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公开(公告)号:CN102108858B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201110000833.4
申请日:2011-01-05
摘要: 本发明涉及一种随钻地层压力地面模拟测量装置及测量方法,其特征在于:试压缸内设置有岩芯;试压缸两端的其中一法兰盘上设置有一地层压力注入孔,地层压力注入孔的输入端连接地层压力注入装置;另一法兰盘上设置有一环空泥浆压力注入口,环空泥浆压力注入口的输入端连接泥浆注入装置,且在该法兰盘中心穿设有一推力杆,推力杆另一端连接推送油缸内的推送活塞;推力杆内穿设有一抽吸通道,抽吸通道的一端连通试压缸内,且在其上设置有一探头,抽吸通道的另一端穿出推力杆连接抽吸测压装置;推送活塞密封端的推送油缸上设置有一推送油缸压力入口,推送活塞活塞杆端的推送油缸上设置有一反推油缸压力入口;推送油缸压力入口和反推油缸压力入口的输入端均连接推送压力装置。
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公开(公告)号:CN102121377B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201110000981.6
申请日:2011-01-05
摘要: 本发明涉及一种随钻地层压力测量仪器及其测量方法,其特征在于:它包括一内部设置有中心流道的外壳体,所述外壳体上依次设置有分流加压机构、执行机构和油路换向机构,所述执行结构上设置有抽吸机构;分流加压机构利用中心流道里的泥浆与分流活塞的作用力来控制执行结构的开启和闭合;执行机构和油路换向机构相配合能够实现抽吸机构中各滑块的推出和复位,从而能够实现探头的伸出和缩回,通过抽吸机构中的抽吸缸和活塞杆进行抽吸底层流体进行测量。本发明能够准确实时的获取井下地层压力,利用地层压力数据,工作人员能及时识别井下复杂的地质因素,继而调整钻井参数,有效防止钻井期间发生井漏、井塌、溢流、井喷等复杂情况,因此,可广泛用于钻井过程中。
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公开(公告)号:CN102121377A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201110000981.6
申请日:2011-01-05
摘要: 本发明涉及一种随钻地层压力测量仪器及其测量方法,其特征在于:它包括一内部设置有中心流道的外壳体,所述外壳体上依次设置有分流加压机构、执行机构和油路换向机构,所述执行结构上设置有抽吸机构;分流加压机构利用中心流道里的泥浆与分流活塞的作用力来控制执行结构的开启和闭合;执行机构和油路换向机构相配合能够实现抽吸机构中各滑块的推出和复位,从而能够实现探头的伸出和缩回,通过抽吸机构中的抽吸缸和活塞杆进行抽吸底层流体进行测量。本发明能够准确实时的获取井下地层压力,利用地层压力数据,工作人员能及时识别井下复杂的地质因素,继而调整钻井参数,有效防止钻井期间发生井漏、井塌、溢流、井喷等复杂情况,因此,可广泛用于钻井过程中。
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公开(公告)号:CN102108858A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201110000833.4
申请日:2011-01-05
摘要: 本发明涉及一种随钻地层压力地面模拟测量装置及测量方法,其特征在于:试压缸内设置有岩芯;试压缸两端的其中一法兰盘上设置有一地层压力注入孔,地层压力注入孔的输入端连接地层压力注入装置;另一法兰盘上设置有一环空泥浆压力注入口,环空泥浆压力注入口的输入端连接泥浆注入装置,且在该法兰盘中心穿设有一推力杆,推力杆另一端连接推送油缸内的推送活塞;推力杆内穿设有一抽吸通道,抽吸通道的一端连通试压缸内,且在其上设置有一探头,抽吸通道的另一端穿出推力杆连接抽吸测压装置;推送活塞密封端的推送油缸上设置有一推送油缸压力入口,推送活塞活塞杆端的推送油缸上设置有一反推油缸压力入口;推送油缸压力入口和反推油缸压力入口的输入端均连接推送压力装置。
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公开(公告)号:CN102558425A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010586450.5
申请日:2010-12-08
IPC分类号: C08F220/14 , C08F222/38 , C08F2/26 , C08F220/06 , C08F220/18 , C08F2/30 , C09K8/035 , C09K8/24
摘要: 本发明提供了一种增粘剂、含有该增粘剂的钻井液及其储备液。该增粘剂具有可被钝化和激活的特性。本发明提供的钻井液的储备液由水、膨润土、聚阴离子纤维素、黄原胶、增粘剂和钝化剂组成;所述水、膨润土、聚阴离子纤维素、黄原胶、增粘剂和钝化剂的质量份数比为(85-90)∶(4-6)∶(0.4-0.6)∶(0.3-0.4)∶(6-10);(0.2-0.3)。本发明提供的钻井液由上述储备液、激活剂和水组成,所述储备液、激活剂和水的质量份数比为(35-85)∶(0.2-0.3)∶(15-65)。本发明提供的钻井液由上述储备液和激活剂的水溶液组成,在激活剂的作用下,被钝化的增粘剂被激活从而起到增粘作用,从而实现弥补因水大量稀释造成的钻井液粘、切力下降,进而满足深水表层钻井的需求。
