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公开(公告)号:CN116296950A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211102699.3
申请日:2022-09-09
摘要: 本发明属于材料试验的技术领域,具体公开了一种不同井斜段高温高压腐蚀环境出砂冲蚀实验装置,包括高温高压釜,用于提供砂粒的加砂组件,使砂粒流动的动力组件以及进砂管道,高温高压釜和加砂组件之间设有进砂管道,动力组件设于进砂管道上,高温高压釜内设有用于放置试样的夹具结构,进砂管道从高温高压釜顶部伸入其内部,进砂管道的出口端正对夹具结构,夹具结构可以调节其相对进砂管道迎面的角度。本发明通过高温高压釜内设置的可调节角度的夹具结构,能够方便地改变出砂对试样的冲蚀角度,克服了现有实验装置存在的不足和缺陷,能够在模拟高温高压动态工况下对油井管材的性能进行研究。
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公开(公告)号:CN115263242A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210952489.7
申请日:2022-08-09
IPC分类号: E21B37/08
摘要: 本发明公开深水水平井砾石充填最大可充填长度设计方法,包括给定泵排量Qp、携砂液密度ρf以及砾石密度ρp的分析设计区间;将泵排量Qp的分析设计区间分成N个离散的点值泵排量Qp;将携砂液密度ρf的分析设计区间分成M个离散的点值携砂液密度ρf;将砾石密度ρp的分析设计区间分成L个离散的点值砾石密度ρp;将N个离散的点值泵排量Qp、M个离散的点值携砂液密度ρf以及L个离散的点值砾石密度ρp组合得到F个组合参数,对于第i个组合参数,计算搜索该组合参数下的最大可填充长度Li;重复步骤S6,得到F个组合参数对应的最大可填充长度L1、L2……LF,从中获得水平井砾石充填的最大可充填长度Lmax。本发明能实现深水水平井砾石充填的最大可充填长度。
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公开(公告)号:CN113216911A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110602001.3
申请日:2021-05-31
IPC分类号: E21B43/08
摘要: 本发明提供一种漂浮筛管,包括压力滑套管段、过滤管段和短节段,压力滑套管段包括中心管,套设在中心管外围的保护套,保护套的两端分别与过滤管段和短节段连接,保护套与中心管的之间形成流道,中心管侧壁上开设有第一通孔,与第一通孔对应的第一打压开关,位于第一通孔与过滤管段之间的单向流通装置,单向流通装置将流道分隔成第一流道以及第二流道,单向流通装置的出口端朝向第一流道。本发明克服现有技术密封件容易误开,导致中心管腔失去密闭,其他筛管段的密封件无法打开,影响生产效率和产油量的问题。本发明能够能够保证下入到位后能够通过仅打压即可将所有生产通孔全部打开,快速建立生产作业通道,提高作业效率及保证了产油量。
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公开(公告)号:CN113191102A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110535627.7
申请日:2021-05-17
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种钻井液瞬态波动压力确定方法及系统,包括以下步骤:对波动压力物理模型的流动区域进行按照设定的时间步长和距离步长进行网格划分,得到多个网格节点;获取网格节点原始控制模型的特征线模型,根据得到的特征线模型获得原始控制模型的常微分计算模型;获取特征线模型的在待求解时刻的前一时刻对应的特征节点的位置信息,根据与特征节点相邻的网格节点的速度和压力信息获取特征节点速度和压力,将获取的特征节点速度和压力带入常微分计算模型中,得到待计算时刻的网格节点的波动压力计算模型;利用波动压力计算模型得到不同网格节点在不同时刻的瞬态波动压力,采用本发明的方法降低了对网格划分的要求,精度高。
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公开(公告)号:CN113185171A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110499006.8
申请日:2021-05-08
摘要: 本发明公开了一种适用深水低温环境的水泥增强剂及其制备方法、水泥浆体系,所述水泥增强剂为铝掺杂水化硅酸钙,且所述铝掺杂水化硅酸钙中铝、硅、钙各元素的摩尔比为:Ca/Si摩尔比1.5‑2.0,Al/Si摩尔比0.08‑0.15。本发明能够提高深水低温条件下水泥石的早期强度,解决低温环境水泥石的强度发展缓慢,影响施工安全的问题。本发明通过加入改善C‑S‑H晶种结构的Al离子,极大的提高了C‑S‑H晶种的早强性能。本发明具有良好的提高油井水泥石低温力学抗压强度的效果,适用于深水低温环境,能够有效提升油井水泥早期抗压强度,保障作业施工的安全。
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公开(公告)号:CN112412339A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011393754.X
申请日:2020-12-03
