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公开(公告)号:CN119435373A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411607445.6
申请日:2024-11-12
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中海石油(中国)有限公司海南分公司
Abstract: 本发明公开了一种气井生产用的分体式柱塞、调节控制系统及调节控制方法,包括密封球和柱塞本体,柱塞本体包括柱塞筒、伞面、伞骨组件、伞驱动组件和第一控制模块,柱塞筒内固定有空心的滑动轴,滑动轴上安装有伞骨组件,第一控制模块能够控制伞驱动组件带动伞骨组件使伞面进行展收动作,伞驱动组件设置为能够根据气井内的温度变化自动控制伞骨组件带动伞面进行展收动作,密封球与柱塞筒的底部在气井内能够进行机械组合密封或者机械分离,本发明设计的伞驱动组件具有无源自主展收和被动展收功能,在上升过程中伞面紧贴在气井内壁上,减少了气体滑脱上窜,在下落过程中调节伞面收拢,实现了下落速度自主可调,提高了排水采气效率。
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公开(公告)号:CN118885956A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410885527.0
申请日:2024-07-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F18/25 , G06F18/241 , G06F18/10 , G06F30/20 , G06N5/02
Abstract: 本发明涉及一种基于多源异构数据融合的钻井设计知识管理方法和系统,包括:数据收集模块、数据预处理模块、数据融合模块、知识管理模块以及钻井设计模块;所述数据收集模块用于对钻井设计中各种不同来源、不同类型、不同格式的异构数据进行收集;所述数据预处理模块用于对收集到的异构数据进行预处理;所述数据融合模块用于将预处理后的异构数据进行融合,实现数据间的相互支持和相互调用;所述知识管理模块用于对融合后的异构数据进行管理,包括数据的存储、检索和更新;所述钻井设计模块用于根据知识管理模块中存储的数据,进行相应钻井设计。本发明可以广泛应用于钻井设计领域。
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公开(公告)号:CN114119569A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111440675.4
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种基于机器学习的成像测井图像裂缝分割与识别方法和系统,方法包括以下步骤:对成像测井图像数据预处理;基于预处理后的成像测井图像数据,对构建的图像分割识别模型进行训练,得到训练好的图像分割识别模型;采用训练好的图像分割识别模型对待识别成像测井图像进行识别,得到该待识别成像测井图像的孔缝结构。本发明应用K均值聚类算法和遗传算法对图像的阈值分割进行了逐步优化,尽可能减少了图像分割后图像中的噪声点,使得图像中的目标区域更加突出。通过图像分割使得图像质量更高,在神经网络图像识别时可以在样本数量较少的情况下,保证较高的识别准确度。因此,本发明可以广泛应用于油气井工程领域。
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公开(公告)号:CN107299833B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201710547648.4
申请日:2017-07-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/107
Abstract: 本发明公开了一种套管检测漏点装置和方法,井口封隔器包括封隔器本体,封隔器本体内设有密封装置,所述连续油管扶正器包括上固定环和下固定环,上固定环和下固定环通过弹簧部件连接,数据测量仪包括第一超声波数据测量仪和第二超声波数据测量仪,第一超声波数据测量仪和第二超声波数据测量仪均设置在保护装置内。采用超声波原理进行测量,精确的判断漏点深度是快速处理事故的前提,本发明提供的一种套管检测漏点装置和方法,借用连续油管的连续性极大的提升测量的速度。连续油管扶正器使数据测量仪适用于变径套管的测量,避免超声波数据测量仪与套管内壁接触造成损毁。同时超声波信号具有异常敏感性,测量的高效快速、数据测量仪的广泛适用性以及测试原理的可靠性,使得检测漏点的操作更加简便、有效。
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公开(公告)号:CN108303314B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201810027271.4
申请日:2018-01-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种双悬臂梁断裂韧性测试装置,包括机械传动系统、电子采集系统和数据终端处理系统,所述电子采集系统连接机械传动系统,数据终端处理系统连接电子采集系统,所述机械传动系统包括试样夹持构件、拉力传动机构和压力传动机构,电子采集系统包括电位数据采集卡、位移LVDT传感器、压力传感器、拉力传感器,数据终端处理系统用于对采集数据的处理、过滤和采样操作。本发明的双悬臂梁断裂韧性测试装置简单易懂、操作便捷、测试结果准确,能够有效记录测量I型裂缝延伸速度、开裂位移和延伸长度等数据,为设计研究岩石断裂韧性提供了方法基础。
