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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: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: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:CN103291284B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310176445.0
申请日:2013-05-14
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: E21B47/10
摘要: 本发明涉及一种基于随钻环空压力测量的井筒气侵早期监测方法及装置,其特征在于:它包括一设置在井筒内的钻柱,钻柱底部连接随钻环空压力测量装置和钻头,随钻环空压力测量装置包括环空压力传感器、环空温度传感器、信号监测电路、数据存储电路、电池和数据连接器,随钻环空压力测量装置的顶部连接一随钻测量装置,该装置包括信号接收模块和脉冲发生器;钻柱上部设置有钻井液返出流量计,井口一侧通过管道连接泥浆泵和泥浆循环池,泥浆泵上安装泥浆压力传感器,泥浆循环池内设置有泥浆液位计;钻井液返出流量计、泥浆压力传感器和泥浆液位计分别导线连接录井仪,录井仪内设置有滤波模块和测量信号模块,录井仪通过导线连接数据分析及报警模块。本发明可以应用于深水石油钻井作业中。
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公开(公告)号:CN106886649A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710119855.X
申请日:2017-03-01
CPC分类号: G06F17/5009 , G06Q50/02
摘要: 本发明涉及一种基于近似模型的多元热流体吞吐注入参数优化方法,包括以下步骤:1)建立多元热流体吞吐三维油藏数值模拟模型;2)选取注入干度、注入温度、注入速度和周期注入量四个注入参数作为设计优化变量;3)对注入参数选取初始的取值范围;4)采用试验设计方法针对多元热流体吞吐的注入参数来选取样本点;5)利用多元热流体吞吐三维油藏数值模拟模型对样本点进行数值模拟计算;6)选取目标函数,利用各样本点的注入参数及其目标函数响应值构建表征多元热流体吞吐注入参数的近似模型;7)对近似模型的精度进行验证,若满足精度要求,则进行步骤8),若不满足精度要求,则回到步骤3);8)结合遗传算法对注入参数全局寻优,从而获得最优多元热流体吞吐注入参数。
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公开(公告)号:CN103291284A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310176445.0
申请日:2013-05-14
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: E21B47/10
摘要: 本发明涉及一种基于随钻环空压力测量的井筒气侵早期监测方法及装置,其特征在于:它包括一设置在井筒内的钻柱,钻柱底部连接随钻环空压力测量装置和钻头,随钻环空压力测量装置包括环空压力传感器、环空温度传感器、信号监测电路、数据存储电路、电池和数据连接器,随钻环空压力测量装置的顶部连接一随钻测量装置,该装置包括信号接收模块和脉冲发生器;钻柱上部设置有钻井液返出流量计,井口一侧通过管道连接泥浆泵和泥浆循环池,泥浆泵上安装泥浆压力传感器,泥浆循环池内设置有泥浆液位计;钻井液返出流量计、泥浆压力传感器和泥浆液位计分别导线连接录井仪,录井仪内设置有滤波模块和测量信号模块,录井仪通过导线连接数据分析及报警模块。本发明可以应用于深水石油钻井作业中。
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公开(公告)号:CN103853922B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410068818.7
申请日:2014-02-27
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明涉及一种油气田相似性的可视化定量评价方法,包括以下步骤:1)分别计算目标油气田的六项静态参数在类比油气田中的百分比排序;2)绘制目标油气田静态参数百分比排序的雷达图,形成目标油气田的特征多边形,同时将类比油气田的特征多边形也绘制在同一个雷达图中;3)在雷达图上判断研究目标油气田百分比排序低于5%的参数,也称为“主控因素”;4)计算目标油气田与每一个类比油气田之间的相似度;5)当目标油气田存在“主控因素”时,将主控因素相同、相似度排序在前5且相似度在50%以上的油气田评价为最佳相似油气田;当目标油气田不存在“主控因素”时,则仅以相似度为依据进行评价;6)将步骤5)确定的类比油田的基础数据以表格形式输出,并按照各参数的绝对数值绘制雷达图,供油藏工程研究人员分析使用。
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公开(公告)号:CN103853922A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201410068818.7
申请日:2014-02-27
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明涉及一种油气田相似性的可视化定量评价方法,包括以下步骤:1)分别计算目标油气田的六项静态参数在类比油气田中的百分比排序;2)绘制目标油气田静态参数百分比排序的雷达图,形成目标油气田的特征多边形,同时将类比油气田的特征多边形也绘制在同一个雷达图中;3)在雷达图上判断研究目标油气田百分比排序低于5%的参数,也称为“主控因素”;4)计算目标油气田与每一个类比油气田之间的相似度;5)当目标油气田存在“主控因素”时,将主控因素相同、相似度排序在前5且相似度在50%以上的油气田评价为最佳相似油气田;当目标油气田不存在“主控因素”时,则仅以相似度为依据进行评价;6)将步骤5)确定的类比油田的基础数据以表格形式输出,并按照各参数的绝对数值绘制雷达图,供油藏工程研究人员分析使用。
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公开(公告)号:CN102797451A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210311578.X
申请日:2012-08-29
IPC分类号: E21B44/00
摘要: 本发明涉及一种深水表层钻井井下环空压力自动控制系统及控制方法,其系统包括重浆池、海水池和处理剂池中的三个管线,每一管线连接混合器的输入端,混合器的输出端连接出流管线,出流管线连接海底井下PWD的短节。每一管线中设置动力泵、调节阀和入口流量计,出流管线中设置出口流量计。井下PWD连接MWD,MWD的信号接收装置通信连接远程计算机控制系统,远程计算机控制系统通过数据总线连接录井系统和PLC控制系统,PLC控制系统数据连接调节阀、入口流量计、混合器和出口流量计。本发明通过远程计算机控制系统和PLC控制系统构建二级微机控制系统实现重浆和海水混合比例自动调节,配置所需密度和流量的钻井泥浆输入井下,进行井底压力平衡调节,实现安全钻进。
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公开(公告)号:CN103806855A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410044810.7
申请日:2014-02-07
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种巨厚盐岩地层钻井液密度的确定方法,包括以下步骤:1)钻取巨厚盐岩层某一深度的岩心,对其进行蠕变试验,计算该岩心的蠕变参数A、B和Q;2)对岩心进行矿物成分测试,测出NaCl的体积分数VNaCl;3)选取其它几个深度重复步骤1)和2),得到巨厚盐岩层相应深度下的蠕变参数A、B和Q,以及对应的NaCl在盐岩中的体积分数VNaCl;4)根据步骤3)获得的数据,建立蠕变参数A、B、Q与NaCl的体积分数VNaCl之间的相关关系;5)利用测井数据计算出巨厚盐岩层连续变化深度下的NaCl体积分数VNaCl;6)利用建立的A、B、Q与VNaCl的相关关系,计算出巨厚盐岩连续变化的深度下的蠕变参数A、B和Q;7)确定巨厚盐岩地层全井段用于控制井眼缩径速率的钻井液密度,并绘制钻井液密度图版。
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