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公开(公告)号:CN117878625A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410103113.8
申请日:2024-01-25
申请人: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
摘要: 本发明公开了一种油气管线接地线装置,包括接地固定底座、上部固定模块、固定螺杆、压接片和保护罩,所述接地固定底座的顶端设有与之相滑动连接的上部固定模块,所述接地固定底座与上部固定模块均置于保护罩内,所述上部固定模块的内部还设有压接位移空间,压接位移空间设在上部固定模块与接地固定底座的连接处并通向接地固定底座的顶侧,所述压接位移空间内水平设有活动的压接片,压接片与上部固定模块上部所设的可转动的固定螺杆的下端相接触。本发明使接地电线与油气管线的连接更加方便、稳固和安全可靠,既有效地降低腐蚀速率,延长接地电线的使用寿命,又便于接地电线的后期维护,节约维修成本,保证油气传输安全。
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公开(公告)号:CN112733440A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011608819.8
申请日:2020-12-30
申请人: 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江) , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 北京智汇大成科技有限公司 , 广东海洋大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06F16/215 , G06F16/36 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06N5/04 , G06F111/08 , G06F113/08 , G06F119/02
摘要: 本发明属于油气水井故障诊断技术领域,公开了一种海上油气水井智能故障诊断方法、系统、存储介质、设备,包括:对油井数据进行清洗;数据分析;建立模型;模型评价。本发明以海上油气水井为研究对象,提出一种海上油气水井智能故障诊断方法,对开发井数据进行数据清洗、特征分析、故障诊断、故障预测,有利于提高协同效率、降低通讯成本。通过本发明的研究,设计一种开发井井史数据集成与智能预警系统主要应用统计分析技术对油气井生产过程进行实时监控,对生产过程的异常趋势提出预警;同时对于不同油气田的生产实践识别可能存在的故障与风险,以便生产管理人员及时采取应对措施,从而达到提高生产时率、降低维护成本的目的。
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公开(公告)号:CN105067499B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201510497129.2
申请日:2015-08-13
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明提供了一种用于高温环境下孔隙度测试装置及其测试方法,包括岩样夹持器,所述的岩样夹持器由夹持器釜体以及设置在夹持器釜体内的加热部件组成,所述的岩样夹持器的一端为堵头,另一端设有夹持器柱塞,所述的岩样夹持器内部还设有微型脉冲电磁阀一和微型脉冲电磁阀二,微型脉冲电磁阀一和微型脉冲电磁阀二之间为气体腔室,岩样夹持器外侧还设有对其进行加压、保持恒压围压加载泵,压力采集控制系统以及高压气源,堵头的内侧为岩样室,所述的高压气源通过管道连通至岩样室,管道上还设有放空阀,该装置能在高温条件下测试岩样孔隙度,微型脉冲电磁阀不发热,死体积小,提高了孔隙体积测量精度,该测试方法简单易行,实施方便。
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公开(公告)号:CN104948164B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510223616.X
申请日:2015-05-05
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
摘要: 本发明公开了一种高温高压储层二氧化碳流体密度骨架参数的获取方法,包括如下步骤:二氧化碳流体采样;获取多组测试实验数据;构建初级计算模型:利用数据拟合分析方法,对上述多组数据进行参数拟合分析,得到初级计算模型;构建密度骨架参数计算模型:在所述的初级计算模型的基础上,利用密度测井响应原理,将二氧化碳流体的体积密度转化为视体积密度值,得到密度骨架参数计算模型;将测得的温度值及压力值,代入到密度骨架参数计算模型,得到高温高压储层中二氧化碳流体的密度骨架参数。利用该方法可以显著提高获取二氧化碳流体骨架密度参数的准确度,进而提高高温高压富含二氧化碳气层测井解释评价孔隙度的精度,具有较强的通用性。
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公开(公告)号:CN105089632B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510471790.6
申请日:2015-08-04
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC分类号: E21B47/00
