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公开(公告)号:CN113984652A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111215145.X
申请日:2021-10-19
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N19/04
摘要: 本发明涉及一种套管水泥环界面切向胶结参数测试方法,制备套管水泥环界面切向胶结参数测试装置,所述测试装置包括模拟套管以及与所述模拟套管粘结的水泥,所述水泥与所述模拟套管之间形成的界面为套管水泥环界面;对所述模拟套管持续加载直至所述模拟套管与所述水泥分离,记录并保存加载过程中的载荷‑位移数据;将所述载荷‑位移数据转换为应力和应变数据;根据所述应力和应变数据绘制应力‑应变曲线图,根据所述曲线图获得切向胶结强度、切向胶结刚度以及切向胶结断裂能。所述套管水泥环界面切向胶结参数测试方法不仅能够用于对套管水泥环界面的切向胶结强度进行测试,同时还能够进一步测试切向胶结刚度以及切向胶结断裂能。
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公开(公告)号:CN113153228A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110376957.6
申请日:2021-04-08
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种用于储气库排卤增容的系统、管柱装置及其使用方法。一种用于盐穴储气库的管柱装置,包括:射流套管,其被配置为设有射流通道;喷头,其包括喷射孔,该喷头设于所述射流套管的下端,其连通所述射流通道,该喷头被配置为具有打开和关闭两种状态;筛孔部,其包括筛孔,设于所述射流套管的套管壁,该筛孔部被配置为具有打开和关闭两种状态,当其处于打开状态时,所述筛孔连通所述射流套管的射流通道与外部,当其处于关闭状态时,所述筛孔断开所述所述射流套管的射流通道与外部的连通。本发明可通过射流的方式让管柱装置进入更深层的沉积物中,从而可以排除更多的水量,更为有效地增大了储存空间。
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公开(公告)号:CN112819198A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011626387.3
申请日:2020-12-31
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种基于成本分析模型的工厂化钻井优化配置方法和系统,其特征在于包括以下步骤:1)进行工厂化钻井理论研究、工厂化钻井成本因素研究、工厂化钻井成本量化研究,确定影响工厂化钻井成本的影响因素;2)基于确定的各影响因素,建立复杂多因素、多平台、多环节、多工况的工厂化钻井成本分析模型,并通过输入已知的靶点信息和枚举的初始平台数K,进行方案优选和成本分析,优选出最小成本下的工厂化钻井平台数以及井眼轨迹参数,实现对工厂化钻井的优化配置。本发明可以广泛应用于非常规油气开采领域。
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公开(公告)号:CN110593811B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910840579.5
申请日:2019-09-06
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B33/138 , E21B33/14 , E21B47/00 , E21B47/06 , G09B25/04
摘要: 本发明涉及一种水泥环初始应力状态监测实验方法,基于主要由井筒模拟机构、温压控制机构和数据采集机构组成的监测实验装置,包括以下步骤:1)将清水、水泥浆和地层水分别注入监测实验装置的清水容置腔、固井水泥环空和地层环空;2)打开气瓶,通过气瓶和压力控制阀向清水容置腔、固井水泥环空和地层环空施加压力,同时打开加热管将井筒模拟机构加热至预设温度;3)数据采集系统实时采集压力传感器和温度传感器测量的实验数据;4)待固井水泥环空内的水泥浆凝固结束,保存实验数据。本发明能够较好的还原固井过程中水泥浆注入后凝固过程,监测水泥浆凝固后的初始应力,为探索井下水泥环应力状态的准确计算以及水泥环完整性评价提供数据基础及分析依据。
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公开(公告)号:CN111783297A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010618893.1
申请日:2020-06-30
申请人: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种考虑APB效应的深水探井套管强度校核方法,包括以下步骤:1)根据现场地质基础数据及深水探井井身结构设计,确定进行套管最大环空压力预测计算的参数;2)根据深水探井的套管材料及尺寸,确定进行套管强度计算的参数;3)根据现有套管强度校核公式,对深水探井各层套管进行强度校核计算;4)根据现有深水高温高压井环空压力预测方法,确定探井转为开发井后各层环空可能产生的最大环空压力;5)将步骤3)中计算得到的各层套管强度与步骤4)预测得到的各层环空最大环空压力进行比较,根据结果选着是都更换材质,直至满足强度要求,保证安全生产。
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公开(公告)号:CN110593811A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910840579.5
