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公开(公告)号:CN113406762B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110804830.X
申请日:2021-07-16
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: 本发明涉及一种井下光缆连续下入方法及装置。本发明所述方法包括:将光缆事先穿过封隔器、监测件,所述光缆需要下入开采井时通过转筒将其旋转放下至开采井;所述封隔器、监测件通过固定及送入机构进行固定及下入至需要的位置。本发明设计了一种简单、高效的井下光缆及相关监测传感器连续下入的新的技术方案,避免了光缆剪断再熔接带来的相关问题。
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公开(公告)号:CN115452021A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211127000.9
申请日:2022-09-16
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: G01D5/353
摘要: 本发明公开了一种井下高温复合材料光纤光栅传感器及其制作方法。所述制作方法包括如下步骤:将表面涂覆聚酰亚胺的测压光纤光栅放置于热压模具内,然后在测压光纤光栅上逐层平铺玻璃纤维复合材料基板;将热压模具置于热压炉中进行预固化和二次固化;将玻璃粉置于基座进液口处的凹缝内,焊接玻璃纤维复合材料基板与基座、测温光纤光栅与L型悬臂梁;将基座和L型悬臂梁与密封座连接即得。本发明通过采用具有耐高温的聚酰亚胺涂覆层的光纤,并采用飞秒激光透涂覆刻写工艺所得的光纤光栅,保证了在低熔点玻璃焊料焊接时光纤涂覆层不会被烧坏。采用预固化和二次固化工艺封装得到的复合材料膜片满足了井下特殊环境下的测量要求。
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公开(公告)号:CN112392429B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202011291937.0
申请日:2020-11-18
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: E21B33/035 , E21B33/038 , E21B34/04 , E21B23/00
摘要: 本发明涉及一种内外筒结构的水下井口应急解脱封井装置,包括井口模块和隔水管底部模块;井口模块包括:内密封筒;应力短节母端,包括与内密封筒连接的中心筒体和形成于中心筒体外周的短节母扣,且二者间形成环形腔室;封井器,连接于水下井口上且与中心筒体的下端连接;蓄能器,撬装在应力短节母端外围;两位单通阀,设置在环形腔室内且连通蓄能器和封井器的关闭腔;隔水管底部模块包括:外密封筒,可滑动地套设在内密封筒的外部;应力短节公端,亦可滑动地套设在内密封筒的外部,应力短节公端与两位单通阀带压接触;承留阀,连接在应力短节公端内部。本发明可以用于对水下井口进行应急解脱后的井筒压力控制和立管内流体的密封控制。
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公开(公告)号:CN113983228A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111322517.9
申请日:2021-11-09
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: 本发明涉及一种水下封井闸阀用机械驱动装置、系统及方法。所述装置包括:转动驱动部件,其一端被配置为连接驱动元件,另一端被配置为连接横向移动部件,并将转动运动输出为直线运动;横向移动部件,其被配置为能将阀板连接部件从装置的一侧横向移至另一侧;阀板连接部件,其一端连接阀板,另一端为自由端,并能在需要从装置的所述一侧移至另一侧时由所述横向移动部件带动而向另一侧移动;密封外周部件,其密封设置在所述转动驱动部件、横向移动部件及阀板连接部件的外周。本发明的装置可实现海洋油气作业过程中,遇到控制系统故障造成无法紧急关闭水下封井阀时,能够顺利通过机械驱动装置进行关井,提高了海洋油气生产作业的安全。
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公开(公告)号:CN113982872A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111210033.5
申请日:2021-10-18
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: 本发明涉及一种基于井筒钻井液循环的钻井平台温差能发电系统,包括:蒸发器,蒸发器内存储有工质;透平机和发电机,透平机的输入端与蒸发器的第一出口连接,透平机的蒸汽做功输出端与发电机连接,用于带动发电机发电;冷凝器,冷凝器的第一入口与透平机的乏气输出端连接,冷凝器的第二入口与海面海水连通,冷凝器的第一出口与蒸发器的第二入口连接;钻井隔水管,钻井隔水管内装配有钻杆,钻杆被配置为将钻井液喷射出去破岩,随后钻井液返排过程中受地层温度影响至深水浮式钻井平台形成热钻井液,热钻井液经钻井液处理系统处理后得到热水。该装置能够实现充分利用深水钻井时的高温钻井液与温海水的温差能,并将温差能发电与海洋钻井平台相结合。
