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公开(公告)号:CN103217362B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310082575.8
申请日:2013-03-15
IPC分类号: G01N11/14
摘要: 本发明涉及一种钻井液流变性测量装置及测量方法,其特征在于:它包括高压釜体、旋转筒、组合釜盖和测量元件;高压釜体包括具有增压口的筒体,筒体内设置有与外界制冷机连通的制冷管;筒体底板的底面设置一由驱动电机通过皮带轮带动的下磁环,顶面设置有随下磁环转动的上磁环;旋转筒转动支撑在高压釜体内,其底部连接下磁环;组合釜盖内釜盖和外釜盖,内釜盖内设置顶盖、隔板和封板;顶盖与隔板之间设置有上磁环,隔板与封板之间设置有下磁环;测量元件包括扭矩传感器和测量体,扭矩传感器的输入轴与组合釜盖内的上磁环连接;测量体插设在旋转筒内,其输出轴与组合釜盖内的下磁环连接。本发明能够测量不同温压条件下钻井液的流变性,可以广泛应用于钻井液的流变性测定过程中。
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公开(公告)号:CN103351447B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310314511.6
申请日:2013-07-24
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 长江大学 , 湖北汉科新技术股份有限公司
IPC分类号: C08F220/06 , C08F220/54 , C08F212/08 , C08F222/02 , C09K8/035
摘要: 本发明公开了一种合成基钻井液用流变稳定剂及其制备方法。该方法包括如下步骤:在惰性气氛下,烯类单体在有机溶剂和引发剂存在的条件下经共聚反应即得所述流变稳定剂;所述烯类单体为含有羧基的不饱和脂肪酸、长碳链丙烯酰胺和苯乙烯类化合物中至少一种。本发明的流变稳定剂适用于配制深水合成基钻井液;加入该稳定剂后,钻井液体系的切力受温度变化影响不大。本发明能够解决深水钻井过程中常规合成基钻井液因其流变性在低温和高温条件下差异大而造成ECD值高、井漏和压力控制难等问题,以更好地适应深水钻井需要。本发明的流变稳定剂与其他钻井液处理剂的配伍性良好。
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公开(公告)号:CN103645285A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310692731.2
申请日:2013-12-17
摘要: 本发明涉及一种可视化天然气水合物模拟试验装置及方法,该装置包括一高低温试验箱,一设置在高低温试验箱内的高压反应釜,一与高压反应釜的进料口相连的进料系统,一与高压反应釜的进气口相连的气体增压系统,一与高压反应釜的出气口相连的分离系统,一设置在高压反应釜上端的成像系统,一设置在高压反应釜内的磁力搅拌系统,以及一用来监测高温反应釜内的温度和压力及监测高温反应釜的进气口和出气口处流量的数据采集与处理系统。本发明能够模拟真实海洋深水井的温压条件,并能精确监测反应釜内的温度和压力,通过计算机进行数据采集,能实时监测水合物生成及分解时的热力学变化,从而更精确的测量出钻井液的流变性参数。本发明操作简单,测量准确度高,它可以广泛应用于各类钻井液的流变性测量过程中。
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公开(公告)号:CN103217362A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310082575.8
申请日:2013-03-15
IPC分类号: G01N11/14
摘要: 本发明涉及一种钻井液流变性测量装置及测量方法,其特征在于:它包括高压釜体、旋转筒、组合釜盖和测量元件;高压釜体包括具有增压口的筒体,筒体内设置有与外界制冷机连通的制冷管;筒体底板的底面设置一由驱动电机通过皮带轮带动的下磁环,顶面设置有随下磁环转动的上磁环;旋转筒转动支撑在高压釜体内,其底部连接下磁环;组合釜盖内釜盖和外釜盖,内釜盖内设置顶盖、隔板和封板;顶盖与隔板之间设置有上磁环,隔板与封板之间设置有下磁环;测量元件包括扭矩传感器和测量体,扭矩传感器的输入轴与组合釜盖内的上磁环连接;测量体插设在旋转筒内,其输出轴与组合釜盖内的下磁环连接。本发明能够测量不同温压条件下钻井液的流变性,可以广泛应用于钻井液的流变性测定过程中。
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公开(公告)号:CN103351447A
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201310314511.6
申请日:2013-07-24
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 长江大学 , 湖北汉科新技术股份有限公司
IPC分类号: C08F220/06 , C08F220/54 , C08F212/08 , C08F222/02 , C09K8/035