申请日:2019-09-06
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B33/138 , E21B33/14 , E21B47/00 , E21B47/06 , G09B25/04
摘要: 本发明涉及一种水泥环初始应力状态监测实验方法,基于主要由井筒模拟机构、温压控制机构和数据采集机构组成的监测实验装置,包括以下步骤:1)将清水、水泥浆和地层水分别注入监测实验装置的清水容置腔、固井水泥环空和地层环空;2)打开气瓶,通过气瓶和压力控制阀向清水容置腔、固井水泥环空和地层环空施加压力,同时打开加热管将井筒模拟机构加热至预设温度;3)数据采集系统实时采集压力传感器和温度传感器测量的实验数据;4)待固井水泥环空内的水泥浆凝固结束,保存实验数据。本发明能够较好的还原固井过程中水泥浆注入后凝固过程,监测水泥浆凝固后的初始应力,为探索井下水泥环应力状态的准确计算以及水泥环完整性评价提供数据基础及分析依据。
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公开(公告)号:CN105891011B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510350896.0
申请日:2015-06-24
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N3/24
摘要: 本发明提供一种不同流体作用下岩石摩擦强度测量装置,其特征在于,下样台的部件声发射探头孔用于安置声发射探头,下样台的部件盛液槽用于盛放不同液体或压裂液,为测试摩擦面提供液浴环境。球头座为保证上、下样品的面-面接触进行微调的机构,通过旋紧微调螺栓将球座和球头锁死,柔性钢丝绳牵引拉环,绕过手摇锥面螺杆与下端大质量砝码相连,大质量砝码置于电子称上,电子称通过数据采集卡连接于电脑上,手摇锥面螺杆包含普通等径螺杆部分、直径渐增螺杆部分和手摇曲柄部分,通过摇动曲柄,使钢丝绳向锥面大经方向移动,使钢丝绳牵引大质量砝码向上移动,承载砝码部分质量。电子称和位移计量器同步连续记录,并智能采集到计算机程序进行数据存储。可实现不同流体作用下的岩石断面的微滑动摩擦行为及特征的测量。
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公开(公告)号:CN104726872A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510161649.6
申请日:2015-04-08
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C23F15/00
摘要: 本发明为一种新型油套管二氧化碳防腐选材图版,主要目的是指导储层含二氧化碳油气田如何经济合理的选择油套管防腐材质。图版中不仅包括碳钢和13Cr不锈钢油套管材质,同时将近些年新开发的不同类型的低Cr钢材质标定在了合适的区间,可以根据油气井的温度和二氧化碳分压值的分布范围,方便快捷的选出能够满足条件的防腐材质。弥补了以往只在碳钢和不锈钢之间进行油套管选材的不足。该图版是在大量的室内实验数据和现场收集数据的基础上得出,能够有效避免防腐级别设计过高或者过低,造成套管使用浪费或达不到使用寿命,能够保证油气田安全生产,降低油套管成本。
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公开(公告)号:CN117288558A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311182382.X
申请日:2023-09-13
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明提供一种水泥石应力‑化学腐蚀耦合试验装置及试验方法,水泥石应力‑化学腐蚀耦合试验装置包括高温高压腐蚀反应釜以及加载模块,加载模块包括:第一固定板,适于设置间隔均匀的若干水泥石试样;第二固定板,一侧适于抵接于水泥石试样背离第一固定板的一端,通过电液伺服试验机加载使第一固定板和第二固定板相靠近的力,而使水泥石试样受到预设值的轴压;以及若干连接杆,两端分别可拆卸连接至第一固定板和第二固定板,且适于将加载完成的第一固定板和第二固定板紧固连接。本发明能够实现三轴应力状态下水泥石的腐蚀试验,实现模拟实际地层条件下的水泥石应力‑化学腐蚀耦合过程,有助于提高水泥环腐蚀试验的可靠性和适用性。
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公开(公告)号:CN113803053B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202111196759.8
申请日:2021-10-14
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B47/005 , G09B25/02
摘要: 本发明提供一种用于完井工程控水模拟的测试设备,测试设备包括外管组件、内管组件、封隔装置、压力检测装置以及设置在内管组件内的油水比例检测装置,内管组件包括顺次设置的第一内管、第二内管和第三内管,第一内管和第二内管之间用于设置第一控水装置,第二内管和第三内管之间用于设置第二控水装置,封隔装置设置在第二内管的外周侧并用于将环空通道分隔为两个单元环空,两个单元环空分别对应的外管组件上均形成有注入口,两个单元环空分别对应的外管组件上均设置有压力检测装置。本发明提供的用于完井工程控水模拟的测试设备极大程度上丰富了测试功能,提高了实验效率以及有利于保证实验的可操性和数据的精确性。
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