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公开(公告)号:CN113622847A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202111086553.X
申请日:2021-09-16
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: E21B23/01 , E21B33/038 , E21B33/043 , E21B7/12
摘要: 本发明涉及一种用于钻井隔水管的软悬挂装置及其操作方法,该装置包括如下部件:液压减震系统,包括液压缸和装配于所述液压缸中的中空活塞杆,所述中空活塞杆将所述液压缸划分为有杆腔和无杆腔,所述中空活塞杆内设置有空腔;悬挂短节系统,包括悬挂短节、顶部悬挂机构和铰接接头,所述铰接接头装配于所述悬挂短节的下端,用于与隔水管连接,所述悬挂短节穿过所述中空活塞杆的空腔后,其上端通过所述顶部悬挂机构与所述中空活塞杆连接。该装置在悬挂短节的下端装配铰接接头,铰接接头由互为90度的两个销轴的万向节组成,可实现水平面360度的自由旋转,隔水管可绕其旋转,以达到释放隔水管所承受的弯矩载荷的目的。
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公开(公告)号:CN115453681B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202211180484.3
申请日:2022-09-27
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: 本发明公开了一种碳涂覆弱光纤光栅阵列及其制备方法。所述碳涂覆弱光纤光栅阵列包括纤芯和所述纤芯外的包层;包层外依次包覆的碳涂层、第一聚酰亚胺涂层和第二聚酰亚胺涂层;纤芯上刻写有弱光纤光栅阵列;碳涂层的厚度为30~50nm,第一聚酰亚胺涂层的厚度为3~5um,第二聚酰亚胺涂层的厚度为5~10um。本发明通过在光纤表面涂覆一层碳膜,有效阻止水分与氢对光纤机械强度和光学性能的影响,通过将聚酰亚胺作为光纤涂覆层材料,延长了光纤在高温环境下的使用寿命,通过飞秒激光透涂层直写光栅阵列的方式,不会对光纤表面造成损伤,提升了传感器的机械强度。本发明解决了常规弱光纤光栅传感器无法在高温、高压、高湿度等恶劣环境下长期稳定工作的问题。
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公开(公告)号:CN118035219A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410143876.5
申请日:2024-02-01
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: G06F16/215 , G06F16/22 , G06Q50/02
摘要: 本发明涉及一种基于时效性的开发井钻井作业数据完整性检查方法,包括:建立开发井钻井作业的对象生命周期;建立开发井钻井作业相关的数据集完整性规则;建立开发井钻井作业相关数据集时效性规则;对开发井钻井作业全生命周期涉及的所有数据集进行扫描,识别每一口开发井当前所处的业务阶段和业务活动;以每一口开发井当前所处的业务活动作为起点进行追踪扫描,结合周期性数据检查规则,确定相关数据集缺失数据情况;基于时效性规则对记录到数据缺失清单中的数据进行逐一核查,完善数据缺失清单。本发明通过对象生命周期、数据集周期性规则、时效性规则的联合应用,实现对开发井钻井作业业务相关数据集的数据缺失情况的扫描与识别。
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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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公开(公告)号:CN117350103A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311215362.8
申请日:2023-09-20
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: G06F30/23 , G06F30/27 , E21B44/00 , E21B47/00 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种基于数字孪生系统的钻井参数优化方法及系统,其包括:根据实时钻井数据反馈得到虚拟钻井,虚拟钻井输入数字孪生系统;根据实际钻井反馈的数据以及相应的地层岩性条件,基于物理模型得到不同条件下钻柱任意位置的动力学参数,输出近钻头处高频振动数据;根据实际钻井反馈的数据以及相应的地层岩性条件,基于室内钻井实验模型获取钻柱顶部的转速和近钻头处的转速和钻压,输出钻头岩石相互作用时近钻头处的振动信息;利用数字驱动模型中随机森林算法,对近钻头处高频振动数据和钻头岩石相互作用时近钻头处的振动信息进行训练,形成能预测井下振动并提供钻压、扭矩的工作参数优化建议,对实际钻井进行指导,完成动态优化。
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