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公开(公告)号:CN114263438B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202111532990.X
申请日:2021-12-15
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明涉及一种深水油气井套管旁通环空压力释放装置及其方法,其中,装置包括环形结构和旁通管,所述环形结构套设在内层套管上,用于对内层套管起扶正作用;所述环形结构内设置有若干个泄压管路,所述环形结构的外侧壁上设置有若干个泄压孔,若干个所述泄压管路与若干个泄压孔连通;若干个所述旁通管绕内层套管周向设置,且所述旁通管下端伸入所述环形结构内并与所述泄压管路连通。本发明能够在不影响套管结构安全和完整性的前提下,通过加装旁通管,连通地层释放环空压力,避免因泄压通道堵塞造成环空压力无法释放的问题且可以多次使用。(56)对比文件CN 208966211 U,2019.06.11CN 108412458 A,2018.08.17胡志强;杨进;黄小龙;宋宇;李文龙;李舒展.深水井套管环空泄压装置的研制与应用.石油钻探技术.2018,(03),全文.
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公开(公告)号:CN117169970A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311112409.8
申请日:2023-08-31
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明涉及一种多属性约束的井震联合多类钻井关键层位精细拾取方法,包括:建立多井联合的井周围多类钻井关键层位精细解释器:联合地震、测井和钻井数据,通过井震标定对井筒周围数据进行层位精细解释,建立稀疏网格的全区三维地震层位骨架;建立地震属性综合提取器:基于全区三维地震层位骨架引导优选最佳属性集合;建立多属性约束的井震联合多类钻井关键层位高效拾取器:基于卷积神经网络和优选的地震属性集合建立地震数据、地震属性与地震层位之间的非线性映射关系,获得横向高密度多类钻井关键层位;多维评价修正钻井关键层位:基于“点、线、面”多维评价体系评价钻井关键层位拾取结果的准确性和地质合理性。
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公开(公告)号:CN117131779A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311137300.X
申请日:2023-09-05
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种基于数据与模型联合驱动的钻前地层压力预测方法及装置,包括:对地震数据进行预处理,得到不同频带的弹性参数与地层压力之间的数学统计关系;根据弹性参数与地层压力间的数学统计关系,利用数据驱动和模型驱动各自对不同频段数据的敏感性,进行分频段弹性参数反演,得到宽频弹性参数;考虑地层压力多种成因机制优选地层压力预测方法基于宽频弹性参数预测地层压力的空间分布。本发明通过“数据驱动与模型驱动”和“时间域与频率域”相结合进行弹性参数反演,相较于传统井震结合仅在时间域预测,预测结果更加准确。
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公开(公告)号:CN113283182B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202110763391.2
申请日:2021-07-06
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种地层压力预测分析方法、装置、介质及设备,包括如下步骤:a测量地层井深H处的地层孔隙压力当量密度、上覆岩层压力当量密度、地层水密度、实测声波时差值和实测地层压力数据点Ep;b将井深H处的地层孔隙压力当量密度、上覆岩层压力当量密度、地层水密度和实测声波时差值代入Eaton法地层孔隙压力计算模型公式;c求取正常压力趋势线,当地层出现异常压力升高时,利用深度学习中前馈神经网络模型对Eaton法地层孔隙压力计算模型公式进行校正,从而确定单井的声波时差趋势线最优解;d基于地层孔隙压力当量密度和实测地层压力数据点Ep,计算偏差和方差,利用深度学习中前馈神经网络模型,预测区域Eaton指数n。
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公开(公告)号:CN114718551A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210421637.2
申请日:2022-04-21
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: E21B47/005
摘要: 本发明公开了一种超高温高压套管变形前后固井界面胶结强度的测量装置及测量方法。所述装置的结构:高温高压釜体内设有外层套管和内层套管,釜体与外层套管贴合配合,两层套管之间形成的环腔作为水泥浆环空腔室;内层套管设有加热装置;温度控制系统用于对水泥浆环空腔室进行加热;压力控制系统用于对水泥浆环空腔室施加压力;界面胶结强度测试系统用于测定两层套管与水泥环之间的胶结强度。本发明可模拟油气井固井过程中水泥浆体在地层下的高温高压养护条件,及测试研究固井完成后地层内部中套管因高温高压与水泥水化放热耦合作用下变形后与水泥石的第一界面胶结强度及套管未变形与水泥石的第一界面胶结强度。
