钻井液地层漏失量监测方法

    公开(公告)号:CN105672997A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610161239.6

    申请日:2016-03-18

    IPC分类号: E21B47/117

    CPC分类号: E21B47/1025

    摘要: 本发明公开了一种钻井液地层漏失量监测方法,特别是一种应用于石油与天然气的勘探钻井或者开采钻井领域的钻井液地层漏失量监测方法。本发明提供一种可以对地层漏失进行及时检测和准确定量检测,有效降低钻井风险、的钻井液地层漏失量监测方法。包括以下几个步骤:A、选择多相流体计算模型;B、根据前述步骤选择的多相流体模型计算井口立压;C、将计算井口立压值与实际测得的井口立压值比较;D、调整大地层漏失量;E、根据调整后的地层漏矢量重新计算井口立压值;F、重复步骤D至E直至计算值与实测值相等。通过地面立压的变化,结合井筒多相流的实现对地层漏失量的计算和定量评价,使得钻井漏失在早期被发现,有效降低钻井风险。

    一种气体钻井钻柱内声波传输特性的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN105136904B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510595973.9

    申请日:2015-09-17

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/11

    摘要: 本发明公开了一种气体钻井钻柱内声波传输特性的测试装置及方法,该装置主要由空气压缩机1、加热器2、储气罐3、可调式大功率声源4、计算机5、多通道声卡6、测试管道系统组成,空气压缩机1、加热器2、储气罐3和可调式大功率声源4、计算机5分别通过注气管线17连接测试管道系统,测试管道系统连接多通道声卡6和计算机5。通过采集不同内径尺寸和内壁粗糙度测试管道内不同测试点处的声波信号,在计算机上进行信号的处理与分析工作,可得出在不同工况条件下测试管道内声波信号传输的衰减规律和波导特性。本发明可模拟气体钻井过程中井下钻具内高温高压高速气体流动的实际工况,为建立气体钻井中以钻柱内气体为信道的随钻数据传输方法提供参考和依据。

    气体钻井钻柱内声波随钻数据无线传输方法

    公开(公告)号:CN105201489A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510600450.9

    申请日:2015-09-17

    IPC分类号: E21B47/16

    摘要: 本发明公开了气体钻井钻柱内声波随钻数据无线传输方法,包括:(1)在钻头上方安装气体钻井过程中所需采集井下工况参数的各类传感器、模数转换器、声波信号调制器、声波信号发生器;(2)将传感器采集到的信号经模数转换器转换为数字信号,送入声波信号调制器;(3)通过信号调制器控制信号发生器激发含有测量数据信息的声波信号,沿钻具向井口进行上传;(4)声波信号通过钻柱传输至井口后,由安装在井口钻杆内的声波信号接收器进行采集;(5)声波信号被成功采集后经模数转换传输给计算机,由计算机进行分析处理工作。本发明原理可靠,操作简便,利用钻柱内气体作为井下声波信号传输通道,解决了气体钻井井下随钻测试数据实时传输的问题。

    一种气体钻井钻柱内声波传输特性的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN105136904A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510595973.9

    申请日:2015-09-17

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/11

    摘要: 本发明公开了一种气体钻井钻柱内声波传输特性的测试装置及方法,该装置主要由空气压缩机1、加热器2、储气罐3、可调式大功率声源4、计算机5、多通道声卡6、测试管道系统组成,空气压缩机1、加热器2、储气罐3和可调式大功率声源4、计算机5分别通过注气管线17连接测试管道系统,测试管道系统连接多通道声卡6和计算机5。通过采集不同内径尺寸和内壁粗糙度测试管道内不同测试点处的声波信号,在计算机上进行信号的处理与分析工作,可得出在不同工况条件下测试管道内声波信号传输的衰减规律和波导特性。本发明可模拟气体钻井过程中井下钻具内高温高压高速气体流动的实际工况,为建立气体钻井中以钻柱内气体为信道的随钻数据传输方法提供参考和依据。

    一种基于岩心测量的地层裂缝空间重构方法

    公开(公告)号:CN103114848B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310019575.3

    申请日:2013-01-18

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种基于岩心测量的地层裂缝空间重构方法,它包括以下步骤:S1、选取裂缝岩心;S2、使用非接触式测量系统对裂缝岩样进行扫描及处理,得到曲面图;S3、采用三维点云数据逆向工程软件,获得形态数据;S4、导出数据,并生成点云文件;S5、将点云文件使用MATLAB生成裂缝空间网格图;S6、绘制等高线;S7、处理生成空间高度图;S8、对图形作必要的旋转和移动,得到重构裂缝空间模型。本发明的有益效果是:经重构获得的裂缝空间模型与实际裂缝形态高度一致,极大的提升了精度,具有可行性和实用性,能够较好的满足细观力学的数字模拟研究,为进一步研究储层网络裂缝面、产量预测、压力敏感性测试提供了必要的参考。

