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公开(公告)号:CN117037923A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210459990.X
申请日:2022-04-28
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
发明人: 孙兆岩 , 代清 , 刘志尧 , 卢秀德 , 石孝志 , 尹丛彬 , 黄伟 , 李嘉 , 房伟 , 刘佳林 , 宋丹 , 李源源 , 李雪飞 , 袁龙 , 许桂莉 , 陈斯瑜 , 金沁 , 李莹
IPC分类号: G16C20/10 , G16C20/70 , G06N3/0442 , G06F30/27 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于BP神经网络的管道腐蚀速率的预测方法。确定影响管道腐蚀的主要环境影响因素;根据所述主要环境影响因素建立管道在H2S+CO2环境中的腐蚀数学模型;利用遗传算法优化BP神经网络对所述管道在H2S+CO2环境中的腐蚀数学模型进行优化;利用优化后的管道H2S+CO2环境中的腐蚀数学模型预测管道的腐蚀速率。本发明的有益效果包括:本发明以温度、腐蚀介质流速以及H2S和CO2分压比条件作为的主要环境影响因素进行腐蚀失重实验;建立腐蚀数学模型;并通过遗传算法优化BP神经网络对获得的腐蚀模型进行优化。操作简单,预测方法推广性强,便于工程应用。
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公开(公告)号:CN115614000B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211645558.6
申请日:2022-12-21
申请人: 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种连续油管通刮洗一体化工具以及通刮洗工艺,所述工具包括依次连接的连接器、单流阀、液压丢手、震击器、水力振荡器、螺杆马达和磨鞋,其中,连接器用于与连续油管的下端固定连接;单流阀用于实现从连续油管内部进行正循环;液压丢手能够在预定位置实现丢手;震击器能够产生瞬时震击力进行解卡;水力振荡器能够产生牵引力增加下入深度;螺杆马达能够带动磨鞋旋转进行通井和刮井;磨鞋能够喷射洗井液对套管内壁进行清洗。所述通刮洗工艺包括步骤:获取数据,进行模拟计算,在通刮洗一体化工具能够下入到预定深度则使用连续油管通刮洗,否则使用钻机通刮洗。本发明具有能够缩短通刮洗周期、提高通刮洗效率、降低通刮洗成本等优点。
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公开(公告)号:CN115680590A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110826935.5
申请日:2021-07-21
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: 本发明提供了一种全自动配置与供应钻磨液装置和系统以及钻磨液供应方法,所述装置包括主泵、添加剂泵、常开阀、压力传感器、第一流量计、第二流量计、主流通管路和旁通管路、第一吸入管路、第二吸入管路、排出管路,其中,主泵吸入口和排出空分别与第一吸入管路和主流通管路连接;旁通管路将第一吸入管路和主流通管路连接;添加剂泵吸入口与第二吸入管路连接、排出口通过排出管路与第一吸入管路连接;第一流量计和压力传感器设置在主流通管路上;第二流量计设置在排出管路上;控制模块分别与主泵、添加剂泵、常开阀、压力传感器、第一流量计和第二流量计相连。本发明具有能够自动启停、自动调节添加剂配比、实现钻磨液的全自动配置与供应等优点。
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公开(公告)号:CN115614000A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211645558.6
申请日:2022-12-21
申请人: 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种连续油管通刮洗一体化工具以及通刮洗工艺,所述工具包括依次连接的连接器、单流阀、液压丢手、震击器、水力振荡器、螺杆马达和磨鞋,其中,连接器用于与连续油管的下端固定连接;单流阀用于实现从连续油管内部进行正循环;液压丢手能够在预定位置实现丢手;震击器能够产生瞬时震击力进行解卡;水力振荡器能够产生牵引力增加下入深度;螺杆马达能够带动磨鞋旋转进行通井和刮井;磨鞋能够喷射洗井液对套管内壁进行清洗。所述通刮洗工艺包括步骤:获取数据,进行模拟计算,在通刮洗一体化工具能够下入到预定深度则使用连续油管通刮洗,否则使用钻机通刮洗。本发明具有能够缩短通刮洗周期、提高通刮洗效率、降低通刮洗成本等优点。
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公开(公告)号:CN115248148A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110455855.3
申请日:2021-04-26
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: 本发明提供了一种界面剪切应力强度因子和剪切刚度综合测试系统和工艺。所述测试系统包括加压模块、测量模块和综合计算模块。加压模块能够使试件沿预制裂纹发生剪切破坏;测量模块能够拍摄试件发生剪切破坏的数字图像;综合计算模块能够计算并输出界面剪切应力强度因子和/或界面剪切刚度。所述测试工艺包括:制备含有预制裂纹的试件块;利用测量系统对试件施加荷载,记录试件断裂的全过程;获取所有时刻的裂纹尖端附近位移场,根据界面剪切应力强度因子公式算法计算界面裂纹动态应力强度因子;获取所有时刻的指定计算点的坐标,根据界面剪切刚度公式算法计算界面剪切刚度。本发明操作简单,结果准确可靠,可对裂纹走向进行合理预测。
