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公开(公告)号:CN104234692A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410485697.6
申请日:2014-09-22
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
Inventor: 谢玉洪 , 王尔钧 , 孟文波 , 张勇 , 李中 , 黄熠 , 方满宗 , 韦龙贵 , 段泽辉 , 刘振江 , 赵启彬 , 颜帮川 , 田向东 , 魏剑飞 , 魏安超 , 马磊 , 陆茂伟 , 徐斐 , 李祝军 , 张崇
IPC: E21B47/00
Abstract: 本发明公开了一种深水测试地面设备模块化系统,包括缓冲罐模块单元、分离器模块单元、加热器模块单元、井口高压模块单元、泵组模块单元,各模块单元均通过底部撬座安装在平台甲板上,底部撬座内置有连接管线,各个模块单元内部的多个部件之间在基地通过法兰管线连接,各个模块单元之间通过对应的底部撬座内置的法兰管线在平台上进行连接并固定。本发明适于海洋深水测试及完井放喷求产期间使用,能够满足测试及完井作业的快速灵活安装和拆卸,减少甲板占用面积,整个模块化地面设备系统结构紧凑、操作简便。本发明从压力、温度、管流、冲蚀、振动等多个方面进行了校核,配有4处应急关断、出砂监测、振动监测等装置,满足高产油气的计量及处理。
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公开(公告)号:CN102733787A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210239905.5
申请日:2012-07-12
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
Abstract: 本发明公开了一种插入式连续油管诱喷装置。插入式连续油管诱喷装置,包括外管柱、连续油管、连续油管注入器,所述连续油管通过连续油管注入器送入外管柱内,所述外管柱中设有定位密封工作筒,所述定位密封工作筒的外周与外管柱的内周密封配合,所述连续油管的下端设有插入密封杆,插入密封杆沿轴向设有与连续油管连通的通孔,当所述连续油管注入器将连续油管向下送入外管柱中预定位置时,所述插入密封杆插入密封工作筒中,插入密封杆的外周与定位密封工作筒的内周密封配合。本发明能够解决油气井测试时地层出水,大直径管柱携液效果不理想的问题,也能进行常规气举诱喷、求产和测试,达到了一趟管柱多种功能的目的。
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公开(公告)号:CN202718666U
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201220335771.2
申请日:2012-07-12
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
Abstract: 本实用新型公开了一种插入式连续油管诱喷装置。插入式连续油管诱喷装置,包括外管柱、连续油管、连续油管注入器,所述连续油管通过连续油管注入器送入外管柱内,所述外管柱中设有定位密封工作筒,所述定位密封工作筒的外周与外管柱的内周密封配合,所述连续油管的下端设有插入密封杆,插入密封杆沿轴向设有与连续油管连通的通孔,当所述连续油管注入器将连续油管向下送入外管柱中预定位置时,所述插入密封杆插入密封工作筒中,插入密封杆的外周与定位密封工作筒的内周密封配合。本实用新型能够解决油气井测试时地层出水,大直径管柱携液效果不理想的问题,也能进行常规气举诱喷、求产和测试,达到了一趟管柱多种功能的目的。
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公开(公告)号:CN204283399U
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201420544885.7
申请日:2014-09-22
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
Inventor: 谢玉洪 , 王尔钧 , 孟文波 , 张勇 , 李中 , 黄熠 , 方满宗 , 韦龙贵 , 段泽辉 , 刘振江 , 赵启彬 , 颜帮川 , 田向东 , 魏剑飞 , 魏安超 , 马磊 , 陆茂伟 , 徐斐 , 李祝军 , 张崇
IPC: E21B47/00
Abstract: 本实用新型公开了一种深水测试地面设备模块化系统,包括缓冲罐模块单元、分离器模块单元、加热器模块单元、井口高压模块单元、泵组模块单元,各单元均通过底部撬座安装在平台甲板上,底部撬座内置有连接管线,各个单元内部的多个部件之间在基地通过法兰管线连接,各个模块单元之间管线连接均通过对应的底部撬座中的连接管线进行连接。本实用新型适于海洋深水测试及完井放喷求产期间使用,能够满足测试及完井作业的快速灵活安装和拆卸,减少甲板占用面积,整个模块化地面设备系统结构紧凑、操作简便。本实用新型从压力、温度、管流、冲蚀、振动等多个方面进行了校核,配有4处应急关断、出砂监测、振动监测等装置,满足高产油气的计量及处理。
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公开(公告)号:CN111101933B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201911310100.3
申请日:2019-12-18
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 电子科技大学
IPC: E21B47/13