    一种深井、超深井钻井岩石可钻性测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN103806907A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410037618.5

    申请日:2014-01-26

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种深井、超深井钻井岩石可钻性测试装置及测试方法,该测试装置包括机架(1)、设置于机架(1)上的高温高压加载机构以及微钻头破岩钻深测量机构,其向三轴腔室内的岩样施加围压、孔隙压力以及液柱压力,利用液压泵向岩样施加上覆岩层压力,模拟井底地层高压环境,并通过微钻头处位移传感器测试钻深与时间的关系,实现钻压、转速、钻井液类型优选,以及钻井机械钻速预测。本发明的有益效果是:可以满足模拟深井、超深井钻井过程中对井底温度和压力要求,并且具有深钻孔单次实验测量多组岩石可钻性值的功能,极大地提高了单次实验测试的效率,节约实验成本。

    一种用于油气开采过程中高温解除水锁的方法

    公开(公告)号:CN103790552A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410030640.7

    申请日:2014-01-22

    IPC分类号: E21B36/04

    摘要: 本发明公开了一种用于油气开采过程中高温解除水锁的方法,通过在储集层段下入电加热棒,利用加热电加热棒到一定温度,热量通过套管、水泥环传入地层水锁区域,加热孔隙中地层流体使之蒸发并流入井筒,从而解除水锁损害,所述电加热棒的直径为储集层段套管内径的4/5,电加热棒的长度应与储集层段厚度相同,可由多根定长加热棒串联组成,且电加热棒下入方向应与储集层段平行,电加热棒的发热温度为300℃~600℃,并预测加热时间。本发明原理可靠,操作简便,成本低,可有效解决地层水锁的问题,不但适用于裸眼完井,同样也可用于套管完井,具有广阔的应用前景。

    一种模拟全尺寸井壁稳定的评价方法

    公开(公告)号:CN103758513A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410012192.8

    申请日:2014-01-10

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种模拟全尺寸井壁稳定的评价方法,利用全尺寸井壁稳定模拟器对岩心施加实验所要求的围压、孔隙压力、水平压力、上覆岩层压力泥浆循环压力和钻井液循环介质,并通过井径测量仪(19)测量在实验的过程中岩心井眼的扩径情况,通过地层滑行波声速测试系统,测量在实验过程中不同循环介质下经钻井液的浸泡后井壁处岩样声波特性变化,通过井壁可视与成像系统直接观察经过钻井液井壁浸泡后井眼实际变化情况。本发明的有益效果是:能够更加真实地模拟井下高温高压环境,能够动态评价井壁稳定情况,可改变井筒循环介质,评价不同钻井方式下井壁稳定情况,有助于优选钻井方式与钻井液体系,具备较大的实用性,便于推广。

    一种钻井岩石力学多参数测试装置

    公开(公告)号:CN103728175A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201410003849.4

    申请日:2014-01-06

    IPC分类号: G01N3/00

    摘要: 本发明涉及一种钻井岩石力学多参数测试装置,主要是利用划痕刀具和感应式力矩测量机构测试岩石单轴抗压强度,测试结束后能保证岩样的完整性,对于极少数硬度较高的岩心,则更换平底压头直接测量岩石单轴抗压强度,更换牙轮微钻头即可测试岩石可钻性,利用液压作动器、齿轮变速机构以及可变速电机配合实现钻压和转速优选,在批量测试时该装置相比直接压入测试装置而言具有显著优势,可极大地减少岩心使用量,提高了单台实验设备的利用率,降低实验成本,同时,测试结果对钻井提速提效以及指导现场施工具有重要意义。

    一种瓦斯抽采方法
    110.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103266913A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310185964.3

    申请日:2013-05-13

    摘要: 本发明涉及一种瓦斯抽采方法,包括以下步骤:步骤1,利用钻机形成钻孔,在钻机钻进的过程中首先采用第一套管,待钻孔的深度到达距离设计深度15-25米时停止钻进;其中,第一套管的管壁上设置有气孔;步骤2,将第一套管更换为管壁上无气孔的第二套管后继续钻进至设计深度;步骤3,在第二套管与钻孔的孔壁之间注入密封材料,并将注浆管通过密封材料封在第二套管和孔壁之间;步骤4,待密封材料凝固后,通过注浆管向第二套管与孔壁之间注入水泥浆;步骤5,待水泥浆凝固后,将第二套管与瓦斯抽采管连接,开始瓦斯抽采。本发明将下部的套管改为带有割缝或孔眼的第一套管,可以形成无垮塌深孔钻进,从而解决了松软煤层瓦斯抽中的抽采盲区问题。