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公开(公告)号:CN113323614A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110878121.6
申请日:2021-08-02
申请人: 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC分类号: E21B31/113 , F16K1/36 , F16K1/42 , F16K1/32 , F16K27/02
摘要: 本发明提供了一种连续油管用液动上击冲击器及连续油管工具,所述上击冲击器包括上接头、芯轴、上活塞、压缩弹簧、弹簧外筒、主壳体、密封壳体、下接头、流量阀、阀座、导向套和复位弹簧。其中,上接头将芯轴与上部油管连接,上活塞与芯轴固定连接,阀座固定设置在上活塞中,弹簧外筒、密封壳体主壳体依次固定连接且套设在芯轴和上活塞外壁上,压缩弹簧设置在芯轴外壁与弹簧外筒内壁之间,流量阀、导向套和复位弹簧从上到下设置在主壳体内壁、上活塞下端面、下接头上端面之间形成的第二腔体;流量阀上端进入上活塞中,流量阀下端进入导向套中;下接头上端与主壳体下端固定连接。本发明具有操作简单、震击频率高、效果稳定、用途广泛等优点。
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公开(公告)号:CN112818513A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110004168.X
申请日:2021-01-04
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: 本发明提供了裂缝性页岩渗透率的评价方法和评估模型及其构建方法,所述评估模型为所述评价方法通过页岩储层的总渗透率K来评价裂缝性页岩的渗透性,其中,页岩储层的总渗透率K通过页岩渗透率评估模型计算;所述构建方法包括以下步骤:S1、基于混合分形单元模型和达西定律,推导页岩基质的渗透率表达式;S2、基于分形理论,建立天然裂缝开度和长度的分形特征表达模型;S3、基于步骤S2中的模型和立方定律,推导天然裂缝的渗透率表达式;S4、基于页岩基质的渗透率表达式和天然裂缝的渗透率表达式,推导整体页岩储层的渗透率表达式。本发明预测包括页岩基质以及天然裂缝的渗透率的准确率高达95%以上,大大节约评估成本。
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公开(公告)号:CN108949136B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201810823483.3
申请日:2018-07-25
申请人: 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种环保多用途页岩气藏体积改造用压裂液体系,包括如下质量百分比的组分:稠化剂0.02%~0.5%;杀菌剂0.05%~0.2%;助排剂0.5%~1%;黏土稳定剂0.2%~0.5%;余量为配液介质。本发明可实现一种稠化剂通过仅改变浓度用作页岩气藏体积改造所需的所有压裂液体系,提升携砂能力的同时大幅简化了施工流程。
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公开(公告)号:CN111927423A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010927930.7
申请日:2020-09-07
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: E21B43/26 , E21B43/267
摘要: 本发明提供了一种页岩加砂压裂停泵压裂转向方法,所述方法针对页岩压裂过程中扭曲摩阻过高地层,所述压裂转向方法包括步骤:泵注携砂液打磨地层裂缝,监测泵注压力;在泵注压力升高达到井口限压时,用滑溜水顶替携砂液进行泵注;停泵使泵注排量由第一排量降为零并保持预定时间段;开泵向井内泵注前置液体并使泵注排量快速提升至第一排量;前置液体泵注完后,再次泵注携砂液进行压裂施工;在停泵和开泵产生的能量脉冲和支撑剂沉降产生的压力差作用下,开启新的裂缝,使裂缝转向;重复上述过程完成压裂施工;其中,第一排量为设计施工排量或井口限压条件下的最大施工排量。本发明具有无需加入暂堵材料、解决扭曲摩阻过高问题、保障施工质量等优点。
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公开(公告)号:CN109160691A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811171994.8
申请日:2018-10-09
申请人: 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC分类号: C02F9/14 , C02F103/10
摘要: 本发明公开了一种页岩气压裂返排液处理方法,涉及石油钻井行业中页岩气压裂返排液处理技术领域。其步骤如下:1)pH调节及预处理步骤:包含油水分离工艺、pH调节工艺、预过滤工艺;2)絮凝及快速分离步骤:包含生物复合絮凝工艺、磁分离工艺、生物絮凝工艺、斜板沉淀工艺;3)精细处理步骤:包含多介质过滤工艺、MBR工艺;4)杀菌步骤:包含电解杀菌工艺、紫外线杀菌工艺。本方法采用磁分离技术大幅加快了絮凝沉降时间,提高了处理效率;并且可撬装,占地面积小;处理流程简便,处理效果好,处理后的返排液水质可满足滑溜水压裂液的配液需求。
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