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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: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: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:CN103496644A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310397497.0
申请日:2013-09-04
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 武汉船用机械有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种钢丝绳缠绕控制方法,属于钢丝绳缠绕技术领域。该方法包括:检测吊车卷筒的当前转速ndjjt;确定吊车卷筒实时的绕绳直径Ddja;确定钢丝绳卷筒实时的放绳直径Da;根据吊车卷筒的当前转速ndjjt、吊车卷筒实时的绕绳直径Ddja、钢丝绳卷筒实时的放绳直径Da和旋转装置的减速机传动比is确定旋转电机转速ns;控制旋转装置以旋转电机转速ns转动。通过上述技术方案,本方法通过控制旋转装置的速度即可调整钢丝绳缠绕的松紧,相比于现有人工调整方式而言,更省力、更精确。本发明同时公开了一种钢丝绳缠绕控制系统。该系统包括吊车卷筒当前转速检测模块、吊车卷筒实时绕绳直径确定模块、钢丝绳卷筒实时放绳直径确定模块、第一处理模块和第一控制模块。
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公开(公告)号:CN103496644B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310397497.0
申请日:2013-09-04
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 武汉船用机械有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种钢丝绳缠绕控制方法,属于钢丝绳缠绕技术领域。该方法包括:检测吊车卷筒的当前转速ndjjt;确定吊车卷筒实时的绕绳直径Ddja;确定钢丝绳卷筒实时的放绳直径Da;根据吊车卷筒的当前转速ndjjt、吊车卷筒实时的绕绳直径Ddja、钢丝绳卷筒实时的放绳直径Da和旋转装置的减速机传动比is确定旋转电机转速ns;控制旋转装置以旋转电机转速ns转动。通过上述技术方案,本方法通过控制旋转装置的速度即可调整钢丝绳缠绕的松紧,相比于现有人工调整方式而言,更省力、更精确。本发明同时公开了一种钢丝绳缠绕控制系统。该系统包括吊车卷筒当前转速检测模块、吊车卷筒实时绕绳直径确定模块、钢丝绳卷筒实时放绳直径确定模块、第一处理模块和第一控制模块。
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公开(公告)号:CN203148812U
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201320117930.6
申请日:2013-03-15
IPC分类号: G01N11/14
摘要: 本实用新型涉及一种钻井液流变性测量装置,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。本实用新型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:CN203758981U
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201320832718.8
申请日:2013-12-17
摘要: 本实用新型涉及一种可视化天然气水合物模拟试验装置,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,以及一用来监测高压反应釜内的温度和压力及监测高压反应釜的进气口和出气口处流量的数据采集与处理系统。本实用新型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。本实用新型操作简单,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:CN101967370A
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN201010264214.1
申请日:2010-08-26
IPC分类号: C09K8/42
摘要: 本发明公开了一种分支井钻井用充填液。该充填液由水、胶束增粘剂和降失水剂组成;所述水、胶束增粘剂和降失水剂的质量份数比为100∶(3-5)∶(2-4);所述胶束增粘剂为表面活性剂;所述水为淡水或海水;所述降失水剂为改性淀粉和乳化石蜡中任一种。本发明的充填液在完井后期不用破胶,油井投产时充填液遇到地层原油可以自动破胶;且对储层伤害小,最大限度的保护了油气层,可提高油井产能。
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