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公开(公告)号:CN103923628A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410155551.5
申请日:2014-04-17
CPC classification number: C09K8/487 , C04B28/00 , C09K8/493 , C04B2111/00724
Abstract: 本发明公开了一种小井眼单通道固井用低粘柔性水泥浆。所述固井用低粘柔性水泥浆包括下述质量配比的组份:水泥100份;水37.0~56.0份;降滤失剂3.5~5.0份;弹性乳液1.0~2.0份;分散剂0.5~2.0份;孔隙支撑剂6.0~9.0份;抑泡消泡剂0.5~1.0份。本发明水泥浆具有较低的失水和较高的稳定性,稠化时间可调,胶凝强度发展时间快,自由液为零,抗侵污性能好等特点。本发明水泥浆凝固以后的水泥石渗透率得到了有效的降低,具有较好防腐蚀和防气窜效果。其防腐效果比普通水泥石提高80倍以上,壁面剪切效果提高30%以上,抗窜能力提高40%以上。
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公开(公告)号:CN103834369A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410061928.0
申请日:2014-02-24
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(华东)
CPC classification number: C09K8/12 , C09K8/10 , C09K8/5045 , C09K8/514 , C09K2208/04 , C09K2208/34
Abstract: 本发明公开了一种自解堵碳酸盐岩储层钻开液。其包括下述质量份的组分:水100份,复合型自解堵暂堵剂5~16份,降滤失剂2~6份,增粘剂0.1~0.8份,pH调节剂0.1~0.5份,防水锁剂0.1~0.5份,氯化钾0~7份,和加重剂0~230份;所述加重剂的添加量不为零。本发明自解堵碳酸盐岩储层钻开液的流变性合理,可满足直井、定向井及水平井打开储层的流变性要求,且具有良好的滤失造壁性。本发明自解堵碳酸盐岩储层钻开液的抗酸性气体H2S和CO2污染能力强。本发明自解堵碳酸盐岩储层钻开液的储层保护性能优良,碳酸盐岩岩心渗透率恢复值>87%;与地层流体配伍性好;且不需要使用破胶液,可通过酸洗和投产直接解堵。
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公开(公告)号:CN103061690A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310004758.8
申请日:2013-01-06
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种隔水导管管鞋V形牙齿装置,其特征在于:它包括安装座和与所述安装座一体成型的V形牙齿,所述安装座呈矩形结构,其水平端面焊接在隔水导管管鞋底部周向;所述V形牙齿由一体成型的两个端面和两个侧面构成,所述两个端面均采用等边三角形结构,所述两个侧面均采用长方形结构。本发明由于采用由安装座和与安装座一体成型的V形牙齿构成,安装座和V形牙齿采用高硬度合金钢制成,其较高的硬度可以帮助管鞋进入较硬地层;并能较好的排开两侧土体,利于隔水导管进一步下入,使管鞋下入硬地层更便捷;在不损伤管鞋的情况下在地层中具有较好通过性。本发明可广泛应用于各种石油勘探开发领域中。
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公开(公告)号:CN103032054A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210559780.4
申请日:2012-12-20
IPC: E21B43/16
Abstract: 本发明公开了一种深水油田泥线井口引临井高压气液喷射增压采油方法及其装置。该装置包括一高压管线和引流增压装置;所述高压管线的一开口与所述引流增压装置的一入口相连通;所述引流增压装置的另一入口与一流体管线Ⅰ相连通;所述引流增压装置的出口与外输管线相连接;所述高压管线、流体管线和外输管线上均设有阀门。该装置可在IPSO外输压力一定的情况下,通过将高压气井流体压能直接转化为海底低压油井增压的动力实现一级增压,引入的高压气体可有效降低泥线井口至FPSO的压降实现二级增压,从而大幅降低海底低压油井油压,延长其自喷期,提高了自喷采收率。
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公开(公告)号:CN102916638A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210385869.3
申请日:2012-10-12
IPC: H02P7/29
Abstract: 本发明涉及一种井下无刷直流电机控制器,它包括主电源,主电源输出端分别连接辅助电源和三相全控桥模块,辅助电源将主电源输出的高电压转换成低电压后为功率开关管驱动模块和主控制器供电;三相全控桥模块经功率开关管驱动模块连接主控制器;检测电路模块用于检测无刷直流电机的位置转速信号和电流信号,并将检测信号传输至主控制器和存储器模块内,存储器模块中存储的数据根据主控制器的调用指令传至主控制器内;主控制器根据接收到的无刷直流电机位置转速信号和电流信号,向功率开关管驱动模块输入六路PWM控制信号,功率开关管驱动模块将六路PWM控制信号处理后,控制三相全控桥模块工作;主控制器还连接有通讯模块。本发明可以广泛在油井井下工具中应用。