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公开(公告)号:CN108194069B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201810045139.6
申请日:2018-01-17
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/24
Abstract: 本发明涉及一种直井辅助SAGD井改造含泥质夹层稠油储层的方法,包括以下步骤:选定泥质夹层,当泥质夹层的长度大于等于井筒水平段长度的五分之一时,则选择长度最长的泥质夹层,通过开钻直井辅助SAGD井对含泥质夹层的储层进行改造;确定直井位置,直井与P井和I井的距离均为5m,直井与z轴的距离为Lv,若L2≤L1/3,则Lv=x1,若L1≤L2/3,则Lv=x2,若其他情况,则Lv=(x1+x2)/2;控制直井、P井、I井的井口压力,分四个阶段逐级提压直至达到最大井口压力。该方法通过在夹层发育剧烈处开钻直井并穿越夹层、套管完井射孔的方式,结合SAGD井挤液扩容,改善I、P井钻遇夹层段储层的孔渗特征,建立I、P井全井段的水力热力连通,加快汽腔发育速度,提高油藏动用程度。
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公开(公告)号:CN110006738A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910153061.4
申请日:2019-02-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种基于应力应变曲线和划痕测试的岩石脆性评价方法,包括:从岩石所处的地应力环境和孔隙压力对岩石进行评价,得到岩石所处地层条件;选取符合待测岩样所处环境的岩石力学实验,包括常规三轴压缩实验或考虑孔隙压力的三轴压缩实验,和,划痕测试;获取峰前应变能密度值、起裂应力值、峰值应力值和残余应力值及其所对应的应变大小和裂缝线密度;由测试岩样的孔隙压力,确定有效应力系数α的取值范围,将峰前应变能值,起裂应力值、峰值应力值、残余应力值及其对应的应变值和裂缝线密度带入脆性指数计算公式,得到待测岩石的脆性指数。该脆性评价方法提高了岩石脆性评价的准确性和适用性。
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公开(公告)号:CN108333045A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810026842.2
申请日:2018-01-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种能够诱导本征尖锐裂缝的双悬臂梁断裂韧性测试方法,包括以下步骤:步骤(1)、制备岩板,端面处理,绘制导电栅;步骤(2)、装置夹持岩板,预加载计算的拉力及轴向力;步骤(3)、岩板静置一段时间,施加外载拉力,直至岩板产生I型断裂缝,完成实验外力加载部分;步骤(4)、采集数据;步骤(5)、处理分析数据并绘制曲线。本发明具有以下优点:本发明的诱导本征尖锐裂缝的断裂韧性测试方法简单易懂、操作便捷、测试结果准确,能够有效记录测量I型裂缝延伸速度、开裂位移和延伸长度等数据,为设计研究岩石断裂韧性提供了方法基础。
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公开(公告)号:CN108194069A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810045139.6
申请日:2018-01-17
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/24
Abstract: 本发明涉及一种直井辅助SAGD井改造含泥质夹层稠油储层的方法,包括以下步骤:选定泥质夹层,当泥质夹层的长度大于等于井筒水平段长度的五分之一时,则选择长度最长的泥质夹层,通过开钻直井辅助SAGD井对含泥质夹层的储层进行改造;确定直井位置,直井与P井和I井的距离均为5m,直井与z轴的距离为Lv,若L2≤L1/3,则Lv=x1,若L1≤L2/3,则Lv=x2,若其他情况,则Lv=(x1+x2)/2;控制直井、P井、I井的井口压力,分四个阶段逐级提压直至达到最大井口压力。该方法通过在夹层发育剧烈处开钻直井并穿越夹层、套管完井射孔的方式,结合SAGD井挤液扩容,改善I、P井钻遇夹层段储层的孔渗特征,建立I、P井全井段的水力热力连通,加快汽腔发育速度,提高油藏动用程度。
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公开(公告)号:CN105626027B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510977233.1
申请日:2015-12-23
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/267 , E21B49/00
Abstract: 本发明涉及一种煤岩定向井加砂压裂的物理模拟方法,步骤如下:根据模拟地层中煤岩的弱面发育特征选取煤岩材料,并将其加工成煤岩块体;根据模拟地层定向井井眼的井斜角制备定向井模拟井筒;采用隔水层对煤岩块体进行包覆,同时选择包裹层对包覆了隔水层的煤岩块体进行外部浇筑,形成煤岩压裂物模试件;在煤岩压裂物模试件上钻取定向井模拟井眼和水平槽,并粘固定向井模拟井筒;制备含有支撑剂的压裂液,在定向井模拟井筒内充满该压裂液;采用真三轴水力压裂系统对煤岩压裂物模试件进行模拟实验;观测水力裂缝在近井筒的转向扩展形态和支撑剂的运移分布特征。本发明的物理模拟方法操作简单,准确性高,符合实际水力压裂情况。
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