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公开(公告)号:CN105137116B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510531443.8
申请日:2015-08-26
IPC分类号: G01P5/24
摘要: 本发明涉及一种深海钻井隔水管内泥浆流速非介入式超声波检测方法,包括以下步骤:1)发射传感器贴紧隔水管管壁设置,接收传感器垂直隔水管管壁方向安装于超声波传播路径上;2)获得发射传感器实际工作信号频率和回波信号中频移信息;3)获得差频信号,计算差频信号频率;4)舍去大于理论差频信号频率最大值的差频信号;5)对差频信号进行时频变换获得幅度‑频率或功率‑频率的频域信息;6)去除幅度值小于最大幅度值2%或功率值小于最大功率值2%的差频信号,对剩余频率加权积分,得到频差结果;7)获得泥浆流速与频差结果的关系曲线;8)根据超声波通过隔水管的频差结果计算泥浆流速。本发明可广泛应用于深海钻井隔水管内泥浆流速检测中。
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公开(公告)号:CN107218019A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710056212.5
申请日:2017-01-25
CPC分类号: Y02A10/46 , E21B43/16 , G05B13/042 , G06F17/5018 , G06F2217/06
摘要: 本发明涉及一种基于蒙特卡洛算法的聚合物驱生产优化方法和系统,其步骤:根据油藏数值模拟器生成油藏优化的最优控制函数;由求模型生成协方差矩阵,利用蒙特卡洛逼近算法在最优控制变量附近生成初始扰动向量,并采用协方差矩阵对初始扰动向量进行处理,生成目标扰动向量;采用包括目标扰动向量的蒙特卡洛算法对最优控制函数进行求解,生成最优开发效益对应的最优注采参数。本发明计算过程简单,容易实现,而且优化效率高,收敛速度快,易于和任意油藏数值模拟器相结合进行聚合物驱生产优化的计算,能够同时优化注采井生产参数和注入聚合物浓度,能显著改善油藏开发效果,为科学合理的进行油田高效开发提供依据。本发明能广泛在油气田开发领域中应用。
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公开(公告)号:CN105956566A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610303864.X
申请日:2016-05-09
CPC分类号: G06K9/00496 , G06T11/00 , G06T2207/10132
摘要: 本发明涉及一种深海钻井气侵检测信号处理方法及处理电路,包括以下步骤:1)将待处理随机信号幅值测量范围等分成m层幅值区间,并根据待处理随机信号幅值测量范围和m层幅值区间设置m个参考电平并相应提供给m级并联比较器;2)m级并联比较器接收m个参考电平和待测信号,并输出m个比较输出信号;3)将相邻的两个比较输出信号进行异或处理,得到含有待测信号幅值落在各层幅值区间的时间宽度和时间宽度出现次数信息的分层信号,分别统计获得观测时间值内待测信号幅值落在每一幅值区间的时间值和总次数值,并上传至计算机;4)计算机根据观测时间值内待测信号幅值落在每一幅值区间的时间值和总次数值绘制平均速率分布直方图和幅度概率分布图。本发明能够对随机信号进行快速、实时分析处理。
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公开(公告)号:CN105137116A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510531443.8
申请日:2015-08-26
IPC分类号: G01P5/24
摘要: 本发明涉及一种深海钻井隔水管内泥浆流速非介入式超声波检测方法,包括以下步骤:1)发射传感器贴紧隔水管管壁设置,接收传感器垂直隔水管管壁方向安装于超声波传播路径上;2)获得发射传感器实际工作信号频率和回波信号中频移信息;3)获得差频信号,计算差频信号频率;4)舍去大于理论差频信号频率最大值的差频信号;5)对差频信号进行时频变换获得幅度-频率或功率-频率的频域信息;6)去除幅度值小于最大幅度值2%或功率值小于最大功率值2%的差频信号,对剩余频率加权积分,得到频差结果;7)获得泥浆流速与频差结果的关系曲线;8)根据超声波通过隔水管的频差结果计算泥浆流速。本发明可广泛应用于深海钻井隔水管内泥浆流速检测中。
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公开(公告)号:CN105041302B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201510531706.5
申请日:2015-08-26
摘要: 本发明涉及一种深海钻井中隔水管内泥浆循环模拟实验方法和装置,包括以下步骤:1)设置深海钻井中隔水管内泥浆循环模拟实验装置;2)向实验装置中注入清水进行搅动;3)将清水排出,用空压机将水分吹干;4)用泥浆搅拌桶配置所需泥浆;5)将泥浆注入铁质循环管;6)使用真空泵将铁质循环管中的空气抽出;7)打开高压循环泥浆泵,为铁质循环管中的泥浆流动提供动力模拟非气侵状态下泥浆在管道中的流动情况;8)向铁质循环管中注入气体,模拟气侵状态下泥浆在管道中的流动情况;9)实验结束后,将泥浆中的气体在释放罐中析出,泥浆进入泥浆搅拌桶进行回收;10)执行步骤2)和3),清洗实验装置。本发明可广泛应用于泥浆循环模拟实验中。
