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公开(公告)号:CN116856865A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310610591.3
申请日:2023-05-26
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 , 北京石油机械有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于预防套管变形的组合套管串及其下入方法和应用,该组合套管串包括:至少一段组合套管及套管短节;组合套管包括:套管及套接在套管外的橡胶筒;套管短节与套管之间通过连接部相连,套管短节用于安装扶正器,以使下入井筒的组合套管处于井筒中心位置;且扶正器通过连接部进行轴向限位。该组合套管串的结构简单,能够解决组合套管下入过程中橡胶结构被破坏的问题,即解决了在套管外安装橡胶筒的情况下扶正器的安装问题,且扶正器在进行安装时不与橡胶筒进行接触,能够使橡胶筒充分吸水膨胀,进而可以预防断层滑动引起的套管大变形问题。
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公开(公告)号:CN108457610B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN201810204697.2
申请日:2018-03-13
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: E21B21/08
摘要: 本申请实施例提供了一种钻井液分流控制系统和方法,其中,该系统包括:第一通道、第二通道和第三通道,第一通道和第二通道并联,第一通道和第二通道并联的第二端与第三通道相连,第一通道上依次设置有第一手动节流阀、第一气控旋塞阀、气控节流阀、第二气控旋塞阀,在气控节流阀和第二气控旋塞阀之间还连接有泄压管线,泄压管线与泥浆罐相连;第二通道上依次设置有第二手动节流阀、第三气控旋塞阀、第四气控旋塞阀;第三通道上依次设置有第五气控旋塞阀、单流阀;泄压管线上设置有第六气控旋塞阀,由于该系统包括多条分流通道,分流通道上又设置多个控制阀以配合多种分流控制,因而解决了现有系统中存在的实施成本高、应用范围有限的技术问题。
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公开(公告)号:CN111794741B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202010802806.8
申请日:2020-08-11
申请人: 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: 本发明公开了一种滑动定向钻井模拟机实现方法,包括如下步骤:获取滑动定向训练数据集,同时生成随机噪声;进行数据处理与数据整理,同时生成模型利用随机噪声生成数据样本;采用判别模型判断数据来源,生成基于GAN的对抗网络,形成滑动定向数据模型;自动生成多类别的滑动定向数据,获取有效扩增数据,形成扩增滑动数据集。本发明通过提供滑动定向训练数据集,并进行数据处理和数据整理,为判断模型提供有效真实数据,通过生成模型生成数据样本,为判断模型提供生成数据。判别模型判断数据来源,生成对抗网络(GAN),形成滑动定向数据模型,利用此模型自动生成多类别的滑动定向数据,实现利用对抗网络模拟滑动定向参数的目的。
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公开(公告)号:CN116217791A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202111465783.7
申请日:2021-12-03
申请人: 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
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/58 , C08F226/10 , C08F2/08 , C09K8/035 , C09K8/24
摘要: 本发明提供了一种水基聚合物纳米微球抗高温降滤失剂及其制备方法和应用,水基聚合物纳米微球抗高温降滤失剂,由以下重量百分比的物质反应得到:反应单体28.0%~39.0%,聚乙二醇16.0%~20.0%,六偏磷酸钠1.0%~2.0%,交联剂0.005%~0.010%,引发剂0.020%~0.040%,余量为水。本发明是在以聚乙二醇为分散剂的水溶液中形成均相体系进行聚合得到,该聚合物纳米微球中含有杂环,有助于提高降滤失剂的抗温能力,且粒径较小,吸水膨胀性能好。在高温高压下,添加有水基聚合物纳米微球高温降滤失剂泥浆体系,纳米微球逐渐吸水膨胀、变形,可实现对泥饼高渗透孔道的封堵,降低钻井液滤失量。
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公开(公告)号:CN116183606A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202111421965.4
申请日:2021-11-26
申请人: 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: 本发明属于储层评价技术领域,具体提供了一种页岩储层坍塌伤害可视化评价系统及方法,包括驱替单元、测试单元和回压单元,所述驱替单元包括驱替泵和中间容器,测试单元包括页岩样品、计量器、核磁共振仪、样品舱和显微图像采集处理装置,回压单元包括围压跟踪泵、回压容器和回压泵,解决了现有技术中不能精细实时刻画出流体在储层真实动态可视化过程,不能实现可视化条件下评价页岩储层坍塌及伤害程度评价的问题,本发明可以精细实时刻画出流体在储层真实动态可视化过程,实现可视化条件下评价页岩储层坍塌及伤害程度评价。