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公开(公告)号:CN102536192A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210068764.5
申请日:2012-03-15
IPC: E21B44/00
Abstract: 本发明涉及一种井下定向动力钻具工具面动态控制系统及其控制方法,其特征在于:它包括一套工具面解码系统、一套动态工具面控制系统、一套顶驱/转盘伺服和制动系统、一套顶驱/转盘角度传感系统和一套顶驱/转盘角度信号处理系统;工具面解码系统的输入端连接钻井系统中的MWD系统压力信号传感器,输出端连接动态工具面控制系统,动态工具面控制系统预置在监控计算机中,动态工具面控制系统的输出端连接顶驱/转盘伺服和制动系统,顶驱/转盘伺服和制动系统连接顶驱/转盘和顶驱/转盘角度传感系统,顶驱/转盘角度传感系统的输出端连接顶驱/转盘角度信号处理系统,顶驱/转盘角度信号处理系统的输出端连接动态工具面控制系统。本发明可广泛用于井下定向动力钻具工具面动态调整控制中。
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公开(公告)号:CN104559981B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201510053682.7
申请日:2015-02-02
Abstract: 本发明公开了一种防止天然气水合物分解的低热水泥浆。该水泥浆由配浆水、增强剂、减轻剂、促凝剂、降失水剂、分散剂、消泡剂、相变储能材料和水泥组成。它由以下重量份的组分组成:配浆水:44~70份;增强剂:5~11份;减轻剂:7~16份;促凝剂:1~3份;降失水剂:1~6份;分散剂:1~5份;消泡剂:0.5~2份;相变储能材料:8~16份;水泥:100份。该低热水泥浆中的相变储能材料,能有效吸收水泥水化放热量,确保水合物层固井水泥浆温度趋向稳定,确保水合物层的温度;受深水低温影响较小,在水泥浆温度降低时,相变储能材料会释放一定热量,确保水泥浆温度稳定,有利与水泥石早期强度的发展,成功解决了水泥浆在深水低温下难以获得良好的早期强度的难题。
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公开(公告)号:CN105137116B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510531443.8
申请日:2015-08-26
IPC: G01P5/24
Abstract: 本发明涉及一种深海钻井隔水管内泥浆流速非介入式超声波检测方法,包括以下步骤:1)发射传感器贴紧隔水管管壁设置,接收传感器垂直隔水管管壁方向安装于超声波传播路径上;2)获得发射传感器实际工作信号频率和回波信号中频移信息;3)获得差频信号,计算差频信号频率;4)舍去大于理论差频信号频率最大值的差频信号;5)对差频信号进行时频变换获得幅度‑频率或功率‑频率的频域信息;6)去除幅度值小于最大幅度值2%或功率值小于最大功率值2%的差频信号,对剩余频率加权积分,得到频差结果;7)获得泥浆流速与频差结果的关系曲线;8)根据超声波通过隔水管的频差结果计算泥浆流速。本发明可广泛应用于深海钻井隔水管内泥浆流速检测中。
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公开(公告)号:CN105134163B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510408218.5
申请日:2015-07-13
IPC: E21B44/00
Abstract: 一种自适应井下钻具工具面的动态控制系统及方法,该动态控制系统包括数据采集模块、控制策略输入模块、钻井模型信息输入模块、多体动力学建模模块、自适应模型修正模块、工具面估计模块、控制规律生成模块、执行模块和危险状态判断模块。用户输入控制策略和钻井模型,数据采集模块收集系统钻进情况,多体动力学建模模块基于钻井模型进行多体动力学建模,自适应模型修正模块基于钻进情况修正多体动力学模型,工具面估计模块和控制规律生成模块基于控制策略、钻进情况和修正后的多体动力学模型计算控制执行机构的控制规律;危险状态判断模块当系统处于危险状态时发出警报。本发明能够广泛地用于井下定向钻进时动力钻具工具面的实时、动态控制。
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公开(公告)号:CN105675255B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201610104668.X
申请日:2016-02-25
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明涉及一种平台隔水管耦合水池模拟实验系统,其特征在于:它包括一跨设在平台月池上的固定架和一紧固连接在水池深井底部的固定支座,固定支座的中心设置一通孔,在固定支座的顶部开设有槽体;在固定架的顶部间隔设置两定滑轮,在位于两定滑轮之间的固定架上紧固连接一第一连接器,第一连接器的端部通过一第一管体连接一隔水管的上端,隔水管靠近上端的部分的两侧分别与一绳体的一端连接,每一绳体的另一端穿过一定滑轮且紧固连接一固体物;在固定支座的槽体内设置一高度调整架,在高度调整架的顶部中心设置一穿孔球,在固定支座的通孔内设置一第二连接器,第二连接器紧固连接在水池深井底部,在第二连接器的端部连接一第二管体的一端,第二管体的另一端穿过穿孔球后通过一第三连接器与所述隔水管的下端连接。
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