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公开(公告)号:CN114059529A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111507108.6
申请日:2021-12-10
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明涉及一种自升式钻井平台桩靴底部承载力液压测试装置,沿着所述桩靴的周向方向间隔设有若干个液压顶升机构,每个所述顶升机构上均设有压力检测机构,所述压力检测机构用于检测桩靴的下入深度以及受力情况;数据采集计算机,其与所述压力检测机构电连接,用于接收并显示所述压力检测机构检测的信息,并根据所述检测的信息控制所述压力液压顶升机构动作。通过在桩靴周围边部布置一圈均匀分布的多点液压测试装置,在桩靴被压载贯入承载力不确定的海底土层之前,启动桩靴周围液压测试装置进行土体承载力预探,获取土体可承载的压强大小,以及识别是否存在“鸡蛋壳”式地层,由此来提前识别桩靴继续压载贯入的风险。
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公开(公告)号:CN113468822A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110838354.3
申请日:2021-07-23
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明涉及一种钻速预测方法及系统,其特征在于,该方法包括:基于网格搜索和交叉验证方法,根据预先获取的各深水钻井的数据集,建立最优的钻速预测模型;获取待预测钻井的数据集,并输入至最优的钻速预测模型中,得到待预测钻井的钻速预测值,本发明将XGBOOST算法与石油钻井工程相结合,深度挖掘钻井过程中各因素与钻速之间的关系,可以广泛应用于海洋油气开发及大数据应用领域中。
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公开(公告)号:CN112766616A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110278355.7
申请日:2021-03-15
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明公开了一种基于模拟退火算法的钻井平台拖航路径规划方法。本发明钻井平台拖航路径规划方法包括如下步骤:1)列出钻井平台原始位置坐标和设计井位坐标表;2)设置模拟退火算法参数;3)计算初始的拖航距离;4)从T℃开始进行迭代计算;5)每轮迭代中进行扰动试验,在扰动试验中形成新的顺序表;6)完成全部迭代,得到最终顺序表和最短拖航距离;7)验证结果可靠性。本发明方法具有较强的鲁棒性,抗干扰能力强,数学过程易实现,得到的结果可直接用于深水钻井平台的拖航路线规划,能够以最优的路径节省拖航工期和燃料成本。
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公开(公告)号:CN107169248A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710542811.8
申请日:2017-07-05
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种特殊地层安全泥浆密度窗口确定方法,包括以下步骤:1)根据目标井测井取得的声波时差、密度、自然伽马数据及室内岩石力学实验,确定沉积岩地层岩石力学参数;2)根据自然伽马测井资料以及钻井现场地层承压能力实测值,确定地质力学参数;3)利用地质力学参数计算井周应力状态;4)判断地层是否存在坍塌压力上限;5)根据数形结合的原理,针对三种变形破坏形式,确定坍塌压力下限、破裂压力和坍塌压力上限,并得到特殊地层的安全泥浆密度窗口。利用该方法可以有效、准确的识别出存在坍塌压力上限的特殊地层,并且对这类特殊地层的安全泥浆密度窗口予以确定。
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公开(公告)号:CN113486595B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202110838739.X
申请日:2021-07-23
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: G06F30/27 , G06F18/2135 , G06F18/23213 , G06F18/214 , G06N3/045 , G06N3/08
摘要: 本发明涉及一种井喷智能预警方法、系统、设备和存储介质,其包括以下步骤:获取完整原始油气钻井过程数据;构建基于神经网络的井喷预警模型;对获取的完整原始油气钻井过程数据进行预处理,得到训练数据集,并采用训练数据集对构建的基于神经网络的井喷预警模型进行训练;在真实场景下对训练好的井喷预警模型进行测试验证,并将符合现场应用标准的井喷预警模型投入钻井现场的应用中,实现对井喷的智能预警。本发明可以广泛应用于海洋油气开发及大数据应用领域。
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