摘要: 本发明公开了一种合成基钻井液用流变稳定剂及其制备方法。该方法包括如下步骤:在惰性气氛下,烯类单体在有机溶剂和引发剂存在的条件下经共聚反应即得所述流变稳定剂;所述烯类单体为含有羧基的不饱和脂肪酸、长碳链丙烯酰胺和苯乙烯类化合物中至少一种。本发明的流变稳定剂适用于配制深水合成基钻井液;加入该稳定剂后,钻井液体系的切力受温度变化影响不大。本发明能够解决深水钻井过程中常规合成基钻井液因其流变性在低温和高温条件下差异大而造成ECD值高、井漏和压力控制难等问题,以更好地适应深水钻井需要。本发明的流变稳定剂与其他钻井液处理剂的配伍性良好。
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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:CN105607137A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610032886.7
申请日:2016-01-19
IPC分类号: G01V3/26
CPC分类号: G01V3/26
摘要: 本发明涉及一种救援井与事故井连通探测系统及探测方法,它包括一三分量磁芯探头,三分量磁芯探头包括两两相互垂直的Z探头、X探头和Y探头,Z探头、X探头和Y探头均包括一发射线圈和一接收线圈;发射单元用于发射瞬变激励信号,Z探头、X探头和Y探头的发射线圈接收瞬变激励信号同时并将瞬变激励信号通过救援井扩散到事故井中产生Z向感应信号、X向感应信号和Y向感应信号,Z探头、X探头和Y探头的接收线圈分别对应接收Z向感应信号、X向感应信号和Y向感应信号,并将接收的Z向感应信号、X向感应信号和Y向感应信号依次通过接收单元和采集传输单元传输给地面单元,地面单元根据Z向感应信号、X向感应信号和Y向感应信号计算事故井与三分量磁芯探头的距离和方位并进行显示。
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公开(公告)号:CN104265217A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410386414.2
申请日:2014-08-07
IPC分类号: E21B23/00
CPC分类号: E21B23/01
摘要: 本发明涉及一种用于隔水管的悬挂装置及其悬挂方法,其特征在于,它包括一底端开设一通孔的壳体式支架,一同轴紧固连接在所述支架上端的中空的悬挂卡盘,若干均匀铰接在所述悬挂卡盘下表面的液压缸,一铰接在所述液压缸活塞连杆上且与所述悬挂卡盘结构相同的第二悬挂卡盘,以及一悬挂于所述悬挂卡盘和/或第二悬挂卡盘上的隔水管串;其中,所述悬挂卡盘和第二悬挂卡盘的内壁均均布若干沿其径向伸缩的销子,所述液压缸的两腔体内充满具有压力差的液压液体。本发明具有操作简单且紧急情况下可操作性强等优点。
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公开(公告)号:CN104131808A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410337836.0
申请日:2014-07-16
IPC分类号: E21B47/092
摘要: 本发明涉及一种基于瞬变电磁法定位探测事故井的装置,其包括救援井和事故井,在救援井中的钻铤上间隔设置一发射电极和一微型惯性测量单元组合,微型惯性测量单元组合包括三轴磁通门传感器、重力加速度计和井下接收单元;发射电极通过电缆与大功率脉冲产生电路连接,微型惯性测量单元组合通过电缆依次与地面接收单元和大功率电源连接,大功率脉冲产生电路和地面接收单元由大功率电源供电;发射电极接收电流信号并产生一次场;一次场激励事故井套管产生二次场;三轴磁通门传感器和重力加速度计接收的信号传输至井下接收单元处理后,上传至地面接收单元。本发明装置可以广泛应用于事故井救援探测、事故等级评价以及救援方案制定过程中。
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公开(公告)号:CN103291949A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310191441.X
申请日:2013-05-22
摘要: 本发明涉及一种天然气水合物保压取心后置球阀装置,其特征在于,该装置包括:一球阀下体,一设置在球阀下体内部的环形密封体,一承靠在密封体上方的球阀,以及一配合在球阀下体内且下端承靠在球阀上的球阀上体;在球阀下体一侧的外壁上沿轴向开设有一贯通的齿条安装孔,在球阀下体同侧的外壁上沿径向开设有一齿轮安装孔;一齿轮径向地安装在齿轮安装孔中且能自由转动,齿轮通过其内侧的牙嵌与球阀外壁上的凹槽固定连接;一齿条轴向地安装在齿条安装孔中并与齿轮相啮合,且齿条通过两端的液压传递管固定在球阀下体上。在需要球阀关闭时,通过高压管和液压传递管把液压系统的压力作用在齿条的端面上,齿条带动齿轮径向转动的同时,齿轮也带动球阀径向转动,从而达到球阀关闭的工作状态,实现天然气水合物保压取心。
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