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公开(公告)号:CN102029120A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN201010547017.0
申请日:2010-11-16
摘要: 本发明涉及一种调节钻井液密度的混合装置,其特征在于:它包括一管状的混合装置本体,所述混合装置本体的一端设置有钻井液入口,另一端设置有混合液出口,所述混合装置本体的周向分别通过一接口连接一高密度钻井液入口和一海水入口,两所述接口的中心分别通过一喉部安装一横截面呈梅花状的喷嘴;两所述接口的轴线在所述混合装置本体的截面位置上相互错开一角度,且与所述混合装置本体的轴线呈偏心方向设置。本发明通过从两喷嘴喷出的两组高速低压流体相互错开,并在混合装置本体的低速区域产生剪切混合,使得混合组分的粒度减小,混合地更加均匀。采用本发明装置密度调节速度快,调整精度高,混合效果好,特别对于高粘度非牛顿流体重泥浆与海水/淡水的混合具有良好的混合效果。
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公开(公告)号:CN102558425B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201010586450.5
申请日:2010-12-08
IPC分类号: C08F220/14 , C08F222/38 , C08F2/26 , C08F220/06 , C08F220/18 , C08F2/30 , C09K8/035 , C09K8/24
摘要: 本发明提供了一种增粘剂、含有该增粘剂的钻井液及其储备液。该增粘剂具有可被钝化和激活的特性。本发明提供的钻井液的储备液由水、膨润土、聚阴离子纤维素、黄原胶、增粘剂和钝化剂组成;所述水、膨润土、聚阴离子纤维素、黄原胶、增粘剂和钝化剂的质量份数比为(85-90)∶(4-6)∶(0.4-0.6)∶(0.3-0.4)∶(6-10);(0.2-0.3)。本发明提供的钻井液由上述储备液、激活剂和水组成,所述储备液、激活剂和水的质量份数比为(35-85)∶(0.2-0.3)∶(15-65)。本发明提供的钻井液由上述储备液和激活剂的水溶液组成,在激活剂的作用下,被钝化的增粘剂被激活从而起到增粘作用,从而实现弥补因水大量稀释造成的钻井液粘、切力下降,进而满足深水表层钻井的需求。
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公开(公告)号:CN102029120B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201010547017.0
申请日:2010-11-16
摘要: 本发明涉及一种调节钻井液密度的混合装置,其特征在于:它包括一管状的混合装置本体,所述混合装置本体的一端设置有钻井液入口,另一端设置有混合液出口,所述混合装置本体的周向分别通过一接口连接一高密度钻井液入口和一海水入口,两所述接口的中心分别通过一喉部安装一横截面呈梅花状的喷嘴;两所述接口的轴线在所述混合装置本体的截面位置上相互错开一角度,且与所述混合装置本体的轴线呈偏心方向设置。本发明通过从两喷嘴喷出的两组高速低压流体相互错开,并在混合装置本体的低速区域产生剪切混合,使得混合组分的粒度减小,混合地更加均匀。采用本发明装置密度调节速度快,调整精度高,混合效果好,特别对于高粘度非牛顿流体重泥浆与海水/淡水的混合具有良好的混合效果。
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公开(公告)号:CN201982083U
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN201120001231.6
申请日:2011-01-05
摘要: 本实用新型涉及一种随钻地层压力测量仪器,其特征在于:它包括一内部设置有中心流道的外壳体,所述外壳体上依次设置有分流加压机构、执行机构和油路换向机构,所述执行结构上设置有抽吸机构;分流加压机构利用中心流道里的泥浆与分流活塞的作用力来控制执行结构的开启和闭合;执行机构和油路换向机构相配合能够实现抽吸机构中各滑块的推出和复位,从而能够实现探头的伸出和缩回,通过抽吸机构中的抽吸缸和活塞杆进行抽吸底层流体进行测量。本实用新型能够准确实时的获取井下地层压力,利用地层压力数据,工作人员能及时识别井下复杂的地质因素,继而调整钻井参数,有效防止钻井期间发生井漏、井塌、溢流、井喷等复杂情况,因此,可广泛用于钻井过程中。
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公开(公告)号:CN201896612U
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201020602915.7
申请日:2010-11-11
摘要: 本实用新型涉及一种井下温度传感器,其特征在于:它包括内部设置有一中心孔的传感器壳体,所述传感器壳体一端设置有一封闭的具有外螺纹的接触头,所述接触头端的所述中心孔内设置有一温度检测芯片,所述温度检测芯片的引脚上间隔焊接有三根套设有绝缘热缩套管的高温银导线,各所述高温银导线的另一端穿出所述中心孔;所述温度检测芯片与所述中心孔之间填充有导热硅脂,各所述高温银导线与所述中心孔之间填充有耐高温密封胶;所述传感器壳体的外壁周向间隔设置有若干环形凹槽。本实用新型结构设计巧妙,功耗低、可靠性高,可在电池供电情况下,实现井下温度的测量。
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