钻井液体积变化量和出口流量积分;分别在开排情况和闭排情况下,得到由每个常用钻杆组成的立柱所分别对应的排开钻井液体积;基于每个常用钻杆组成的立柱所分别对应的排开钻井液体积、每个起下钻计算窗口内的起下钻罐内钻井液体积变化量和出口流量积分,确定在钻井状态下,是否发生漏失或溢流。解决由于起钻时灌浆方式、时间间隔各异,难以以统一的方式获取溢流、漏失识别判断的时间点的难题。
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公开(公告)号:CN115822551B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202211123045.9
申请日:2022-09-15
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: E21B44/00
摘要: 本发明提供的一种井下钻压和扭矩的确定方法、装置、设备和存储介质,通过确定在接立柱的过程中钻柱的多个关键状态,根据所述多个关键状态下的工程参数确定所述立柱计算周期内钻头的初始钻压和初始扭矩;确定所述钻柱与井筒的第一摩擦系数,根据所述第一摩擦系数、初始钻压和初始扭矩计算地面大钩载荷和地面扭矩,根据计算的地面大钩载荷和计算的地面扭矩调整所述第一摩擦系数,多次调整后得到第二摩擦系数;当钻头在钻进时,根据所述第二摩擦系数计算井下钻压和井下扭矩,使得在钻井过程中,能够在各个立柱周期内动态调整摩擦系数,避免采用恒定的摩擦系数计算井下钻压和扭矩,且该方法无需使用井下传感器,降低了成本的同时提高了精度。
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