Abstract: 本发明实施例涉及数据传输技术领域,公开了一种信道自适应钻井通信中继短节、钻柱和频率自适应调节器,利用中继短节接收井下传输来的信号,经过解调、调制、放大等处理后,将该信号转发给上方钻杆,从而实现井下信号接力传输,提高信号的抗衰减能力。
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公开(公告)号:CN111119866B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201911311663.4
申请日:2019-12-18
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 电子科技大学
IPC: E21B47/12
Abstract: 本发明实施例涉及智能设备技术领域,公开了一种有缆遥传短节。可以从地面主机接收第一OFDM码信号,并将第一OFDM码信号转换为第一差分曼彻斯特码信号后发送至海下探测器;和/或,从海下探测器接收第二差分曼彻斯特码信号,并将第二差分曼彻斯特码信号转换为第二OFDM码信号后发送至地面主机,从而在地面主机与海下探测器的有线通信部分,采用OFDM通信及差分曼彻斯特码通信相结合的方式实现数据传输,以提高数据传输过程中的抗干扰性。
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公开(公告)号:CN111193572A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201911311643.7
申请日:2019-12-18
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 电子科技大学
Abstract: 本发明实施例涉及地层测试领域,公开了一种地层测试数据传输方法、电子设备以及计算机可读存介质。本发明中,使用喷泉码编码方式在使地上解码接收端以尽可能高的概率正确接收测井数据的同时降低传输数据的冗余度,利用下行信道有限传输能力极大提升了无线电磁波测井数据传输时效性和可靠性。在确定新的反馈调整传输参数的时候,采用了结合粗调和细调的两级参数调整策略,粗调环节根据被测地层电阻率大致确定待传输的测井数据编码后的编码码字长度范围;细调环节根据上传信道的误字率检测到的状态计算具体的传输参数,即编码后的编码码字长度。两级调整策略提高了反馈参数的确定速度,提升了数据传输性能。
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公开(公告)号:CN118548038A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410611057.9
申请日:2024-05-16
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
Abstract: 本发明涉及声学测井技术领域,提供一种基于散射波的井周压裂效果方位评价方法和系统,其中方法包括:采集压裂前、后的正交偶极声波测井四分量数据和仪器方位曲线;利用四分量数据和仪器方位曲线,获取大地坐标下压裂前、后不同方位的偶极声波测井数据;对压裂前、后不同方位的偶极声波测井数据进行反褶积滤波处理;对非压裂层位的泥岩层段进行数据标定;提取不同方位上的井孔散射波信息;计算不同方位上的井孔散射波能量;计算不同方位上的井孔散射波能量之差;获取整个井段的不同方位上井孔散射波能量之差,通过对比散射波能量差异,实现井周压裂效果方位评价。本发明消除了仪器等因素对压裂效果评价的影响,提升了压裂效果评价的精度。
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公开(公告)号:CN111193572B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201911311643.7
申请日:2019-12-18
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 电子科技大学
Abstract: 本发明实施例涉及地层测试领域,公开了一种地层测试数据传输方法、电子设备以及计算机可读存介质。本发明中,使用喷泉码编码方式在使地上解码接收端以尽可能高的概率正确接收测井数据的同时降低传输数据的冗余度,利用下行信道有限传输能力极大提升了无线电磁波测井数据传输时效性和可靠性。在确定新的反馈调整传输参数的时候,采用了结合粗调和细调的两级参数调整策略,粗调环节根据被测地层电阻率大致确定待传输的测井数据编码后的编码码字长度范围;细调环节根据上传信道的误字率检测到的状态计算具体的传输参数,即编码后的编码码字长度。两级调整策略提高了反馈参数的确定速度,提升了数据传输性能。
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公开(公告)号:CN111119866A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911311663.4
申请日:2019-12-18
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 电子科技大学
IPC: E21B47/12
Abstract: 本发明实施例涉及智能设备技术领域,公开了一种有缆遥传短节。可以从地面主机接收第一OFDM码信号,并将第一OFDM码信号转换为第一差分曼彻斯特码信号后发送至海下探测器;和/或,从海下探测器接收第二差分曼彻斯特码信号,并将第二差分曼彻斯特码信号转换为第二OFDM码信号后发送至地面主机,从而在地面主机与海下探测器的有线通信部分,采用OFDM通信及差分曼彻斯特码通信相结合的方式实现数据传输,以提高数据传输过程中的抗干扰性。
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