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公开(公告)号:CN105041302A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510531706.5
申请日:2015-08-26
摘要: 本发明涉及一种深海钻井中隔水管内泥浆循环模拟实验方法和装置,包括以下步骤:1)设置深海钻井中隔水管内泥浆循环模拟实验装置;2)向实验装置中注入清水进行搅动;3)将清水排出,用空压机将水分吹干;4)用泥浆搅拌桶配置所需泥浆;5)将泥浆注入铁质循环管;6)使用真空泵将铁质循环管中的空气抽出;7)打开高压循环泥浆泵,为铁质循环管中的泥浆流动提供动力模拟非气侵状态下泥浆在管道中的流动情况;8)向铁质循环管中注入气体,模拟气侵状态下泥浆在管道中的流动情况;9)实验结束后,将泥浆中的气体在释放罐中析出,泥浆进入泥浆搅拌桶进行回收;10)执行步骤2)和3),清洗实验装置。本发明可广泛应用于泥浆循环模拟实验中。
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公开(公告)号:CN205644584U
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201620414141.2
申请日:2016-05-09
摘要: 本实用新型涉及一种深海钻井气侵检测信号处理电路,它包括一幅值分层与识别模块、一计数测量模块和一处理显示模块;幅值分层与识别模块包括一参考电平电路、一比较器电路和一异或门电路;每一比较器的负向输入端连接参考电平电路的相应输出端,每一比较器的正向输入端连接待测信号输出端,每一比较器的输出端分别连接每一异或门的输入端,每一异或门的输出端连接计数测量模块,计数测量模块统计获得观测时间值内待测信号幅值落在每一幅值区间的时间值和总次数值,并发送给处理显示模块,处理显示模块对观测时间值内待测信号幅值落在每一幅值区间的时间值和总次数值进行处理,并绘制平均速率分布直方图和幅度概率分布图。本实用新型能够对随机信号进行快速、实时分析处理。
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公开(公告)号:CN204941528U
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201520651500.1
申请日:2015-08-26
摘要: 本实用新型涉及一种深海钻井中隔水管内泥浆循环模拟实验装置,它包括主体循环装置、钻井液注入与回收结构、注气结构和监测结构;主体循环装置包括铁质循环管、透明可视有机玻璃段、第一压力传感器、第一温度传感器和高压循环泥浆泵;注气结构包括若干高压气瓶、第二压力传感器、第二温度传感器和两恒压阀;监测结构包括超声波传感器、泥线处溢流监测装置样机和主计算机;超声波传感器设置在铁质循环管上设置有透明可视有机玻璃段的一侧,且位于透明可视有机玻璃段上方;超声波传感器连接所述泥线处溢流监测装置样机,泥线处溢流监测装置样机连接所述计算机。本实用新型能够更深入的研究气侵发生时泥浆流动情况,可广泛应用于泥浆循环模拟实验中。
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公开(公告)号:CN102155211A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110002544.8
申请日:2011-01-05
摘要: 本发明涉及一种用于深水钻井泥线处井涌监测的电路,包括与超声波传感器相连的超声波收发模块、与收发模块通过接口电路相连并和上机位完成通讯的测控模块,其特征在于:超声波收发模块中包含有收发电路、通路开关和电源电路,收发电路内含微处理器,产生一个具有一定频率、一定脉冲宽度和一定输出功率的电脉冲驱动信号激励超声波传感器;测控模块中包含有依次按输入输出顺序连接的放大电路、滤波电路、自动增益控制电路、模数转换器、电压转换电路、数字信号处理器,数字信号处理器的输出端顺序连接数模转换电路、电压调整电路。电路为应用多普勒效应测量而设置,可实时测量出海底隔水管与钻柱环空的流量,以便及时判断井下溢流情况。
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公开(公告)号:CN102174887B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201110001423.1
申请日:2011-01-05
摘要: 本发明涉及一种超声波测量海底隔水管与钻柱间环空流量的装置,包括一对或三对超声波传感器、信号收发模块、接口电路、测控器以及上位机;若是三对传感器,则按照大约120°相位布置在隔水管外且都位于隔水管某一横截面上,每对传感器中发射传感器和接收传感器并排布置,通过信号收发模块与接口电路相连;测控器一端与接口电路和上位机相连。测控器中包含有依次按输入输出顺序连接的放大电路、滤波电路、自动增益控制电路、模数转换器、电压转换电路、DSP数字信号处理器,DSP数字信号处理器的输出端顺序连接数模转换电路、电压调整电路。装置利用多普勒效应完成测量,可实时测量出海底隔水管与钻柱环空的流量,以便及时判断井下溢流情况。
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