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公开(公告)号:CN115929283A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111680827.8
申请日:2021-12-30
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 , 北京石油机械有限公司
摘要: 本发明公开了一种井下漏失层位定位方法及装置,属于石油、天然气钻完井与天然气水合物钻采技术领域。该方法通过投放井下微型测量芯片进入钻井液循环系统,当井下微型测量芯片从环空返出井筒后,读取井下微型测量芯片内部记录的压力测量值,得到井筒环空压力剖面,通过对压力剖面移位相减,获取移位压力差剖面,如移位压力差剖面存在有压力差突变点,通过读取该突变点的对应井深,可获得漏失层位深度;若进一步对移位压力差剖面进行一次移位相减运算,设置判别阈值,则判别压力差变化趋势更加明显,可更方便定位漏失层位。该方法实现了钻井漏层的定位,并且克服了传统漏层定位精度低、速度慢的缺点。
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公开(公告)号:CN115874979A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211655857.8
申请日:2022-12-22
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 , 北京石油机械有限公司
IPC分类号: E21B33/13
摘要: 本申请提供一种井下封堵工具及井下封堵方法,应用于油气井封堵技术领域,包括悬挂件、支撑件、金属封堵件和引燃组件。悬挂件连接于支撑件,支撑件具有容置腔,金属封堵件由低熔点金属构成,导热连接于支撑件外侧,引燃组件包括点火器和可燃物,可燃物设置在容置腔内,点火器可点燃可燃物,可燃物燃烧时释放的热通过支撑件传递并熔化金属封堵件,以使熔融状态下的金属封堵件封堵井筒。相较于传统液体水泥封堵,本申请能够有效解决传统水泥封堵中所形成的空隙,提高封堵效果,防止井筒封堵后内部的油气上窜泄露。
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公开(公告)号:CN115822485A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211265288.6
申请日:2022-10-17
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 , 北京石油机械有限公司
摘要: 本发明公开了一种井深定位方法、装置、计算机设备及可读存储介质,所述方法包括:获取钻井液在井段内的流速以及所述钻井液与测量设备的滑移速度;获取滑移速度校正系数,并通过所述滑移速度校正系数对所述滑移速度进行校正;基于校正后的所述滑移速度和流速获取所述测量设备在所述井段内的运动速度;获取所述测量设备在所述井段内的运动时间;基于所述运动速度以及运动时间对井深进行定位。本发明通过校正测量设备与钻井液的滑移速度,进而提高测量设备的定位精度,通过获取测量设备的深度数据实现井深定位,旨在从而实现对井筒多物理场参数剖面的实时动态跟踪。
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公开(公告)号:CN111394071B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202010260218.6
申请日:2020-04-03
申请人: 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: 本发明提供了一种页岩钻井主溶蚀剂及其制备和使用方法,所述制备方法通过将溶蚀料、表面活性剂载体料和催化剂吸附料混匀制得页岩钻井主溶蚀剂,按重量计,溶蚀料通过将28~35份聚环氧琥珀酸钠、15~25份葡萄糖酸钠、4~6份二甲基乙醇胺及8~10份聚乳酸乙酯混合均匀,研磨破碎、过筛后搅拌制得;表面活性剂载体料通过将5~8份脂肪醇聚丙烯醚硫酸钠、6~9份氨基酸镁及3~4份络合剂混匀,过筛后制得;催化剂吸附料通过将8~12份催化脂肪酶、12~17份对羟基磺酸钠、2~6份羟丁基二酸胺混匀,过筛后制得。本发明适用于石英含量为35%以上、层理发育且脆性系数为0.2以上的页岩地层(例如,龙马溪页岩地层)的解卡。
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公开(公告)号:CN115584941A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211370176.7
申请日:2022-11-03
申请人: 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
IPC分类号: E21B21/08
摘要: 本发明提供了一种数字化井场钻井液管理系统,包括实时数据获取单元、数字井筒模拟单元和参数优化单元。其中,实时数据获取单元用于获取钻井过程中的钻井基础数据;数字井筒模拟单元包括ECD分析模块、井眼清洁模拟模块和摩阻扭矩分析模块用于生成对应的三种分析结果,并将分析结果发送至参数优化单元确定钻井基础数据的优化值,进而对钻井液进行优化。所述系统还包括生产运行、作业管理、材料管理、预警处置和远程支持等功能。本发明能够实时监测并分析优化钻井液性能、保障井下安全,也可以有效优化工作模式、规范业务流程、提升工作效率、实现基层减负以及推进钻井数字化建设。
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