摘要: 本发明一种占位钻具法单筒三井表层钻井方法,包括以下步骤:S1.在隔水套管的上方安装36英寸的单筒三井基盘;S2.依次移井架至B井和C井,并在B井和C井中各自下入占位钻具;S3.移井架至A井,对A井进行开井固井作业;S4.用鱼线吊测法确认A井水泥面高度;S5.移井架至B井,对B井进行开井固井作业;S6.用鱼线吊测法确认B井水泥面高度;S7.移井架至C井,对C井进行开井固井作业。本发明配合独特设计的占位钻具中具有的14.25英寸的分隔串的有效占位作用,实现单筒三井的钻井方法,1个井筒3个井眼独立闭路作业,互不干扰,增加单位面积布井密度,充分提高槽口利用率,从而缓解海上油田开采槽口紧缺的压力,并大幅降低开采成本。
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公开(公告)号:CN112182793A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010868075.7
申请日:2020-08-26
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , E21B47/00 , G06F111/10 , G06F113/14 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种气井防砂管冲蚀寿命预测的方法,包括:建立气井防砂管冲蚀速率预测模型,冲蚀速率预测模型中计算气井防砂管的冲蚀速率的参数包括:流体速度、含砂浓度和相关系数;以气固两相冲蚀物理模拟实验及气井冲蚀数值模拟相结合,确定冲蚀速率预测模型中的相关系数的值;根据被测气井防砂管的现场数据,确定实际井下炮孔气体及防砂管过滤单元件的最大流体速度,结合现场气井的允许含砂浓度,进行被测的井下防砂管的寿命预测。采用现场数据统计、理论计算、室内物理模拟实验及数值模拟四者相结合的手段,实现了现场气井高速冲蚀条件下防砂管寿命定量预测,结果准确可靠,对提高油气田的开发效率、保证井下防砂管柱完整性具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN118815462A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410906573.4
申请日:2024-07-08
申请人: 中海油海南能源有限公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种井筒‑地层重力置换实验装置、系统及方法,涉及石油与天然气钻采技术领域,该实验装置包括井筒模拟单元、裂缝模拟单元、地层模拟单元和连通阀,裂缝模拟单元的一端通过连通阀与井筒模拟单元相连通,裂缝模拟单元的另一端与地层模拟单元相连通;连通阀包括主体结构和操纵结构,操纵结构与主体结构转动连接,自井筒模拟单元至裂缝模拟单元的方向,主体结构内形成有过流通道,过流通道用于连通井筒模拟单元和裂缝模拟单元;连通阀具有连通状态和断开状态,在连通状态下,操纵结构将过流通道导通;在断开状态下,操纵结构将过流通道截断。如此,通过设置连通阀替换连接管,降低对流体流动的影响,更贴近井下实际情况。
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公开(公告)号:CN118777162A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410993397.2
申请日:2024-07-23
申请人: 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种井壁强化模拟实验装置及实验方法,涉及钻井技术领域,井壁强化模拟实验装置,浆体流动模拟模块用于盛放实验流体;漏失行为统计模块用于统计经过动态扩展裂缝模块的实验流体;压力控制模块用于模拟压力环境,温度控制模块用于模拟温度环境,数据采集模块用于采集实验数据;实验流体由浆体流动模拟模块的出口和动态扩展裂缝模块的入口进入动态扩展裂缝模块的漏失通道,然后由动态扩展裂缝模块的出口和漏失行为统计模块的入口进入漏失行为统计模块。本发明可实现压力和温度的有效控制,从而实现对深水地层极端高温和高压以及压力波动的模拟,能够有效模拟封堵层及井壁强化材料在复杂应力和温度环境下的承压封堵失效规律。
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公开(公告)号:CN118462149A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410590140.2
申请日:2024-05-13
申请人: 中海油海南能源有限公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及一种用于超深水钻井裂缝形态预测及地层压力反演方法。其技术方案是:包括以下步骤:(1)确定地层信息反演所需的工程参数;(2)通过气体流量和立管压力对地层参数进行反演;(3)模拟得到数学表达式,进行缝宽反演;(4)根据裂缝之间的关联,得到对应的渗透率计算公式;(5)进行地层参数反演,(6)利用迭代法,得到渗透率迭代公式,进行渗透率反演;(7)计算地层孔隙度;(8)根据裂缝孔隙度与缝宽、缝长之间的关系,反演裂缝长度;(9)反演得到地层压力。有益效果是:能够实现对超深水钻井过程中地层参数的反演,具体反演出地层压力和地层裂缝长度和宽度,以及渗透率,为现场溢流工作提供理论支持。
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