摘要: 本发明提供了一种高温高压储层CO2流体纵波时差骨架参数的获取方法,包括如下步骤:S1、二氧化碳流体采样;S2、获取多组测试实验数据:在不同温度及压力条件下,对二氧化碳流体样品进行纵波速度的测定试验,得到由纵波速度参数、温度参数和压力参数构成的多组数据;S3、构建初级计算模型;S4、构建纵波时差骨架参数计算模型;S5、获取纵波时差骨架参数;利用该方法可以显著提高获取二氧化碳流体骨架纵波时差参数的准确度,进而提高利用声波测井资料计算高温高压富含二氧化碳气层测井解释评价孔隙度的精度,具有较强的通用性,本发明为高温高压气田测井解释评价中二氧化碳流体骨架纵波时差参数选取提供了更好更快捷的获取方法。
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公开(公告)号:CN105003258B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510484768.5
申请日:2015-08-07
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明提供了一种高温高压气层甲烷流体密度骨架参数的获取方法,包括如下步骤:甲烷流体采样;获取多组测试实验数据;构建初级计算模型:利用数据拟合分析方法,对上述多组数据进行参数拟合分析,得到初级计算模型;构建密度骨架参数计算模型:在所述的初级计算模型的基础上,利用密度测井响应原理,将甲烷流体的体积密度转化为视体积密度值,得到密度骨架参数计算模型;将测得的温度值及压力值,代入到密度骨架参数计算模型,得到高温高压气层中甲烷流体的密度骨架参数。利用该方法可以显著提高获取甲烷流体骨架密度参数的准确度,进而提高高温高压气层甲烷气层测井解释评价孔隙度的精度,具有较强的通用性。
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公开(公告)号:CN105089632A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510471790.6
申请日:2015-08-04
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC分类号: E21B47/00
摘要: 本发明提供了一种高温高压储层CO2流体纵波时差骨架参数的获取方法,包括如下步骤:S1、二氧化碳流体采样;S2、获取多组测试实验数据:在不同温度及压力条件下,对二氧化碳流体样品进行纵波速度的测定试验,得到由纵波速度参数、温度参数和压力参数构成的多组数据;S3、构建初级计算模型;S4、构建纵波时差骨架参数计算模型;S5、获取纵波时差骨架参数;利用该方法可以显著提高获取二氧化碳流体骨架纵波时差参数的准确度,进而提高利用声波测井资料计算高温高压富含二氧化碳气层测井解释评价孔隙度的精度,具有较强的通用性,本发明为高温高压气田测井解释评价中二氧化碳流体骨架纵波时差参数选取提供了更好更快捷的获取方法。
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公开(公告)号:CN104948164A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510223616.X
申请日:2015-05-05
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
摘要: 本发明公开了一种高温高压储层二氧化碳流体密度骨架参数的获取方法,包括如下步骤:二氧化碳流体采样;获取多组测试实验数据;构建初级计算模型:利用数据拟合分析方法,对上述多组数据进行参数拟合分析,得到初级计算模型;构建密度骨架参数计算模型:在所述的初级计算模型的基础上,利用密度测井响应原理,将二氧化碳流体的体积密度转化为视体积密度值,得到密度骨架参数计算模型;将测得的温度值及压力值,代入到密度骨架参数计算模型,得到高温高压储层中二氧化碳流体的密度骨架参数。利用该方法可以显著提高获取二氧化碳流体骨架密度参数的准确度,进而提高高温高压富含二氧化碳气层测井解释评价孔隙度的精度,具有较强的通用性。
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公开(公告)号:CN113504566A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110609064.1
申请日:2021-06-01
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本发明提供的基于波动方程的地震反演方法、系统、装置及介质,方法包括以下步骤:获取并根据地震观测参数与初始速度模型参数确定单频敏感度核函数的计算参数;生成随机边界的速度模型;根据计算参数和速度模型进行波动方程正演,得到合成地震记录以及频率域入射波场;根据合成地震记录确定走时伴随震源,根据走时伴随震源确定走时目标泛函的单频梯度;从单频梯度提取低波数部分,根据低波数进行地震速度反演;方法相对于基于波场重构框架的波动方程走时层析技术,本发明在计算效率、内存占用及算法复杂度方面具有显著优势,可广泛应用于地震速度建模技术领域。
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公开(公告)号:CN112666598A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011397188.X
申请日:2020-12-04
摘要: 本发明公开了一种海洋电磁式可控震源激震器。该激震器包括:密封壳体、运动部件、励磁线圈、导向装置、动圈组件、对中装置、支撑系统以及底座;密封壳体与底座形成密封腔体,在密封壳体侧面设置竖向的导向装置,所述运动部件与导向装置连接后在导向装置的导向下上下运动,运动部件的上下分别于与密封壳体的顶部以及底座之间设置支撑系统,运动部件的中间部分设置为中空,在对应中空的位置的下方设置动圈组件,在所述运动部件的下方设置对中装置,对中装置对激震器进行对中调节,该激震器可以实现双自由度。
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